Способ и базовая станция для конфигурирования неякорного физического ресурсного блока, способ и пользовательское оборудование для определения местоположения неякорного физического ресурсного блока

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в возможности определять частоту неякорного PRB для приема из неякорного PRB или отправки в него данных, относящихся к NB-IoT. Пользовательское оборудование (UE) для определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB) содержит: блок приёма, выполненный с возможностью приема информации, указывающей, находится ли неякорный PRB во внутриполосной полосе частот несущей LTE или в защитной полосе частот несущей LTE, и приёма конфигурации неякорного PRB, которая указывает, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает на смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE; и блок определения, выполненный с возможностью определения на основании информации о конфигурации неякорного PRB местоположения неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE. 4 н. и 3 з.п. ф-лы, 11 табл., 17 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к области технологии беспроводной связи. В частности, настоящее изобретение относится к способу конфигурирования неякорного физического ресурсного блока и соответствующей базовой станции и к способу определения местоположения неякорного физического ресурсного блока и соответствующему пользовательскому оборудованию.

Предпосылки создания изобретения

Благодаря быстрому росту мобильной связи и серьезному прогрессу технологии мир будет двигаться в направлении общества с полностью взаимосвязанными сетями, где любой человек или любое устройство может получать информацию и делиться данными когда угодно и где угодно. Согласно оценкам, к 2020 г. количество взаимосвязанных единиц оборудования составит 50 миллиардов, из которых только около 10 миллиардов могут представлять собой мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Остальные будут представлять собой машины, которые взаимодействуют не с людьми, а друг с другом. Следовательно, проектирование системы для лучшей поддержки всеобъемлющего Интернета является темой, требующей дальнейшего и интенсивного исследования.

В стандарте долгосрочного развития сетей связи (Long Term Evolution, LTE) проекта партнерства третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) взаимодействие машина-машина называется связью машинного типа (Machine Type Communication, MTC). MTC - это служба обмена данными, которая не требует участия человека. Развертывание широкомасштабного пользовательского оборудования (UE) MTC может использоваться в таких областях, как безопасность, отслеживание, выставление счетов, измерительная и бытовая электроника, а также в специальных приложениях широкомасштабного пользовательского оборудования MTC, включая видеонаблюдение, отслеживание цепочки поставки, интеллектуальное считывание показаний приборов, дистанционный контроль и т.п. MTC требует меньшего потребления энергии и поддерживает более низкую скорость передачи данных и меньшую мобильность. Современная система LTE в основном предназначена для услуг связи между людьми. Ключом к достижению преимуществ от увеличения масштаба и перспектив применения служб MTC является поддержка сетью LTE дешевого оборудования MTC.

Кроме того, некоторое оборудование MTC необходимо устанавливать на цокольном этаже жилого здания или в защищенном изолирующей фольгой месте, металлическом окне или в толстой стене несовременного здания; по сравнению с терминалами обычного оборудования (такими как мобильные телефоны и планшетные компьютеры) в сетях LTE воздушные интерфейсы этого оборудования MTC будут, очевидно, страдать от более серьезных потерь на проникновение. 3GPP принимает решение изучить проектное решение и оценку рабочих характеристик оборудования MTC с усиленным дополнительным покрытием 20 дБ. Следует отметить, что оборудование MTC, расположенное в зонах плохого покрытия сетями, обладает следующими характеристиками: чрезвычайно низкие скорости передачи данных, низкие требования к времени запаздывания и ограниченная мобильность. Учитывая вышеуказанные характеристики MTC, сеть LTE может дополнительно оптимизировать некоторую сигнализацию и/или каналы для лучшей поддержки служб MTC.

Таким образом, на пленарном заседании 3GPP RAN №64, состоявшемся в июне 2014 г., для выпуска 13 был предложен новый рабочий элемент MTC с низким уровнем сложности и улучшенным покрытием (см. непатентную литературу: RP-140990 New work Item on Even Lower Complexity and Enhanced Coverage LTE UE for MTC, Ericsson, NSN). В соответствии с описанием этого рабочего элемента система LTE выпуска 13 должна поддерживать восходящую/нисходящую РЧ-полосу пропускания 1,4 МГц для того, чтобы пользовательское оборудование MTC работало при любой ширине полосы системы (например, 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц или 20 МГц). Стандартизация этого рабочего элемента будет завершена в конце 2015 г.

Кроме того, для лучшей реализации всеобъемлющего Интернета на пленарном заседании 3GPP RAN №69 в сентябре 2015 г. был дополнительно предложен новый рабочий элемент (см. непатентную литературу: RP-151621 New Work Item: NarrowBand IOT (NB-IOT)), который можно назвать «узкополосным Интернетом физических объектов» (NB-IOT). В соответствии с описанием этого элемента NB-IOT должен поддерживать восходящую/нисходящую РЧ-полосу пропускания 180 кГц и три режима работы (режима развертывания): автономный режим работы, режим работы в защитной полосе и внутриполосный режим работы. Автономный режим работы предназначен для реализации NB-IOT в существующей полосе частот GSM, т.е. с использованием рабочей полосы частот существующей системы GERAN и полосы частоты рассеяния, потенциально разворачиваемой сетью IOT. Режим работы в защитной полосе предназначен для реализации NB-IOT в защитной полосе одной несущей LTE, т.е. с использованием полосы частот в полосе частот LTE, которая выступает в качестве защитной полосы. Внутриполосный режим работы предназначен для реализации NB-IOT в существующей полосе частот LTE, т.е. с использованием полосы частот в полосе частот LTE для фактической передачи. Разные режимы канала передачи данных могут принимать разные физические параметры и механизмы обработки.

Рабочая группа 3GPP RAN1 пришла к выводу, что физические ресурсные блоки (PRB) NB IoT разделяются на якорные PRB и неякорные PRB. Якорный PRB можно использовать для передачи данных, связанных с NB-IoT, например ведущий блок системной информации (MIB), первичный сигнал синхронизации (PSS)/вторичный сигнал синхронизации (SSS) или блок системной информации (SIB), тогда как неякорный PRB может быть использован только пользовательским оборудованием для приема или отправки данных для одноадресной передачи, относящейся к NB-IoT, например физический нисходящий канал управления (PDCCH), физический нисходящий совместный канал (PDSCH) или физический восходящий совместный канал (PUSCH). PRB, уже используемый для передачи относящихся к NB-IoT данных MIB, PSS/SSS или SIB, нельзя использовать как неякорный PRB. Когда расширенный базовый узел (eNB) не конфигурирует неякорный PRB для пользовательского оборудования (UE), якорный PRB также может быть использован UE для приема или отправки данных, относящихся к NB-IoT, для одноадресной передачи, такой как PDCCH, DSCH или PUSCH. Базовая станция (например, eNB) может конфигурировать неякорный PRB для UE посредством сообщения установления соединения управления радиоресурсом (RRC), сообщения повторного установления RRC, сообщения реконфигурирования RRC, сообщения возобновления RRC или т.п.

В зависимости от того, являются ли полосы частот, к которым принадлежат частоты якорного PRB, доступные UE и неякорному PRB, выделенному базой eNB для UE, внутриполосной полосой частот LTE, полосой частот защитной полосы LTE или полосой частот автономного режима работы (например, полосой частот GSM), возможны следующие комбинации режимов якорного PRB и неякорного PRB: (1) из внутриполосного во внутриполосный, т.е. якорный PRB и неякорный PRB оба являются внутриполосными PRB (полосы частот якорного PRB и неякорного PRB обе являются внутриполосной полосой частот); (2) из внутриполосного в защитную полосу, т.е. якорный PRB является внутриполосным PRB, а неякорный PRB находится в защитной полосе (якорный PRB находится во внутриполосной полосе частот, а неякорный PRB в полосе частот защитной полосы); (3) из защитной полосы в защитную полосу, т.е. якорный PRB и неякорный PRB оба находятся в защитной полосе (полосы частот якорного PRB и неякорного PRB оба являются полосой частот защитной полосы); (4) из защитной полосы во внутриполосный, т.е. якорный PRB находится в защитной полосе, а неякорный PRB является внутриполосным PRB (якорный PRB находится в полосе частот защитной полосы, а неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот); и (5) из автономного в автономный, т.е. якорный PRB и неякорный PRB оба находятся в полосе частот, пригодной для автономного режима работы (например, в полосе частот GSM).

Конфигурирование неякорного PRB для UE на основе описанных выше различных комбинаций режимов якорного PRB и неякорного PRB таким образом, чтобы UE могло определять частоту неякорного PRB для приема из неякорного PRB или отправки в него данных, относящихся к NB-IoT, для одноадресной передачи, такой как PDCCH, PDSCH или PUSCH, является проблемой, требующей решения.

Изложение сущности изобретения

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предложен способ конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на базовой станции, который включает:

конфигурирование неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора внутриполосных PRB системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE), или набора PRB, которые можно использовать как якорные PRB, во внутриполосных PRB системы LTE; и

отправку на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE: смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

отправку на UE информации об индикации ширины полосы системы, и

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает конфигурирование для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает: конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE; и

отправку на UE информации об индикации ширины полосы системы, и

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает конфигурирование для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

отправку на UE информации об индикации ширины полосы системы и номера якорного PRB,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE номера неякорного PRB; или

конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает: конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

конфигурирование для UE номера неякорного PRB; или

конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложена базовая станция, содержащая:

блок конфигурации, выполненный с возможностью конфигурирования неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора внутриполосных PRB системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE), или набора PRB, которые можно использовать как якорные PRB, во внутриполосных PRB системы LTE; и

приемопередатчик, выполненный с возможностью отправки на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE: смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик отправляет на UE информацию об индикации ширины полосы системы; и

блок конфигурации выполнен с возможностью конфигурирования для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик отправляет на UE смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE; и

блок конфигурации выполнен с возможностью: конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик отправляет на UE смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, и отправляет на UE информацию об индикации ширины полосы системы;

блок конфигурации выполнен с возможностью конфигурирования для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик отправляет на UE информацию об индикации ширины полосы системы и номер якорного PRB; и

блок конфигурации выполнен с возможностью: конфигурирования для UE номера неякорного PRB; или конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления приемопередатчик отправляет на UE смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE; и

блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

конфигурирования для UE номера неякорного PRB; или

конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на пользовательском оборудовании (UE), который включает:

прием с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

на основе информации о конфигурации определение местоположения неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE или наборе PRB во внутриполосных PRB системы LTE, которые можно использовать как якорные PRB; и

выполнение одноадресной передачи данных по неякорному PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

прием с базовой станции информации об индикации ширины полосы системы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, и

прием с базовой станции информации об индикации ширины полосы системы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

прием с базовой станции информации об индикации ширины полосы системы и номера якорного PRB,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

номер неякорного PRB; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

номер неякорного PRB; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложено пользовательское оборудование (UE), содержащее:

приемопередатчик, выполненный с возможностью приема с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных; и выполнения одноадресной передачи данных по неякорному PRB; и

блок определения, выполненный с возможностью определения на основе информации о конфигурации местоположения неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE или наборе PRB во внутриполосных PRB системы LTE, которые можно использовать как якорные PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда идентификатор физической соты (PCI), в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик принимает с базовой станции информацию об индикации ширины полосы системы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик принимает с базовой станции смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик принимает с базовой станции смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE; и принимает с базовой станции информацию об индикации ширины полосы системы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик принимает с базовой станции информацию об индикации ширины полосы системы и номер якорного PRB,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

номер неякорного PRB; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления приемопередатчик принимает с базовой станции смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

номер неякорного PRB; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на базовой станции, который включает:

конфигурирование неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора PRB защитной полосы системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE); и

отправку на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления блоки PRB защитной полосы являются блоками, представленными путем деления защитной полосы с учетом последовательных смещений их центральных частот относительно центральной частоты LTE в порядке возрастания, или блоками PRB в защитной полосе, представленными путем смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB, или блоками PRB в защитной полосе, которые можно использовать как якорные PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE: смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE:

смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE:

смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложена базовая станция, содержащая:

блок конфигурации, выполненный с возможностью конфигурирования неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора PRB защитной полосы системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE); и

приемопередатчик, выполненный с возможностью отправки на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления блоки PRB защитной полосы являются блоками, представленными путем деления защитной полосы с учетом последовательных смещений их центральных частот относительно центральной частоты LTE в порядке возрастания, или блоками PRB в защитной полосе, представленными путем смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB, или блоками PRB в защитной полосе, которые можно использовать как якорные PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE: смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик отправляет на UE смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE; и

причем блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE:

смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления приемопередатчик отправляет на UE смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE; и

причем блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE:

смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третьей индикации смещения, а также смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещения центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на пользовательском оборудовании (UE), который включает:

прием с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

определение на основе информации о конфигурации местоположения неякорного PRB в наборе блоков PRB защитной полосы системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE); и

выполнение одноадресной передачи данных по неякорному PRB.

В одном варианте осуществления блоки PRB защитной полосы являются блоками, представленными путем деления защитной полосы с учетом последовательных смещений их центральных частот относительно центральной частоты LTE в порядке возрастания, или блоками PRB в защитной полосе, представленными путем смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложено пользовательское оборудование (UE), содержащее:

приемопередатчик, выполненный с возможностью приема с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных; и выполнения одноадресной передачи данных по неякорному PRB; и

блок определения, выполненный с возможностью определения на основе информации о конфигурации местоположения неякорного PRB в наборе блоков PRB защитной полосы системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE).

В одном варианте осуществления блоки PRB защитной полосы являются блоками, представленными путем деления защитной полосы с учетом последовательных смещений их центральных частот относительно центральной частоты LTE в порядке возрастания, или блоками PRB в защитной полосе, представленными путем смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, является внутриполосным PRB системы LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, приемопередатчик принимает с базовой станции смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем центральный PRB системы LTE представляет собой PRB в центре ширины полосы LTE, а первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, находится в защитной полосе.

В одном варианте осуществления приемопередатчик принимает с базовой станции смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE; или

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; или

смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и третью индикацию смещения, а также смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; или

смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на базовой станции, который включает:

конфигурирование неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора PRB в полосе частот, пригодной для работы в автономном режиме; и

отправку на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления блоками PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, являются блоки PRB, представленные путем деления поднесущих в соответствии с частотами в порядке возрастания в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, или блоки PRB, представленные путем смещения на определенные количества блоков PRB относительно опорного якорного PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, представляет собой PRB, который находится в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления этап конфигурирования неякорного PRB включает:

конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

отправку на UE номера якорного PRB,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает конфигурирование для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

отправку на UE информации об индикации ширины полосы системы, смещения якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает конфигурирование для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

отправку на UE смещения якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем этап конфигурирования неякорного PRB включает: конфигурирование для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и третьей индикации смещения, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложена базовая станция, содержащая:

блок конфигурации, выполненный с возможностью конфигурирования неякорного PRB для пользовательского оборудования (UE) для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора PRB в полосе частот, пригодной для работы в автономном режиме; и

приемопередатчик, выполненный с возможностью отправки на UE информации о конфигурации неякорного PRB.

В одном варианте осуществления блоками PRB в полосе частот автономного режима работы являются блоки PRB, представленные путем деления поднесущих в соответствии с частотами в порядке возрастания в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, или блоки PRB, представленные путем смещения на определенные количества блоков PRB относительно опорного якорного PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, представляет собой PRB, который находится в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления блок конфигурации выполнен с возможностью:

конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно якорного PRB и первой индикации смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик отправляет на UE номер якорного PRB,

причем блок конфигурации выполнен с возможностью конфигурирования для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик отправляет на UE информацию об индикации ширины полосы системы, смещение якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем блок конфигурации выполнен с возможностью конфигурирования для UE номера неякорного PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик отправляет на UE смещение якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем блок конфигурирования выполнен с возможностью: конфигурирования для UE смещения неякорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и третьей индикации смещения, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый на пользовательском оборудовании (UE), который включает:

прием с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

определение на основе информации о конфигурации местоположения неякорного PRB в наборе PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы; и

выполнение одноадресной передачи данных по неякорному PRB.

В одном варианте осуществления блоками PRB в полосе частот автономного режима работы являются блоки PRB, представленные путем деления поднесущих в соответствии с частотами в порядке возрастания в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, или блоки PRB, представленные путем смещения на определенные количества блоков PRB относительно опорного якорного PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, представляет собой PRB, который находится в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

прием с базовой станции номера якорного PRB,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

прием с базовой станции информации об индикации ширины полосы системы, смещения якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления способ дополнительно включает:

прием с базовой станции смещения якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и второй индикации смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит: смещение неякорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и третью индикацию смещения, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложено пользовательское оборудование (UE), содержащее:

приемопередатчик, выполненный с возможностью приема с базовой станции информации о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных; и выполнения одноадресной передачи данных по неякорному PRB; и

блок определения, выполненный с возможностью определения на основе информации о конфигурации местоположения неякорного PRB в наборе PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления блоками PRB в полосе частот автономного режима работы являются блоки PRB, представленные путем деления поднесущих в соответствии с частотами в порядке возрастания в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, или блоки PRB, представленные путем смещения на определенные количества блоков PRB относительно опорного якорного PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления PRB, уже используемый в качестве якорного PRB, представляет собой PRB, который находится в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В одном варианте осуществления принимаемая информация о конфигурации содержит:

смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и первую индикацию смещения, причем первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик принимает с базовой станции номер якорного PRB,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик принимает с базовой станции информацию об индикации ширины полосы системы, смещение якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит номер неякорного PRB.

В одном варианте осуществления приемопередатчик принимает с базовой станции смещение якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и вторую индикацию смещения, причем вторую индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы,

причем принимаемая информация о конфигурации содержит: смещение неякорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и третью индикацию смещения, причем третью индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы.

Краткое описание рисунков

Вышеперечисленные и другие признаки настоящего изобретения будет более четко определены в представленном ниже подробном описании в сочетании с прилагаемыми рисунками.

На ФИГ. 1 представлена принципиальная схема деления блоков PRB защитной полосы относительно опорного якорного PRB при ширине полосы, например, 20 МГц.

На ФИГ. 2 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая нумерацию блоков PRB системы LTE на основе первых смещений относительно центрального PRB системы LTE при ширине полосы, например, 20 МГц и нумерацию блоков PRB защитной полосы на основе третьих смещений относительно центрального PRB системы LTE при ширине полосы, например, 20 МГц соответственно.

На ФИГ. 3 представлена структурная схема базовой станции в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 4 показана структурная схема UE в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 5 представлена блок-схема способа, выполняемого на базовой станции в соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 6 представлена блок-схема способа, выполняемого на UE в соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 7-9 соответственно представлены принципиальные схемы, иллюстрирующие потоки сигналов между базовой станцией и UE в различных сценариях при выполнении способа в соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 10 представлена блок-схема способа, выполняемого на базовой станции в соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 11 представлена блок-схема способа, выполняемого на UE в соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 12-14 соответственно представлены принципиальные схемы, иллюстрирующие потоки сигналов между базовой станцией и UE в различных сценариях при выполнении способа в соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 15 представлена блок-схема способа, выполняемого на базовой станции в соответствии с третьим примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 16 представлена блок-схема способа, выполняемого на UE в соответствии с третьим примером осуществления настоящего изобретения.

На ФИГ. 17 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая потоки сигналов между базовой станицей и UE при выполнении способа в соответствии с третьим примером осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание вариантов осуществления

Ниже приведено подробное описание настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые рисунки и конкретные варианты осуществления. Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничивается описанными ниже конкретными вариантами осуществления. Кроме того, в целях упрощения подробное описание известного уровня техники, не связанного непосредственно с настоящим изобретением, опускается во избежание путаницы в отношении понимания настоящего изобретения.

Ниже конкретно описано множество вариантов осуществления в соответствии с настоящим изобретением с использованием мобильной системы связи LTE и ее впоследствии усовершенствованной версии в качестве примера условий применения и с использованием базовой станции и пользовательского оборудования, которое поддерживает NB-IOT, в качестве примеров. Однако следует отметить, что настоящее изобретение не ограничивается следующими вариантами осуществления, а может применяться к другим беспроводным системам связи, таким как будущая система сотовой связи 5G, может применяться к другим базовым станциям и вариантам пользовательского оборудования, таким как базовые станции и варианты пользовательского оборудования, поддерживающие eMTC, MMTC и т. п.

Перед описанием технических решений настоящего изобретения ниже раскрыты используемые в настоящем изобретении термины. Если не указано иное, термины, используемые в настоящем изобретении, определены следующим образом.

Защитная полоса: защитная полоса LTE; если не указано иное, в настоящем изобретении защитная полоса включает в себя защитные полосы на двух сторонах. Если необходимо конкретно указать, что защитная полоса является защитной полосой на одной стороне, будет приведено специальное пояснение.

Блоки PRB системы LTE: внутриполосные PRB системы LTE; т.е. блоки PRB, определенные в 3GPP выпуска 12 и предыдущих выпусков, но за исключением блоков PRB в защитной полосе.

Блоки PRB защитной полосы: блоки PRB, полученные непрерывным делением защитной полосы в единицах заданного интервала полосы частот (например, 180 кГц), начиная с поднесущей, ближней к внутренней полосе; т. е. для защитной полосы ниже центральной частоты LTE защитная полоса непрерывно делится на блоки PRB в соответствии с частотами в порядке убывания; для защитной полосы выше центральной частоты LTE защитная полоса непрерывно делится на блоки PRB в соответствии с частотами в порядке возрастания.

Номера PRB системы LTE: номера PRB, полученные в соответствии с PRB и способом нумерации, определенным в 3GPP выпуска 12 и предыдущих выпусков, т. е. номера PRB, полученные путем последовательной нумерации внутриполосных PRB в соответствии с частотами в порядке возрастания.

Центральный PRB системы LTE: PRB в центре ширины полосы LTE; когда ширина полосы содержит четное количество PRB, любой из двух PRB в середине может быть установлен в качестве центрального PRB системы LTE. Например, когда ширина полосы составляет 20 МГц (110 PRB - 100 внутриполосных PRB и по 5 PRB в защитной полосе с каждой стороны), 100 внутриполосных PRB последовательно нумеруют в соответствии с частотами в порядке возрастания, чтобы получить номера PRB системы LTE 0-99. Посередине находятся два PRB системы LTE, а именно: PRB с номерами PRB системы LTE 49 и 50; и PRB системы LTE с номером PRB системы LTE 50 можно использовать в качестве центрального PRB системы LTE.

Центральная частота LTE: центральная частота, соответствующая определенному диапазону частот ширины полосы LTE.

Набор якорных PRB: набор блоков PRB системы LTE, которые можно использовать в качестве якорных PRB при внутриполосном режиме работы, как определено в стандарте 3GPP. Все PRB в наборе можно использовать в качестве якорных PRB; но лишь те PRB, которые отправили информацию, такую как PSS/SSS, PBCH или SIB, можно использовать для доступа к UE, и, следовательно, они могут стать якорными PRB. В таблице 1 показан пример номеров PRB системы LTE, которые можно использовать в качестве якорных PRB, когда ширина полосы составляет 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц, причем смещения растра при 3 МГц, 5 МГц и 15 МГц составляют +/-7,5 кГц, а смещения растра при 10 МГц и 20 МГц составляют +/-2,5 кГц. Следует отметить, что способ, приведенный в настоящем изобретении, не ограничивается наборами якорных PRB, которые показаны в таблице 1.

Ширина полосы системы LTE 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц
Номер PRB системы LTE (при смещении растра 2,5 кГц) / / 4, 9, 14, 19, 30, 35, 40, 45 / 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
Номер PRB системы LTE (при смещении растра 7,5 кГц) 2, 12 2, 7, 17, 22 / 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72 /

Таблица 1

Как показано в таблице 1, когда ширина полосы составляет 3 МГц, набор якорных PRB содержит два PRB с номерами PRB системы LTE 2 и 12; т.е. только эти два PRB системы LTE можно использовать в качестве якорных PRB, когда ширина полосы составляет 3 МГц.

Набор смещений центральной частоты якорного PRB: набор смещений центральных частот блоков PRB, которые можно использовать в качестве якорных PRB в режиме работы в защитной полосе, как определено в стандарте 3GPP, относительно центральной частоты LTE. Все PRB, центральные частоты которых и центральная частота LTE удовлетворяют значениям смещения, можно использовать в качестве якорных PRB, но лишь те PRB, которые отправили информацию, такую как PSS/SSS, PBCH или SIB, можно использовать для доступа к UE, и, следовательно, они могут стать якорными PRB. В таблице 2 показан пример смещений центральных частот блоков PRB, которые можно использовать в качестве якорных PRB в защитной полосе, относительно центральной частоты LTE, когда ширина полосы составляет 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц.

Ширина полосы системы LTE 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц
Смещение (кГц) центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE ±2392,5 ±4597,5/
4702,5/
4807,5/
4897,5
±6892,5/
6997,5/
7102,5/
7207,5/
7297,5/
7402,5
±9097,5/9202,5/
9307,5/
9397,5/9502,5/
9607,5/
9697,5/9802,5/
9907,5

Таблица 2

Как показано в таблице 2, когда ширина полосы составляет 5 МГц, набор смещений центральной частоты якорных PRB содержит два PRB, центральные частоты которых смещены относительно центральной частоты LTE на 2392,5 кГц или -2392,5 кГц; т.е. только эти два PRB можно использовать в качестве якорных PRB, когда ширина полосы составляет 5 МГц. Следует отметить, что способ, приведенный в настоящем изобретении, не ограничивается наборами смещений центральной частоты якорных PRB, которые показаны в таблице 2.

Опорный якорный PRB: значение смещения центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE является определенным элементом в наборе смещений центральной частоты якорных PRB; и защитная полоса на этой стороне опорного якорного PRB разделена на множество PRB относительно опорного якорного PRB; т.е. для поднесущей защитной полосы ниже центральной частоты опорного якорного PRB защитная полоса разделена на PRB в соответствии с частотами в порядке убывания; для поднесущей защитной полосы выше центральной частоты опорного якорного PRB защитная полоса разделена на PRB в соответствии с частотами в порядке возрастания. На ФИГ. 1 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая деление защитной полосы на этой стороне опорного якорного PRB на блоки PRB относительно опорного якорного PRB при ширине полосы, например, 20 МГц. Опорный якорный PRB, показанный на ФИГ. 1, представляет собой PRB, центральная частота которого смещена относительно центральной частоты LTE на -9202,5 кГц, а защитная полоса разделена на 4 PRB относительно опорного якорного PRB.

Набор опорного якорного PRB: набор блоков PRB, полученный путем деления защитной полосы на одной стороне с использованием опорного якорного PRB. Например, как показано на ФИГ. 1, набор опорного якорного PRB, полученный делением защитной полосы с использованием PRB, центральная частота которого смещена относительно центральной частоты LTE на -9202,5 кГц, в качестве опорного якорного PRB, содержит 4 PRB.

Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE: блоки PRB системы LTE и блоки PRB защитной полосы последовательно нумеруют в соответствии с отклонениями относительно центрального PRB системы LTE в заданном порядке, и эти номера являются первыми смещениями относительно центрального PRB системы LTE. Например, стрелки (1), (2) и (3), соответствующие части «Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE» на ФИГ. 2, показывают три метода нумерации блоков PRB системы LTE и блоков PRB защитной полосы в соответствии со смещениями относительно центрального PRB системы LTE в порядке возрастания, когда ширина полосы составляет 20 МГц; и номера являются первыми смещениями блоков PRB системы LTE и блоков PRB защитной полосы относительно центрального PRB системы LTE. Как показано на ФИГ. 2, метод (1) представляет собой основанную на смещениях относительно центрального PRB LTE последовательную нумерацию блоков PRB системы LTE и блоков PRB защитной полосы от центрального PRB системы LTE в сторону нижней частоты и в сторону верхней частоты соответственно, причем номера на стороне нижней частоты отрицательные, а номера на стороне верхней частоты положительные; метод (2) представляет собой основанную на смещениях относительно центрального PRB LTE последовательную нумерацию блоков PRB системы LTE и блоков PRB защитной полосы от центрального PRB системы LTE в сторону нижней частоты и в сторону верхней частоты, причем номера на стороне нижней частоты и на стороне верхней частоты положительные; метод (3) представляет собой последовательную нумерацию блоков PRB системы LTE и блоков PRB защитной полосы от нижних частот к верхним частотам.

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE: блоки PRB в наборе якорного PRB последовательно нумеруют в соответствии с отклонениями относительно центрального PRB системы LTE в заданном порядке; и эти номера являются вторыми смещениями относительно центрального PRB системы LTE. В таблице 3 показан пример, в котором, когда ширина полосы составляет 3/5/10/15/20 МГц, а PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, блоки PRB в наборе якорного PRB равномерно пронумерованы; и номера являются вторыми смещениями блоков PRB в наборе якорного PRB относительно PRB системы LTE. 2-й и 4­й столбцы таблицы 3 содержат первые смещения относительно центрального PRB системы LTE. Следует отметить, что способ, описанный в настоящем изобретении, не ограничивается методом нумерации, показанным в таблице 3; данный способ можно применять к другим методам нумерации.

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Смещение растра +/-7,5 кГц
(3/5/15 МГц)
Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Смещение растра +/-2,5 кГц
(10/20 МГц)
0 -35 14 -46
1 -30 15 -41
2 -25 16 -36
3 -20 17 -31
4 -15 18 -26
5 -10 19 -21
6 -5 20 -16
7 5 21 -11
8 10 22 -6
9 15 23 5
10 20 24 10
11 25 25 15
12 30 26 20
13 35 27 25
28 30
29 35
30 40
31 45

Таблица 3

В режиме работы в защитной полосе или в внутриполосном режиме работы, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, соответствующие набор якорного PRB и набор смещений центральной частоты якорных PRB может быть определен в соответствии с информацией о смещении растра, передаваемой в широковещательном режиме базовой станцией в MIB.

Смещение растра Режим работы 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц
-2,5 кГц Внутриполосный режим работы 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
Режим работы в защитной полосе +4597,5/
-4702,5/
+4897,5
+6997,5/-7102,5/
+7297,5/-7402,5
+9097,5/-9202,5/
+9397,5/-9502,5/
+9697,5/-9802,5
+2,5 кГц Внутриполосный режим работы 4, 9, 14, 19, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44,
Режим работы в защитной полосе -4597,5/
+4702,5/
-4897,5
-6997,5/+7102,5/
-7297,5/+7402,5
-9097,5/
+9202,5/
-9397,5/
+9502,5/
-9697,5/
+9802,5
-7,5 кГц Внутриполосный режим работы 2 2, 7 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32,
Режим работы в защитной полосе +2392,5 -4807,5 +6892,5/-7207,5 -9307,5/-9607,5/
-9907,5
+7,5 кГц Внутриполосный режим работы 12 22, 17 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72,
Режим работы в защитной полосе -2392,5 +4807,5 -6892,5/+7207,5 +9307,5/
+9607,5/
+9907,5

Таблица 4

В таблице 4 показаны соответствующие наборы якорного PRB при ширине полосы 10 МГц и 20 МГц со смещениями растра +/-2,5 кГц и при ширине полосы 3 МГц, 5 МГц и 15 МГц со смещениями растра +/-7,5 кГц; и соответствующие наборы смещений центральной частоты якорных PRB при ширине полосы 5/10/15/20 МГц со смещениями растра +/-2,5 кГц и +/-7,5 кГц.

Разница между использованием наборов якорного PRB и наборов смещений центральной частоты якорного PRB, показанных в таблице 4, и использованием наборов якорного PRB и наборов смещений центральной частоты якорного PRB, показанных в таблице 1 и таблице 2, состоит в том, что с помощью наборов, определенных в таблице 4, можно сократить количество битов, требуемых для указания элементов в наборах. Во всех вариантах осуществления в настоящем документе, если eNB посредством MIB передал в широковещательном режиме информацию о смещении растра, этот eNB может использовать приведенные в таблице 4 наборы при отправке соответствующей информации, указывающей элементы в наборе якорного PRB и наборе смещений центральной частоты якорного PRB.

Когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, соответствующий набор якорного PRB определяют в соответствии с информацией о смещении растра, передаваемой в широковещательном режиме посредством eNB в блоке MIB таким образом, чтобы набор якорного PRB можно было пронумеровать с помощью методов нумерации, приведенных в таблицах 5-8, а номера были вторыми смещениями относительно центральной частоты LTE.

В таблице 5 показаны соответствующие вторые смещения относительно центрального PRB системы LTE, когда ширина полосы составляет 10/20 МГц, а смещение растра равно -2,5 кГц.

В таблице 6 показаны соответствующие вторые смещения относительно центрального PRB системы LTE, когда ширина полосы составляет 10/20 МГц, а смещение растра равно +2,5 кГц.

В таблице 7 показаны соответствующие вторые смещения относительно центрального PRB системы LTE, когда ширина полосы составляет 5/15 МГц, а смещение растра равно -7,5 кГц.

В таблице 8 показаны соответствующие вторые смещения относительно центрального PRB системы LTE, когда ширина полосы составляет 35/15 МГц, а смещение растра равно +7,5 кГц.

Следует отметить, что способы, показанные в вариантах осуществления настоящего изобретения, не ограничиваются методами нумерации, представленными в таблицах 5-8; элементы в наборах якорного PRB, показанные в таблицах 5-8, могут быть пронумерованы любым заданным методом, а номера можно использовать в качестве вторых смещений относительно центрального PRB системы LTE.

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE Номер PRB системы LTE
(20 МГц)
Номер PRB системы LTE
(10 МГц)
0 5 55 30
1 10 60 35
2 15 65 40
3 20 70 45
4 25 75
5 30 80
6 35 85
7 40 90
8 45 95

Таблица 5

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE Номер PRB системы LTE
(20 МГц)
Номер PRB системы LTE
(10 МГц)
0 -6 44 19
1 -11 39 14
2 -16 34 9
3 -21 29 4
4 -26 24
5 -31 19
6 -36 14
7 -41 9
8 -46 4

Таблица 6

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE Номер PRB системы LTE
(15 МГц)
Номер PRB системы LTE
(5 МГц)
Номер PRB системы LTE
(3 МГц)
0 -5 32 7 2
1 -10 27 2
2 -15 22
3 -20 17
4 -25 12
5 -30 7
6 -35 2

Таблица 7

Второе смещение относительно центрального PRB системы LTE Первое смещение относительно центрального PRB системы LTE Номер PRB системы LTE
(15 МГц)
Номер PRB системы LTE
(5 МГц)
Номер PRB системы LTE
(3 МГц)
0 5 42 22 12
1 10 47 17
2 15 52
3 20 57
4 25 62
5 30 67
6 35 72

Таблица 8

Следует отметить, что в вариантах осуществления настоящего изобретения, когда используется режим работы в защитной полосе или внутриполосный режим работы и когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, смещение относительно центрального PRB системы LTE может быть получено в соответствии с методом, описанным в таблице 3, или может быть получено в соответствии с методом, описанным в таблицах 5-8.

Третье смещение относительно центрального PRB системы LTE: блоки PRB защитной полосы последовательно нумеруют в соответствии с отклонениями относительно центрального PRB системы LTE в заданном порядке, и эти номера являются третьими смещениями относительно центрального PRB системы LTE. Например, стрелки (1'), (2') и (3'), соответствующие части «Третье смещение относительно центрального PRB системы LTE» на ФИГ. 2, показывают три метода, (1'), (2') и (3'), нумерации блоков PRB защитной полосы в соответствии со смещениями относительно центрального PRB системы LTE в порядке возрастания, когда ширина полосы составляет 20 МГц; и номера являются третьими смещениями блоков PRB защитной полосы относительно центрального PRB системы LTE. Как показано на ФИГ. 2, метод (1') представляет собой основанную на смещениях относительно центрального PRB системы LTE последовательную нумерацию блоков PRB защитной полосы в сторону нижней частоты и в сторону верхней частоты соответственно, причем номера на стороне нижней частоты отрицательные, а номера на стороне верхней частоты положительные; метод (2') представляет собой основанную на смещениях относительно центрального PRB системы LTE последовательную нумерацию блоков PRB защитной полосы в сторону нижней частоты и в сторону верхней частоты, причем номера на стороне нижней частоты и на стороне верхней частоты положительные; а метод (3') представляет собой последовательную нумерацию блоков PRB защитной полосы от нижних частот к верхним частотам.

Первое смещение относительно якорного PRB: количество фактических PRB, на которое разнесены неякорный PRB и якорный PRB.

Первое смещение относительно якорного PRB: количество фактических PRB, на которое разнесены неякорный PRB и опорный якорный PRB.

Второе смещение относительно якорного PRB: блоки PRB в наборе якорного PRB последовательно нумеруют в соответствии с отклонениями от центрального PRB системы LTE (который в случае автономного режима работы должен быть центральным PRB ширины полосы системы GSM); и номера являются количествами блоков PRB, принадлежащих набору якорного PRB, на которые разнесены неякорный PRB и якорный PRB.

Схематическая структура базовой станции в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения будет описана ниже со ссылкой на ФИГ. 3.

На ФИГ. 3 представлена структурная схема системы базовой станции 300 в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 3, базовая станция 300 содержит приемопередатчик 301 и блок конфигурации 303. Базовая станция 300 может использовать блок конфигурации 303 для конфигурирования неякорного PRB для UE для одноадресной передачи данных и использовать приемопередатчик 301 для отправки информации о конфигурации неякорного PRB на UE, чтобы выполнить способы конфигурирования для конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB) в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения, такие как способ 500, показанный на ФИГ. 5, способ 1000, показанный на ФИГ. 10, и способ 1500, показанный на ФИГ. 15, которые будут подробно описаны позже.

Специалистам в данной области следует понимать, что во избежание путаницы в настоящем изобретении в базовой станции 300 на ФИГ. 3 показаны только приемопередатчик 301 и блок конфигурации 303, относящиеся к настоящему изобретению. Однако специалистам в данной области следует понимать, что базовая станция в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения дополнительно содержит другие блоки, хотя они не показаны на ФИГ. 3, которые вместе образуют базовую станцию.

На ФИГ. 4 показана структурная схема UE 400 в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 4, UE 400 содержит приемопередатчик 401 и блок определения 403. UE 400 может использовать приемопередатчик 401, чтобы конфигурировать для UE информацию о конфигурации неякорного PRB для одноадресной передачи данных, при этом информация о конфигурации указывает местоположение неякорного PRB, сконфигурированного базовой станцией для UE; и использовать блок определения 403 для определения местоположения неякорного PRB в полосе частот на основе информации о конфигурации; а затем использовать приемопередатчик 401 для выполнения одноадресной передачи данных по неякорному PRB, чтобы выполнить способы определения неякорного физического ресурсного блока (PRB) в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения, такие как способ 600, показанный на ФИГ. 6, способ 1100, показанный на ФИГ. 11, и способ 1600, показанный на ФИГ. 16, которые будут подробно описаны позже.

Аналогичным образом специалистам в данной области следует понимать, что во избежание путаницы в настоящем изобретении в UE 400 на ФИГ. 4 показаны только приемопередатчик 401 и блок определения 403, относящиеся к настоящему изобретению. Однако специалистам в данной области следует понимать, что UE в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения дополнительно содержит другие блоки, хотя они не показаны на ФИГ. 4, которые вместе образуют UE.

Как упоминалось ранее, в зависимости от того, являются ли полосы частот, к которым принадлежат частоты якорного PRB, доступные UE 400 и неякорному PRB, выделенному базовой станцией 300 для UE 300, внутриполосной полосой частот LTE, полосой частот защитной полосы или полосой частот автономного режима работы (например, полосой частот GSM), существуют следующие сценарии.

Сценарий I: из внутриполосного во внутриполосный; т. е. якорный PRB представляет собой PRB в наборе якорного PRB, а неякорный PRB может быть PRB, представленным посредством PRB системы LTE, или PRB в наборе якорного PRB.

Сценарий II: из защитной полосы во внутриполосный; т. е. значение смещения якорного PRB относительно центральной частоты LTE является определенным элементом в наборе смещений центральной частоты якорного PRB; а неякорный PRB является PRB, представленным посредством PRB системы LTE, или PRB в наборе якорного PRB.

Сценарий III: из внутриполосного в защитную полосу; т. е. якорный PRB представляет собой PRB в наборе якорного PRB, а неякорный PRB находится в защитной полосе; в этой ситуации неякорный PRB может быть любым PRB в защитной полосе, причем PRB в защитной полосе имеет значение смещения центральной частоты относительно центральной частоты LTE, являющееся определенным элементом в наборе смещений центральной частоты якорного PRB, или PRB, представленным посредством смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB.

Сценарий IV: из защитной полосы в защитную полосу; т.е. значение смещения якорного PRB относительно центральной частоты LTE является определенным элементом в наборе смещений центральной частоты якорного PRB, а неякорный PRB находится в защитной полосе; в этой ситуации неякорный PRB может быть любым PRB в защитной полосе, причем PRB в защитной полосе имеет значение смещения центральной частоты относительно центральной частоты LTE, являющееся определенным элементом в наборе смещений центральной частоты якорного PRB, или PRB, представленным посредством смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB.

Сценарий V: из автономного в автономный; т. е. якорный PRB и неякорный PRB оба находятся в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

Технические решения настоящего изобретения будут соответственно описаны ниже в зависимости от того, является ли полоса частот, которой принадлежит сконфигурированный базовой станцией 300 неякорный PRB, внутриполосной полосой частот LTE, полосой частот защитной полосы или полосой частот автономного режима работы.

Сначала со ссылкой на ФИГ. 5 описана блок-схема способа 500 для конфигурирования неякорного PRB, выполняемого на базовой станции в соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения. В варианте осуществления, показанном на ФИГ. 5, полоса частот, которой принадлежит сконфигурированный базовой станцией 300 неякорный PRB, является внутриполосной полосой частот LTE.

Как показано на ФИГ. 5, способ 500 включает этап S501 и этап S503.

На этапе S501 блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора внутриполосных PRB системы LTE или наборе PRB во внутриполосных PRB системы LTE, которые можно использовать в качестве якорных PRB, т.е. ранее определенного набора якорного PRB.

В частности, неякорный PRB, сконфигурированный блоком конфигурации 303 базовой станции 300 для UE 400, может быть взят из одного из следующих наборов.

Набор Set_I_A: включенные в него PRB представляют собой внутриполосные PRB системы LTE, за исключением PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT; т.е. неякорные PRB представляют собой PRB системы LTE, за исключением тех, которые используются в качестве якорных PRB.

Набор Set_I_B: включенные в него PRB представляют собой блоки PRB в наборе якорного PRB, за исключением PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT.

Действительно, поскольку PRB, удовлетворяющие условию для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT, определяются базовой станцией 300 в соответствии с потребностями, блок конфигурации 303 базовой станции 300 не может конфигурировать в качестве неякорного PRB, который уже использован как якорный PRB.

На этапе S503 приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию о конфигурации неякорного PRB.

Поскольку в первом варианте осуществления якорный PRB может быть внутриполосным (сценарий I) или в защитной полосе (сценарий II), способ 500 будет описан ниже со ссылкой на ФИГ. 7-9 в сочетании с определенными сценариями.

Сценарий I: из внутриполосного во внутриполосный; т.е. якорный PRB и неякорный PRB являются внутриполосными PRB

На ФИГ. 7 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии I, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE.

Когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE, UE 400 будет знать смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE.

Известны по меньшей мере следующие реализации.

<Реализация 1>

В этой реализации этап S501 способа 500 включает этап 1-001, показанный на ФИГ. 7: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, при этом смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE может быть сконфигурировано посредством сигнализации RRC. Сигнализация RRC может быть сообщением установления соединения RRC, сообщением повторного установления соединения RRC, сообщением реконфигурирования RRC, сообщением возобновления RRC или т. п.; если не указано иное, сигнализация RRC, используемая в других частях настоящего изобретения, может также быть сообщением установления соединения RRC, сообщением повторного установления соединения RRC, сообщением реконфигурирования RRC, сообщением возобновления RRC или т. п.

В частности, смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE конфигурируют как первое смещение относительно центрального PRB системы LTE или второе смещение относительно центрального PRB системы LTE, в зависимости от того, берут ли неякорный PRB из набора Set_I_A или из набора Set_I_B.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE;

необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 информацию об индикации для смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем информацию об индикации используют для указания того, имеет ли сконфигурированный неякорный PRB первое смещение или второе смещение относительно центрального PRB системы LTE. Эта конфигурация подходит для случая, в котором система поддерживает обе ситуации, когда неякорный PRB берут из набора Set_I_A или из набора Set_I_B.

<Реализация 2>

В этой реализации этап S501 способа 500 включает этап 1-002, показанный на ФИГ. 7: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно якорного PRB, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; и смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RRC.

<Реализация 3>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 информации об индикации ширины полосы системы (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 7 как этап 3-001). Информация об индикации ширины полосы системы может быть фактической шириной полосы системы, или фактическая ширина полосы системы может быть определена в соответствии с информацией об индикации ширины полосы системы вместе с информацией о смещении растра, передаваемой в режиме широковещания станцией eNB посредством MIB. Когда eNB передает в режиме широковещания информацию о смещении растра посредством MIB, ширина полосы системы может принимать только значение, соответствующее этому смещению растра. Например, когда смещение растра составляет -2,5 кГц, ширина полосы системы может представлять собой только 10 МГц или 20 МГц во внутриполосном режиме работы. На этой стадии информация об индикации ширины полосы системы представлена 1 битом. Аналогичным образом, если не указано иное, информация об индикации ширины полосы системы, упомянутая в других вариантах осуществления настоящего изобретения, тоже подчиняется правилам, описанным в данном варианте осуществления.

Этап 3-001 на ФИГ. 7: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию об индикации ширины полосы системы, при этом информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена посредством SIB или сигнализации RRC; и

этап S501 способа 500 включает этап 3-002, показанный на ФИГ. 7: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует номер неякорного PRB для UE 400, причем номер неякорного PRB является номером внутриполосного PRB системы LTE, и номер неякорного PRB может быть отправлен посредством сигнализации RRC.

На ФИГ. 8 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии I, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE.

Когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE, UE 400 не будет знать смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE.

Известны по меньшей мере следующие реализации.

<Реализация 1>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 информации об индикации ширины полосы системы (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 1-001).

Этап 1-001 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, при этом смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE может быть отправлено посредством MIB или SIB или сконфигурировано посредством сигнализации RRC. В частности, приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 второе смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE; необязательно приемопередатчик 301 может также отправлять на UE 400 первое смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE; и

этап S501 способа 500 включает этап 1-002, показанный на ФИГ. 8: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем смещение может быть отправлено посредством сигнализации RRC.

В частности, смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE конфигурируют как первое смещение относительно центрального PRB системы LTE или второе смещение относительно центрального PRB системы LTE, в зависимости от того, берут ли неякорный PRB из набора Set_I_A или из набора Set_I_B.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB системы LTE;

необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 информацию об индикации для смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем информацию об индикации используют для указания того, имеет ли сконфигурированный неякорный PRB первое смещение или второе смещение относительно центрального PRB системы LTE. Эта конфигурация подходит для случая, в котором система поддерживает обе ситуации, когда неякорный PRB берут из набора Set_I_A или из набора Set_I_B.

<Реализация 2>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 2-001) и этап отправки на UE 400 информации об индикации ширины полосы системы (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 2-002).

Этап 2-001 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем смещение может быть первым смещением или вторым смещением относительно центрального PRB системы LTE и может быть отправлено посредством SIB или сигнализации RRC.

Этап 2-002 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию об индикации ширины полосы системы, при этом информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена посредством SIB или сигнализации RRC; и

этап S501 способа 500 включает этап 2-003, показанный на ФИГ. 8: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует номер неякорного PRB для UE 400, причем номер неякорного PRB является номером внутриполосного PRB системы LTE, который может быть отправлен посредством сигнализации RRC.

Хотя отправка смещения якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и отправка информации об индикации ширины полосы системы соответственно показаны в реализации 2 на ФИГ. 8 с помощью этапов 2-001 и 2-002, понятно, что эти два этапа выполняются в произвольном порядке и могут быть объединены в один этап отправки. Смысл следующих аналогичных описаний является таким же.

<Реализация 3>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 номера якорного PRB (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 3-001) и этап отправки на UE 400 информации об индикации ширины полосы системы (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 3-002).

Этап 3-001 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 номер якорного PRB, причем номер якорного PRB является номером внутриполосного PRB системы LTE и может быть отправлен посредством SIB или сигнализации RRC;

Этап 3-002 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию об индикации ширины полосы системы, при этом информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена посредством SIB или сигнализации RRC; и

этап S501 способа 500 включает этап 3-003, показанный на ФИГ. 8: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует номер неякорного PRB для UE 400, причем номер неякорного PRB является номером внутриполосного PRB системы LTE, который может быть отправлен посредством сигнализации RRC.

<Реализация 4>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 номера якорного PRB (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 4-001).

Этап 4-001 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 номер якорного PRB, причем номер якорного PRB является номером внутриполосного PRB системы LTE и может быть отправлен посредством SIB или сигнализации RRC;

этап S501 способа 500 включает этап 4-002, показанный на ФИГ. 8: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB. В частности, смещение неякорного PRB относительно якорного PRB конфигурируют как первое смещение относительно якорного PRB или второе смещение относительно якорного PRB в зависимости от того, берут ли PRB из набора Set_I_A или из набора Set_I_B.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно якорного PRB, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; и смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RRC.

<Реализация 5>

В этой реализации способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 информации об индикации ширины полосы системы (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 8 как этап 5-001).

Этап 5-001 на ФИГ. 8: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, при этом смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE может быть отправлено посредством MIB или SIB или сконфигурировано посредством сигнализации RRC. В частности, приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 первое смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE; необязательно приемопередатчик 301 может также отправлять на UE 400 второе смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE; и

этап S501 способа 500 включает этап 5-002, показанный на ФИГ. 8: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно якорного PRB, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

Сценарий II: из защитной полосы во внутриполосный; т.е. якорный PRB находится в защитной полосе, тогда как неякорный PRB является внутриполосным PRB

На ФИГ. 9 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии II.

В сценарии II способ 500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE (не показан на ФИГ. 5, но показан на ФИГ. 9 как этап 001).

Этап 001 на ФИГ. 9: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE, при этом смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE может быть отправлено посредством MIB или SIB или сконфигурировано посредством сигнализации RRC.

В частности, отправка смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE может быть представлена с помощью следующих представлений.

Представление 1: элементы в наборах смещений центральной частоты якорного PRB при ширине полосы системы 3/5/10/15/20 МГц, как показано в таблице 2, равномерно пронумерованы в заданном порядке, при этом номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE. В таблице 9 показан метод нумерации, и блок 300 конфигурации базовой станции 300 может конфигурировать смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE в соответствии с этими номерами.

Первое смещение относительно центральной частоты LTE Значение смещения относительно центральной частоты LTE Первое смещение относительно центральной частоты LTE Значение смещения относительно центральной частоты LTE
0 -9907,5 20 9907,5
1 -9802,5 21 9802,5
2 -9697,5 22 9697,5
3 -9607,5 23 9607,5
4 -9502,5 24 9502,5
5 -9397,5 25 9397,5
6 -9307,5 26 9307,5
7 -9202,5 27 9202,5
8 -9097,5 28 9097,5
9 -7402,5 29 7402,5
10 -7297,5 30 7297,5
11 -7207,5 31 7207,5
12 -7102,5 32 7102,5
13 -6997,5 33 6997,5
14 -6892,5 34 6892,5
15 -4897,5 35 4897,5
16 -4807,5 36 4807,5
17 -4702,5 37 4702,5
18 -4597,5 38 4597,5
19 -2392,5 39 2392,5

Таблица 9

Представление 2: половина элементов (например, все элементы, значения смещения которых являются положительными) в наборах смещений центральной частоты якорного PRB при ширине полосы системы 3/5/10/15/20 МГц, как показано в таблице 2, равномерно пронумерованы в заданном порядке; номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE. При использовании этого представления станция eNB дополнительно должна посылать индикацию смещения для центральной частоты якорного PRB и центральную частоту LTE, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли центральная частота якорного PRB на более высокой частоте или более низкой частоте в пределах центральной частоты LTE. Индикация смещения может быть отправлена в MIB, SIB или посредством сигнализации RRC. Или

представление 3: набор центральных частот якорного PRB при определенной ширине полосы нумеруют в заданном порядке, причем эти номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE. При использовании этого представления станция eNB дополнительно должна отправлять информацию об индикации ширины полосы системы; информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена в MIB, SIB или посредством сигнализации RRC.

Представление 4: половина элементов (например, все элементы, значения смещения которых являются положительными) в наборе центральных частот якорного PRB при определенной ширине полосы пронумерованы в заданном порядке; эти номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE. При использовании этого представления станция eNB должна дополнительно отправлять информацию об индикации ширины полосы системы, а также индикацию смещения для центральной частоты якорного PRB и центральной частоты LTE. Информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена в MIB, SIB или посредством сигнализации RRC; а индикацию смещения используют для указания того, находится ли центральная частота якорного PRB на более высокой частоте или более низкой частоте в пределах с центральной частоты LTE. Индикация смещения может быть отправлена в MIB, SIB или посредством сигнализации RRC.

Представление 5: соответствующий набор смещений центральной частоты якорного PRB определяют в соответствии с информацией о смещении растра, передаваемой в широковещательном режиме станцией eNB в MIB, и элементы в наборе смещений центральной частоты якорного PRB последовательно нумеруют в заданном порядке; эти номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE.

Например, набор {+4597,5, -4702,5, +4897,5, +6997,5, -7102,5, +7297,5, -7402,5, +9097,5, -9202,5, +9397,5, -9502,5, +9697,5, -9802,5}, состоящий из элементов в соответствующей строке с соответствующим смещением растра -2,5 кГц, как показано в таблице 10, нумеруют заданным методом (например, один метод нумерации показан в таблице 11), и эти номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE. Аналогичным образом нумерацию выполняют тем же методом, когда смещения растра составляют +2,5 кГц и +/-7,5 кГц, и эти номера являются смещениями относительно центральной частоты LTE.

Смещение растра 5 МГц (кГц) 10 МГц (кГц) 15 МГц (кГц) 20 МГц (кГц)
-2,5 кГц +4597,5/-4702,5/
+4897,5
+6997,5/-7102,5/
+7297,5/-7402,5
+9097,5/-9202,5/+9397,5/
-9502,5/+9697,5/
-9802,5
+2,5 кГц -4597,5/
+4702,5/
-4897,5
-6997,5/
+7102,5/
-7297,5/
+7402,5
-9097,5/+9202,5/
-9397,5/
+9502,5/-9697,5/+9802,5
-7,5 кГц +2392,5 -4807,5 +6892,5/-7207,5 -9307,5/-9607,5/
-9907,5
+7,5 кГц -2392,5 +4807,5 -6892,5/+7207,5 +9307,5/+9607,5/
+9907,5

Таблица 10

Смещение относительно центральной частоты LTE Значение смещения (-2,5 кГц) относительно центральной частоты LTE
0 -9802,5
1 -9502,5
2 -9202,5
3 -7402,5
4 -7102,5
5 -4702,5
6 +4597,5
7 +4897,5
8 +6997,5
9 +7297,5
10 +9097,5
11 +9397,5
12 +9697,5

Таблица 11

Следует отметить, что вышеупомянутые пять представлений смещения центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE также применимы к другим вариантам осуществления.

Этап S501 способа 500 имеет по меньшей мере следующие реализации.

<Реализация 1>

В этой реализации этап S501 способа 500 включает этап 1-002, показанный на ФИГ. 9: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, причем смещение может быть отправлено посредством сигнализации RRC, что аналогично этапу 1-002 в реализации 1, как показано на ФИГ. 8, и не будет снова описано в настоящем документе.

<Реализация 2>

В этой реализации этап S501 способа 500 включает этап 2-002, показанный на ФИГ. 9: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 номер неякорного PRB; этот номер неякорного PRB представляет собой номер внутриполосного PRB системы LTE и может быть отправлен посредством сигнализации RRC, что аналогично этапу 2-003 в реализации 2, как показано на ФИГ. 8, и не будет снова описано в настоящем документе.

<Реализация 3>

В этой реализации этап S501 способа 500 включает этап 3-002, показанный на ФИГ. 9: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB, что аналогично этапу 5-002 в реализации 5, как показано на ФИГ. 8, и не будет снова описано в настоящем документе.

Соответственно, блок-схема способа 600 для определения местоположения неякорного PRB, выполняемого на UE в соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения, описана ниже со ссылкой на ФИГ. 6.

На этапе S601 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 принимает с базовой станции 300 информацию о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

на этапе S603 блок определения 403 оборудования UE 400 определяет на основе информации о конфигурации местоположение неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE или наборе PRB во внутриполосных PRB системы LTE, которые можно использовать как якорные PRB; и

на этапе S605 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 выполняет одноадресную передачу данных по неякорному PRB.

Далее со ссылкой на ФИГ. 10 описана блок-схема способа 1000 для конфигурирования неякорного PRB, выполняемого на базовой станции в соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения. В варианте осуществления, показанном на ФИГ. 10, полоса частот, которой принадлежит сконфигурированный базовой станцией 1000 неякорный PRB, является полосой частот в защитной полосе.

Как показано на ФИГ. 10, способ 1000 включает этап S1001 и этап S1003.

На этапе S1001 блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора блоков PRB защитной полосы LTE. Блоки PRB защитной полосы являются блоками, представленными путем деления защитной полосы с учетом последовательных смещений их центральных частот относительно центральной частоты LTE в порядке возрастания, или блоками PRB в защитной полосе, представленными путем смещения на определенное количество блоков PRB относительно опорного якорного PRB, или блоками PRB в защитной полосе, которые можно использовать как якорные PRB.

В частности, неякорный PRB, сконфигурированный блоком конфигурации 303 базовой станции 300 для UE 400, может быть взят из одного из следующих наборов.

Набор Set_II_A: включенные в него PRB представляют собой блоки PRB в защитной полосе, за исключением PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT.

Набор Set_II_B: включенные в него PRB представляют собой блоки PRB в наборе опорного якорного PRB, за исключением блоков PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT; а опорный якорный PRB, соответствующий набору опорного якорного PRB, может быть текущим якорным PRB.

На этапе S1003 приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию о конфигурации неякорного PRB.

Поскольку во втором варианте осуществления якорный PRB может быть внутриполосным (сценарий III) или в защитной полосе (сценарий IV), способ 1000 будет описан ниже со ссылкой на ФИГ. 12-14 в сочетании с определенными сценариями.

Сценарий III: из внутриполосного в защитную полосу; т. е. якорный PRB является внутриполосным PRB, тогда как неякорный PRB находится в защитной полосе

На ФИГ. 12 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии III, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соответствующей соты LTE.

Известны по меньшей мере следующие реализации.

<Реализация 1>

В этой реализации этап S1001 способа 1000 включает этап 1-001, показанный на ФИГ. 12: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE, при этом смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE может быть сконфигурировано посредством сигнализации RRC. Сигнализация RRC может быть сообщением установления соединения RRC, сообщением повторного установления соединения RRC, сообщением реконфигурирования RRC, сообщением возобновления RRC или т. п.; если не указано иное, сигнализация RRC, используемая в других частях настоящего изобретения, может также быть сообщением установления соединения RRC, сообщением повторного установления соединения RRC, сообщением реконфигурирования RRC, сообщением возобновления RRC или т. п.

<Реализация 2>

В этой реализации этап S1001 способа 1000 включает этап 2-001, показанный на ФИГ. 12: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB. Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно якорного PRB, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB; и смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RRC.

<Реализация 3>

В этой реализации этап S1001 способа 1000 включает этап 3-001, показанный на ФИГ. 12: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно опорного якорного PRB и смещение центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для смещения неякорного PRB относительно опорного якорного PRB, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с опорным якорным PRB; и смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RRC.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для центральной частоты опорного якорного PRB и центральную частоту LTE; индикацию смещения используют для указания того, находится ли центральная частота опорного якорного PRB на более высокой частоте или более низкой частоте по сравнению с центральной частотой LTE; и смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RCC.

<Реализация 4>

В этой реализации этап S1001 способа 1000 включает этап 4-001, показанный на ФИГ. 12: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты LTE.

В вышеупомянутых вариантах осуществления, в частности, первое смещение или третье смещение неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE или первое смещение относительно опорного якорного PRB конфигурируют в зависимости от того, берут ли неякорный PRB из набора Set_II_A, или из набора Set_II_B.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 индикацию смещения для первого смещения или третьего смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE или первого смещения относительно опорного якорного PRB; индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральной частотой центрального PRB системы LTE или центральной частотой опорного якорного PRB.

Необязательно блок конфигурации 303 базовой станции 300 дополнительно конфигурирует для UE 400 информацию об индикации для первого смещения или третьего смещения неякорного PRB относительно центрального PRB системы LTE или первого смещения относительно опорного якорного PRB; информацию об индикации используют для указания того, имеет ли сконфигурированный неякорный PRB первое смещение или третье смещение относительного центрального PRB системы LTE или имеет первое смещение относительно опорного якорного PRB. Эта конфигурация подходит для случая, в котором система поддерживает обе ситуации, когда неякорный PRB выбран из набора Set_II_A или из набора Set_II_B.

Необязательно индикацию опорного якорного PRB, сконфигурированную блоком конфигурации 303 базовой станции 300 для UE 400, используют для указания того, какое смещение из набора смещений центральной частоты якорного PRB является смещением центральной частоты опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE.

На ФИГ. 13 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии III, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, отличается от PCI соответствующей соты LTE.

Как видно из ФИГ. 13, разница между ФИГ. 13 и ФИГ. 12 состоит лишь в том, что способ 1000 дополнительно включает этап, на котором приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE (не показан на ФИГ. 10, но показан на ФИГ. 13 как этап 001).

Этап S1001 способа 1000 включает по меньшей мере вышеупомянутые реализации, описанные со ссылкой на ФИГ. 12, которые не будут описаны снова в настоящем документе.

Сценарий IV: из защитной полосы в защитную полосу; т.е. якорный PRB и неякорный PRB оба находятся в защитной полосе

На ФИГ. 14 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая способ, которым блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 в сценарии IV.

Как видно из ФИГ. 14, разница между ФИГ. 14 и ФИГ. 12 состоит лишь в том, что способ 1000 дополнительно включает этап, на котором приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE (не показан на ФИГ. 10, но показан на ФИГ. 14 как этап 001), что аналогично этапу 001 на ФИГ. 9 и не будет снова описано в настоящем документе.

Этап S1001 способа 1000 включает по меньшей мере вышеупомянутые реализации, описанные со ссылкой на ФИГ. 12, которые не будут описаны снова в настоящем документе.

Соответственно, блок-схема способа 1100 для определения местоположения неякорного PRB, выполняемого на UE в соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения, описана ниже со ссылкой на ФИГ. 11.

На этапе S1101 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 принимает с базовой станции 300 информацию о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

на этапе S1103 блок определения 403 UE 400 определяет на основе информации о конфигурации местоположение неякорного PRB в наборе блоков PRB защитной полосы системы, соответствующей стандарту долгосрочного развития сетей связи (LTE); и

на этапе S1105 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 выполняет одноадресную передачу данных по неякорному PRB.

Далее со ссылкой на ФИГ. 15 описана блок-схема способа 1500 для конфигурирования неякорного PRB, выполняемого на базовой станции в соответствии с третьим примером осуществления настоящего изобретения. В варианте осуществления, показанном на ФИГ. 15, якорный PRB, доступный для UE 400, и неякорный PRB, сконфигурированный базовой станцией 300, находятся в полосе частот автономного режима работы (например, в полосе частот GSM).

Как показано на ФИГ. 15, способ 1500 включает этап S1501 и этап S1503.

На этапе S1501 блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует неякорный PRB для UE 400 для одноадресной передачи данных, причем неякорный PRB выбран из набора блоков PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы; а блоки PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, являются блоками PRB, представленными путем деления поднесущих в соответствии с частотами в порядке возрастания в полосе частот, пригодной для автономного режима работы, или блоками PRB, представленными путем смещения на определенное количество PRB относительно опорного якорного PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы.

В частности, неякорный PRB, сконфигурированный блоком конфигурации 303 базовой станции 300 для UE 400, может быть взят из одного из следующих наборов.

Набор Set_III_A: включенные в него PRB представляют собой блоки PRB, например, в полосе частот GSM, за исключением блоков PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT (а именно: неякорные PRB являются PRB GSM, за исключением тех, которые используются как якорные PRB); блоки PRB GSM являются блоками PRB, полученными путем деления поднесущей GSM в соответствии с частотами в порядке возрастания.

Набор Set_III_B: включенные в него PRB представляют собой блоки PRB в наборе опорного якорного PRB, за исключением блоков PRB, которые были использованы для отправки информации, такой как MIB, PSS/SSS или SIB сети NB-IoT; а опорный якорный PRB, соответствующий набору опорного якорного PRB, может быть текущим якорным PRB.

На этапе S1503 приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию о конфигурации неякорного PRB.

В третьем варианте осуществления якорный PRB, доступный для UE 400, и неякорный PRB, сконфигурированный базовой станцией 300, оба находятся в полосе частот автономного режима работы (например, в полосе частот GSM) (сценарий IV); и способ 1500 будет описан ниже со ссылкой на ФИГ. 17.

Известны по меньшей мере следующие реализации.

<Реализация 1>

В этой реализации этап S1501 способа 1500 включает этап 1-001, показанный на ФИГ. 17: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и индикацию смещения. Смещение представляет собой количество блоков PRB, на которое разнесены якорный PRB и неякорный PRB; смещение отправляют посредством сигнализации RRC и первую индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

<Реализация 2>

В этой реализации способ 1500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 номера якорного PRB (не показан на ФИГ. 15, но показан на ФИГ. 17 как этап 2-001);

этап 2-001 на ФИГ. 17: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет номер якорного PRB на UE 400, причем номер якорного PRB получают путем деления поднесущей в ширине полосе системы в соответствии с частотами в порядке возрастания на блоки PRB последовательной их нумерации; и номер якорного PRB может быть отправлен посредством MIB, или SIB, или сигнализации RRC;

этап S1501 способа 1500 включает этап 2-002, показанный на ФИГ. 17: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует номер неякорного PRB для UE 400; неякорный PRB представляет собой PRB, полученный делением ширины полосы системы в соответствии со способом, указанным на этапе 2-001, и номер неякорного PRB отправляют посредством сигнализации RRC.

<Реализация 3>

В этой реализации способ 1500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 номера якорного PRB (не показан на ФИГ. 15, но показан на ФИГ. 17 как этап 3-001);

этап 3-001 на ФИГ. 17: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 информацию об индикации ширины полосы системы, смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы и индикацию смещения; индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или в более низкой полосе частот, чем полоса частот центрального PRB системы;

этап S1501 способа 1500 включает этап 3-002, показанный на ФИГ. 17: блок конфигурации 303 базовой станции 300 конфигурирует номер неякорного PRB для UE 400; номер неякорного PRB может быть отправлен посредством сигнализации RRC.

<Реализация 4>

В этой реализации способ 1500 дополнительно включает этап отправки на UE 400 номера якорного PRB (не показан на ФИГ. 15, но показан на ФИГ. 17 как этап 4-001);

этап 4-001 на ФИГ. 17: приемопередатчик 301 базовой станции 300 отправляет на UE 400 смещение якорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и индикацию смещения, причем индикацию смещения используют для указания того, находится ли якорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы;

этап S1501 способа 1500 включает этап 4-002, показанный на ФИГ. 17: конфигурирование смещения неякорного PRB относительно центрального PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы и индикации смещения; индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более высокой полосе частот или более низкой полосе частот по сравнению с центральным PRB ширины полосы системы в автономном режиме работы; смещение и индикация смещения могут быть отправлены посредством сигнализации RRC.

<Реализация 5>

В этой реализации этап S1501 способа 1500 включает этап 5-001, показанный на ФИГ. 17: блок 303 конфигурирования базовой станции 300 конфигурирует для UE 400 смещение центральной частоты неякорного PRB относительно центральной частоты якорного PRB и индикацию смещения; индикацию смещения используют для указания того, является ли центральная частота неякорного PRB более высокой частотой или более низкой частотой по сравнению с центральной частотой якорного PRB.

Соответственно, блок-схема способа 1600 для определения местоположения неякорного PRB, выполняемого на UE в соответствии с третьим примером осуществления настоящего изобретения, описана ниже со ссылкой на ФИГ. 16.

На этапе S1601 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 принимает с базовой станции 300 информацию о конфигурации неякорного PRB, сконфигурированного для UE для одноадресной передачи данных;

на этапе S1603 блок определения 403 UE 400 определяет на основе информации о конфигурации местоположение неякорного PRB в наборе PRB в полосе частот, пригодной для автономного режима работы; и

на этапе S1605 приемопередатчик 401 оборудования UE 400 выполняет одноадресную передачу данных по неякорному PRB.

В комбинированном режиме из защитной полосы во внутриполосный, когда PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соты LTE, базовая станция может конфигурировать для UE информацию об индикации, указывающую, что PCI соты, в которой находится якорный PRB, совпадает с PCI соты LTE, чтобы UE могло выполнить оценку канала неякорного PRB в соответствии со специфичным для соты опорным сигналом (CRS) системы LTE; информацию об индикации используют для указания того, совпадает ли PCI соты, в которой находится якорный PRB, с PCI соты LTE.

После того как UE выполняет случайный доступ, его режим работы уже определен. Если при этом неякорный PRB, конфигурируемый базовой станцией для UE, может быть только внутриполосным PRB или PRB в защитной полосе (например, определенным заданным методом), неякорный PRB может быть сконфигурирован для UE в соответствии со способами в сценариях I-IV; но если базовая станция может динамически выбирать, является ли неякорный PRB, конфигурируемый для UE, внутриполосным PRB или PRB в защитной полосе, то существуют два способа конфигурирования неякорного PRB для UE.

Способ конфигурирования 1: базовая станция отправляет на UE информацию об индикации для типа неякорного PRB, причем информацию об индикации используют для указания того, находится ли неякорный PRB внутри полосы или в защитной полосе; и затем базовая станция выбирает один из методов конфигурирования из сценариев I-IV в соответствии с информацией об индикации и текущий режим работы UE, чтобы сконфигурировать неякорный PRB для UE.

Способ конфигурирования 2: когда UE находится во внутриполосном режиме работы или в режиме работы в защитной полосе и не определено, находится ли PRB, который может быть сконфигурирован, внутри полосы или в защитной полосе, т. е. неякорный PRB, конфигурируемый для UE в этих двух режимах работы, может быть PRB системы LTE или PRB в защитной полосе, базовая станция может сконфигурировать неякорный PRB следующим образом в зависимости от методов деления защитной полосы.

(1) Если неякорный PRB берут из блоков PRB системы LTE или блоков PRB защитной полосы, неякорный PRB может быть сконфигурирован в соответствии со следующими способами.

Способ 1

Этап 001. Базовая станция отправляет информацию об индикации ширины полосы системы; информация об индикации ширины полосы системы может быть отправлена в MIB, SIB или посредством сигнализации RRC.

Этап 002. Блоки PRB системы LTE и блоки PRB защитной полосы равномерно нумеруют, включая, без ограничений, последовательную нумерацию в соответствии с частотами в порядке возрастания; и базовая станция конфигурирует неякорный PRB как номер, полученный в соответствии со способом нумерации; неякорный PRB может быть сконфигурирован посредством сигнализации RRC.

Необязательно, когда UE находится во внутриполосном режиме работы, второе смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE отправляют на UE, причем второе смещение отправляют посредством MIB, SIB или сигнализации RRC;

необязательно, когда UE находится в режиме работы в защитной полосе, смещение центральной частоты якорного PRB относительно центральной частоты LTE отправляют на UE, причем смещение относительно центральной частоты LTE отправляют посредством SIB или сигнализации RRC.

Способ 2

Этап 001. Базовая станция конфигурирует смещение неякорного PRB относительно якорного PRB и индикацию смещения; индикацию смещения используют для указания того, находится ли неякорный PRB в более низкой полосе частот или более высокой полосе частот по сравнению с якорным PRB.

Необязательно, когда UE находится во внутриполосном режиме работы, второе смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE отправляют на UE, причем второе смещение отправляют посредством MIB, SIB или сигнализации RRC;

необязательно, когда UE находится в режиме работы в защитной полосе, смещение якорного PRB относительно центральной частоты LTE отправляют на UE, причем смещение относительно центральной частоты LTE отправляют посредством SIB или сигнализации RRC.

(2) Если неякорный PRB берут из блоков PRB системы LTE или блоков PRB, определенных в соответствии с набором смещений центральной частоты якорного PRB, неякорный PRB может быть сконфигурирован в соответствии со следующими способами.

Блоки PRB системы LTE и блоки PRB, определенные в соответствии с набором центральных частот якорного PRB, равномерно нумеруют в заданном порядке, включая, без ограничений, последовательную нумерацию в соответствии с частотами в порядке возрастания; и базовая станция конфигурирует неякорный PRB как номер, полученный в соответствии со способом. Неякорный PRB может быть отправлен посредством сигнализации RRC. Например, когда ширина полосы составляет 20 МГц, имеются 100 PRB системы LTE; набор центральных частот якорного PRB соответствует 18 PRB, и смещение центральной частоты PRB относительно центральной частоты LTE является определенным элементом в наборе смещений центральной частоты PRB (среди них существуют некоторые PRB, имеющие перекрывающиеся поднесущие). Эти 118 PRB последовательно пронумерованы от 0 до 117 в соответствии с частотами в порядке возрастания. Если базовая станция конфигурирует неякорный PRB как PRB, соответствующий номеру 3, PRB соответствует PRB, который смещен относительно центральной частоты LTE на -9397,5 кГц. Если базовая станция конфигурирует неякорный PRB как PRB, соответствующий номеру 11, PRB является PRB системы LTE, имеющим номер 1.

Необязательно, когда UE находится во внутриполосном режиме работы, информацию о ширине полосы системы отправляют на UE; информацию о ширине полосы системы отправляют посредством SIB или сигнализации RRC;

необязательно, когда UE находится во внутриполосном режиме работы, второе смещение якорного PRB относительно центрального PRB системы LTE и ширину полосы системы отправляют на UE; второе смещение ширину полосы системы отправляют посредством MIB, SIB или сигнализации RRC;

необязательно, когда UE находится в режиме работы в защитной полосе, смещение якорного PRB относительно центральной частоты LTE отправляют на UE, причем смещение относительно центральной частоты LTE отправляют посредством SIB или сигнализации RRC.

(3) Если неякорный PRB берут из блоков PRB системы LTE или набора определенного опорного якорного PRB, неякорный PRB может быть сконфигурирован в соответствии со следующим способом.

Блоки PRB системы LTE и блоки PRB в наборе опорного якорного PRB равномерно нумеруют, включая, без ограничений, последовательную нумерацию в соответствии с частотами в порядке возрастания; и базовая станция конфигурирует неякорный PRB как номер, полученный в соответствии со способом.

Необязательно базовая станция дополнительно должна сконфигурировать смещение опорного якорного PRB относительно центральной частоты LTE.

Способы и связанные с ними устройства в соответствии с настоящим изобретением описаны выше в сочетании с предпочтительными вариантами осуществления. Специалистам в данной области понятно, что показанные выше способы являются лишь примерами. Способ настоящего изобретения не ограничивается проиллюстрированными выше этапами или последовательностями. Показанные выше сетевой узел и пользовательское оборудование могут содержать дополнительные модули, например, могут дополнительно содержать модули, которые могут быть разработаны или будут разработаны в будущем для применения в базовой станции или UE. Различные идентификаторы, которые показаны выше, приведены только для примера и не предназначены для ограничения настоящего изобретения. Настоящее изобретение не ограничивается определенными элементами информации, которые используются в качестве примеров этих идентификаторов. Специалисты в данной области могут вносить различные изменения и модификации в соответствии с идеями проиллюстрированных вариантов осуществления.

Следует понимать, что приведенные выше варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы с помощью программного обеспечения, оборудования или сочетания программного обеспечения и оборудования. Например, различные компоненты базовой станции и пользовательского оборудования в приведенных выше вариантах осуществления могут быть реализованы посредством множества устройств, в число которых входят, без ограничений: устройство на аналоговой схеме, устройство на цифровой схеме, схема процессора цифровых сигналов (DSP), программируемый процессор, специализированная интегральная схема (ASIC), программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA), сложное программируемое логическое устройство (CPLD) и т.п.

В настоящей заявке под «базовой станцией» понимается центр данных и переключения управления мобильной связи с большой мощностью передатчика и широкой зоной покрытия, включающий в себя функции планирования распределения ресурсов, приема данных и передачи. Под термином «пользовательское оборудование» понимается пользовательский мобильный терминал, такой как оконечное устройство, которое может выполнять беспроводной обмен данными с базовой станцией или базовой микростанцией, включая мобильный телефон, ноутбук и т.п.

Кроме того, варианты осуществления настоящего изобретения, описанные в настоящем документе, могут быть реализованы на компьютерном программном продукте. В частности, компьютерный программный продукт является описанным ниже продуктом. Продукт имеет машиночитаемый носитель, на котором закодирована логика компьютерной программы. Логика компьютерной программы обеспечивает соответствующие операции для реализации вышеописанного технического решения настоящего изобретения, когда продукт выполняют на вычислительном устройстве. Логика компьютерной программы позволяет процессору выполнять операции (способы), описанные в вариантах осуществления настоящего изобретения, когда продукт выполняют на по меньшей мере одном процессоре вычислительной системы. Такую компоновку настоящего изобретения обычно обеспечивают в виде программного обеспечения, кода и/или других структур данных, которые сконфигурированы или закодированы на машиночитаемом носителе, таком как оптический носитель (например, CD-ROM), гибкая дискета или накопитель на жестком диске, или, например, встроенное программное обеспечение либо другой носитель микрокодов на одной или более микросхем ПЗУ, ОЗУ или ППЗУ, или выполненные с возможностью загрузки образы программного обеспечения, общая база данных и т.д. на одном или более модулях. Программное обеспечение или встроенное программное обеспечение или подобная конфигурация могут быть установлены на вычислительном устройстве, чтобы один или более процессоров в вычислительном устройстве выполняли технические решения, описанные в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Кроме того, каждый функциональный модуль или каждая функция устройства базовой станции и конечного устройства, используемых в каждом из вышеописанных вариантов осуществления, могут быть реализованы или выполнены электрической схемой, которая обычно представляет собой одну или более интегральных схем. Электрические схемы, выполненные с возможностью осуществления различных функций, описанных в настоящем изобретении, могут содержать процессоры общего назначения, процессоры цифровых сигналов (DSP), специализированные интегральные схемы (ASIC) или интегральные схемы общего назначения, программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) или другие программируемые логические устройства, схемы на дискретных компонентах или транзисторные логические схемы, или дискретные аппаратные компоненты, или любую комбинацию вышеперечисленного. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, или же процессор может представлять собой существующий процессор, контроллер, микроконтроллер или машину состояний. Вышеупомянутый процессор общего назначения или каждая схема могут быть выполнены с помощью цифровой схемы или могут быть выполнены с помощью логической схемы. Кроме того, при появлении усовершенствованной технологии, которая может прийти на смену текущим интегральным схемам благодаря достижениям в полупроводниковой технологии, в настоящем изобретении можно также использовать интегральные схемы, полученные с помощью этой продвинутой технологии.

Кроме того, каждый функциональный модуль или каждая функция устройства базовой станции и пользовательского оборудования, используемых в каждом из вышеописанных вариантов осуществления, могут быть реализованы или выполнены электрической схемой, которая обычно представляет собой одну или более интегральных схем. Электрические схемы, выполненные с возможностью осуществления различных функций, описанных в настоящем изобретении, могут содержать процессоры общего назначения, процессоры цифровых сигналов (DSP), специализированные интегральные схемы (ASIC) или интегральные схемы общего назначения, программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) или другие программируемые логические устройства, схемы на дискретных компонентах или транзисторные логические схемы, или дискретные аппаратные компоненты, или любую комбинацию вышеперечисленного. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, или же процессор может представлять собой существующий процессор, контроллер, микроконтроллер или машину состояний. Вышеупомянутый процессор общего назначения или каждая схема могут быть выполнены с помощью цифровой схемы или могут быть выполнены с помощью логической схемы. Кроме того, при появлении усовершенствованной технологии, которая может прийти на смену текущим интегральным схемам благодаря достижениям в полупроводниковой технологии, в настоящем изобретении можно также использовать интегральные схемы, полученные с помощью этой продвинутой технологии.

Хотя настоящее изобретение было показано вместе с предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, специалистам в данной области понятно, что в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации, замены или изменения, которые не выходят за пределы сущности и объема настоящего изобретения. Соответственно, настоящее изобретение следует определять не вышеописанными вариантами осуществления, а прилагаемыми пунктами формулы изобретения или их эквивалентами.

Программа, выполняемая на устройстве в соответствии с настоящим изобретением, может быть программой, которая позволяет компьютеру реализовать функции вариантов осуществления настоящего изобретения путем управления центральным процессором (ЦП). Программа или информация, обрабатываемая программой, может временно храниться на энергозависимом ЗУ (например, на оперативном запоминающем устройстве, ОЗУ), накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД), энергонезависимом ЗУ (например, во флеш-памяти) или иных запоминающих устройствах.

Программ для реализации функций вариантов осуществления настоящего изобретения может быть записана на машиночитаемый носитель записи. Соответствующие функции могут быть обеспечены путем считывания программ, записанных на носителе записи, и выполнения их вычислительной системой. Так называемая «вычислительная система» может быть вычислительной системой, внедренной в устройство, которая может содержать операционные системы или оборудование (например, периферийные устройства). «Машиночитаемый носитель записи» может быть носителем записи в виде полупроводникового носителя записи, оптического носителя записи, магнитного носителя записи, программы кратковременной динамической памяти или любым иным носителем записи, выполненным с возможностью считывания компьютером.

Различные функции функциональных модулей устройства, используемых в вышеупомянутых вариантах осуществления, могут быть реализованы или выполненными электрическими схемами (например, монолитными или составными интегральными схемами). Электрические схемы, выполненные с возможностью осуществления функций, описанных в настоящем изобретении, могут содержать процессоры общего назначения, процессоры цифровых сигналов (DSP), специализированные интегральные схемы (ASIC), программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) или другие программируемые логические устройства, схемы на дискретных компонентах или транзисторные логические схемы, или дискретные аппаратные компоненты, или любую комбинацию вышеперечисленного. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор или может представлять собой любой существующий процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Схема может быть цифровой или аналоговой схемой. При появлении новых технологий интегральных схем, которые заменяют существующие интегральные схемы благодаря достижениям в полупроводниковой технологии, настоящее изобретение также может быть реализовано с использованием этих новых технологий интегральных схем.

Кроме того, настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами осуществления. Хотя были описаны различные примеры предложенных вариантов осуществления, настоящее изобретение не ограничивается этими вариантами осуществления. В качестве конечных устройств или устройств связи можно использовать стационарные или неподвижные электронные устройства, установленные в помещениях или вне помещений, такие как аудио- и видеооборудование, кухонное оборудование, чистящее оборудование, воздушный кондиционер, офисное оборудование, торговые автоматы и другие бытовые электроприборы.

Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны выше со ссылкой на прилагаемые рисунки. Однако конкретные структуры не ограничиваются приведенными выше вариантами осуществления, и настоящее изобретение также включает в себя любые модификации конструкции, которые не выходят за пределы основной идеи настоящего изобретения. Кроме того, в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации в пределах объема формулы изобретения, и варианты осуществления, получаемые в результате соответствующего сочетания технических средств, описанных в различных вариантах осуществления, также входят в технический объем настоящего изобретения. Кроме того, компоненты, действующие точно так же, как описано в приведенных выше вариантах осуществления, можно заменять друг другом.

1. Пользовательское оборудование (UE) для определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB), содержащее:

блок приёма, выполненный с возможностью приема информации указания, указывающей, находится ли неякорный PRB во внутриполосной полосе частот несущей LTE или в защитной полосе частот несущей LTE, и приёма, в случае, если информация указания указывает на то, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и независимо от того, находится ли якорный PRB в защитной полосе частот несущей LTE или во внутриполосной полосе частот несущей LTE, конфигурации неякорного PRB, которая указывает, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает на смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE; и

блок определения, выполненный с возможностью определения на основании информации о конфигурации неякорного PRB местоположения неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE, причём

неякорный PRB отличается от якорного PRB тем, что:

неякорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма одноадресной передачи, относящейся к узкополосному IOT (NB-IoT), но не используемый UE для приёма первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала синхронизации (SSS), ведущего блока системной информации (MIB) и блока системной информации (SIB), каждый из которых относится к NB-IoT; и

якорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма PSS, SSS, MIB и/или SIB.

2. UE по п. 1, в котором

приёмный блок принимает информацию, указывающую, используется ли идентификатор физической соты (PCI), который является тем же, что и PCI несущей LTE, для соты, в которой расположен якорный PRB.

3. UE по п. 1, в котором

смещение представляет собой целое число, выбранное из первого диапазона,

приёмный блок принимает конфигурацию якорного PRB в случае, если якорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE,

конфигурация якорного PRB указывает на то, что якорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает второе смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE, и

второе смещение представляет собой целое число, выбранное из второго диапазона, отличного от первого диапазона.

4. UE по п. 1, в котором

смещение представляет собой целое число, выбранное из диапазона от -55 до 54.

5. Способ определения положения неякорного физического ресурсного блока (PRB), содержащий этапы, на которых:

принимают информацию указания, указывающую, находится ли неякорный PRB во внутриполосной полосе частот несущей LTE или в защитной полосе частот несущей LTE,

в случае если информация указания указывает на то, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и независимо от того, находится ли якорный PRB в защитной полосе частот несущей LTE или во внутриполосной полосе частот несущей LTE, способ содержит этапы, на которых:

принимают конфигурацию неякорного PRB, которая указывает, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает на смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE; и

определяют на основании информации о конфигурации неякорного PRB местоположение неякорного PRB в наборе внутриполосных PRB системы LTE, причём

неякорный PRB отличается от якорного PRB тем, что:

неякорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма одноадресной передачи, относящейся к узкополосному IOT (NB-IoT), но не используемый UE (400) для приёма первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала синхронизации (SSS), ведущего блока системной информации (MIB) и блока системной информации (SIB), каждый из которых относится к NB-IoT; и

якорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма PSS, SSS, MIB и/или SIB.

6. Базовая станция для конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB), содержащая:

блок конфигурации, выполненный с возможностью формирования информации указания, указывающей, находится ли неякорный PRB во внутриполосной полосе частот несущей LTE или в защитной полосе частот несущей LTE, и формирования, в случае, если информация указания указывает на то, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE, конфигурации неякорного PRB, которая указывает, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает на смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE; и

передающий блок, выполненный с возможностью передачи информации указания в пользовательское оборудование (UE), причём

передающий блок выполнен с возможностью передачи, в случае, если информация указания указывает на то, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и независимо от того, находится ли якорный PRB в защитной полосе частот несущей LTE или во внутриполосной полосе частот несущей LTE, конфигурации неякорного PRB в UE, и

неякорный PRB отличается от якорного PRB тем, что:

неякорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма одноадресной передачи, относящейся к узкополосному IOT (NB-IoT), но не используемый UE для приёма первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала синхронизации (SSS), ведущего блока системной информации (MIB) и блока системной информации (SIB), каждый из которых относится к NB-IoT; и

якорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма PSS, SSS, MIB и/или SIB.

7. Способ конфигурирования неякорного физического ресурсного блока (PRB), выполняемый базовой станцией, содержащий этапы, на которых:

формируют информацию указания, указывающую, находится ли неякорный PRB во внутриполосной полосе частот несущей LTE или в защитной полосе частот несущей LTE; и

передают информацию указания в пользовательское оборудование (UE),

в случае если информация указания указывает на то, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и независимо от того, находится ли якорный PRB в защитной полосе частот несущей LTE или во внутриполосной полосе частот несущей LTE, способ содержит этапы, на которых:

формируют конфигурацию неякорного PRB, которая указывает, что неякорный PRB находится во внутриполосной полосе частот несущей LTE и указывает на смещение относительно центрального PRB в наборе внутриполосных PRB в системе LTE, причём центральный PRB не является якорным PRB, и якорный PRB находится в защитной полосе частот несущей LTE; и

передают конфигурацию неякорного PRB в UE, причём

неякорный PRB отличается от якорного PRB тем, что:

неякорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма одноадресной передачи, относящейся к узкополосному IOT (NB-IoT), но не используемый UE для приёма первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала синхронизации (SSS), ведущего блока системной информации (MIB) и блока системной информации (SIB), каждый из которых относится к NB-IoT; и

якорный PRB представляет собой PRB, используемый UE для приёма PSS, SSS, MIB и/или SIB.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является повышение эффективности энергосбережения в беспроводной сети.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в предотвращении возникновения чрезмерной нагрузки из-за засорения беспроводной среды.

Изобретение относится к средствам передачи обслуживания. Технический результат заключается в повышении эффективности передачи обслуживания, когда структура сети изменяется.

Группа изобретений относится к средствам для произвольного доступа. Технический результат – обеспечение возможности терминальному устройству выбирать метод терминального доступа так, что произвольный доступ может быть гибко выполнен.

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано для обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам и платежным системам.

Изобретение относится к области передачи служебных сигналов. Технический результат изобретения заключается в эффективной передаче служебных сигналов, чтобы удовлетворять характеристике зоны охвата высокочастотного диапазона системы связи без разрушения коэффициента усиления формирования диаграммы направленности управляющего канала, в то же время устраняя слепое обнаружение управляющего канала.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности избегать конфликта между направлениями передачи.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение возможности терминалу гибко переключаться между узкой полосой пропускания и полосой пропускания системы, при этом достигается баланс между энергопотреблением терминала и эксплуатационными характеристиками системы.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Сетевой узел, выполненный с возможностью передачи сигнала пробуждения (WUS) для пробуждения приемников беспроводной связи, получает указание максимальной ошибки частоты радиоприемника пробуждения, ассоциированного с приемником беспроводной связи, так, что может быть определена полоса пропускания передачи не-данных для исключительного использования WUS.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является повышение эффективности энергосбережения в беспроводной сети.
Наверх