TWI658740B - 在動態頻譜管理系統中頻道品質測量及傳送功率分配 - Google Patents
在動態頻譜管理系統中頻道品質測量及傳送功率分配 Download PDFInfo
- Publication number
- TWI658740B TWI658740B TW102134273A TW102134273A TWI658740B TW I658740 B TWI658740 B TW I658740B TW 102134273 A TW102134273 A TW 102134273A TW 102134273 A TW102134273 A TW 102134273A TW I658740 B TWI658740 B TW I658740B
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- channel
- frame
- channels
- primary
- main
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims abstract description 78
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 title abstract description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 52
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims abstract description 27
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 36
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 18
- 108091006146 Channels Proteins 0.000 description 610
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 46
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 28
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 25
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 25
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 19
- 230000006870 function Effects 0.000 description 15
- 238000013442 quality metrics Methods 0.000 description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 description 10
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 101150014732 asnS gene Proteins 0.000 description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 2
- QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N nickel zinc Chemical compound [Ni].[Zn] QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 241000760358 Enodes Species 0.000 description 1
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 1
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 1
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108700026140 MAC combination Proteins 0.000 description 1
- 101100172132 Mus musculus Eif3a gene Proteins 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 1
- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001149 cognitive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000011545 laboratory measurement Methods 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 nickel metal hydride Chemical class 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/006—Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/08—Testing, supervising or monitoring using real traffic
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/318—Received signal strength
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
當封包不在頻道上發送時,動態頻譜管理(DSM)引擎可確定與DSM引擎相關聯的一個或多個頻道的頻道品質。例如,如果從與非主頻道相關聯的上一個活動起已經經過了預定的時間段,則DSM引擎可觸發非主頻道上的頻道品質測量。頻道品質測量可經由非主頻道上的資料發送事件觸發,例如在非主頻道上發送資料訊框。DSM引擎可在多個頻道上執行各自的品質測量,並在資料庫中儲存各自的品質值。頻道的時間平均頻道品質可基於儲存的品質值來計算,以用於計算頻道上的傳送功率分配。
Description
相關申請的交叉引用
本申請要求2012年9月24日申請的美國臨時申請No. 61/704,766和2012年9月28日申請的美國臨時申請No. 61/706,993的權益,兩者在這裡引入作為參考。
在動態頻譜管理(DSM)系統中,一個或多個頻道度量可用於估計各自頻道的品質。例如,可例如在實體層(PHY)測量與頻道相關聯的接收信號強度指示符(RSSI)。實體層RSSI(PHY RSSI)測量可用於在DSM系統使用的頻道分級(ranking)過程。
與DSM系統相關聯的DSM引擎可配置有主頻道和一個或多個非主頻道(例如,頻道聚合的主頻道和多達三個非主頻道)。
典型地,僅當接收到封包時執行頻道的PHY RSSI測量,例如資料封包和/或資料訊框中的應答(ACK),等等。頻道聚合的主頻道可用於維持DSM引擎(例如,在存取點(AP)中實現的)和DSM系統客戶端(例如,站(STA))之間的認證和/或關聯。例如,當為了維持AP和STA之間的關聯交換封包時,可根據常規間隔為主頻道獲得PHY RSSI測量。
當非主頻道成為頻道聚合的一部分時,可能有這樣的情形:沒有上行鏈路(UL)資料和/或從STA發送到AP的ACK,從而AP不能在一個或多個非主頻道上執行PHY RSSI測量。沒有非主頻道的適當的頻道品質測量,DSM引擎執行的頻道分級會導致品質差頻道被選擇,這會導致較低的吞吐率。
媒體存取控制(MAC)級載波聚合系統可用於在MAC層聚合多個實體層鏈。因為這些PHY鏈在不同頻譜片段(例如,頻道)上運行,所以每個鏈路上的品質不同,並依賴于對應於每個頻道的共頻道或鄰頻道干擾水準、傳播損耗、傳送功率、接收器雜訊基底(floor)、頻譜平坦度等等。
這裡公開了方法、系統和裝置,用於執行頻道品質測量,為載波聚合選擇頻道,和為動態頻譜管理(DSM)系統中的載波聚合分配傳送功率。
DSM客戶端可操作一組聚合的活動頻道,所述頻道組可包括主頻道和一個或多個非主頻道。DSM客戶端和/或與DSM客戶端相關聯的DSM引擎可基於與非主頻道相關聯的先前活動確定是否觸發非主頻道上的頻道品質測量。例如,在從上行鏈路(UL)中非主頻道上的最後活動開始經過了預定時間段的情況下,DSM引擎和/或DSM客戶端可觸發非主頻道上的頻道品質測量。
例如,在確定觸發非主頻道上的頻道品質測量時,DSM引擎可觸發非主頻道上的UL資料發送事件(藉由在非主頻道上發送傳輸控制協定(TCP)下行鏈路資料給DSM客戶端,在非主頻道上發送清除頻道評估消息給DSM客戶端,發送頻道品質測量請求,和/或請求要在非主頻道上發送的資料訊框)。UL資料發送事件會導致DSM客戶端在非主頻道上發送資料訊框,例如NULL資料訊框,其可以允許關於非主頻道的品質測量被執行。
例如,在確定觸發非主頻道上的頻道品質測量時,DSM客戶端可觸發非主頻道上的資料發送事件。例如,DSM客戶端可在非頻道上向關聯的存取點發送資料訊框(例如,NULL資料訊框)、管理資料訊框和/或控制資料訊框,可在非主頻道上向關聯的存取點發送管理訊框,和/或在非主頻道上向關聯的存取點發送控制訊框。DSM引擎可經由非主頻道接收資料訊框,並基於接收的資料訊框確定非主頻道的頻道品質。
DSM引擎可基於根據一個或多個頻道品質臨界值的頻道品質測量為載波聚合選擇頻道。DSM引擎可比較可用頻道的頻道品質和低頻道品質臨界值,並基於所述比較確定是否將頻道加入到與DSM客戶端相關聯的候選列表中。例如,當頻道品質低於所述低頻道品質臨界值時,DSM引擎可以確定頻道被排除在候選清單之外。DSM引擎可比較候選頻道(例如,候選清單上的頻道)的頻道品質和範圍擴展臨界值。例如,如果候選頻道的頻道品質低於範圍擴展臨界值,DSM引擎可確定所述候選頻道被排除在與DSM客戶端相關聯的活動集之外。例如,如果候選頻道的頻道品質和主頻道的頻道品質之間的差值超出Δ(差量)臨界值,則DSM引擎可確定所述候選頻道被排除在與DSM客戶端相關聯的活動集之外。DSM引擎可基於下述確定選擇一頻道作為在與DSM客戶端相關聯的活動集中的活動頻道:所述頻道的頻道品質達到或超出低頻道品質臨界值,所述頻道的頻道品質和主頻道的頻道品質之間的差值小於差量臨界值,以及所述頻道的頻道品質達到或超出範圍擴展臨界值。
DSM引擎可在多個頻道上執行各自的品質測量,並在資料庫中儲存各自的品質值。可基於儲存的品質值來計算頻道的時間平均頻道品質,以用於計算頻道間的傳送功率分佈。例如,DSM引擎可包括頻道管理功能(CMF)和至少一個存取點(AP)。CMF可為DSM客戶端分配用於載波聚合的傳送功率。CMF可接收鏈路品質報告,所述報告可包括與DSM客戶端相關聯的所述頻道的頻道品質資訊。CMF可為每個頻道計算時間平均頻道品質,並基於所述頻道的時間平均頻道品質計算頻道間的傳送功率分佈。CMF可向DSM客戶端發送具有頻道間的傳送功率分佈的傳送功率分配消息。
傳送功率可基於每個頻道的鏈路品質進行分配。鏈路品質資料庫(LQD)可包括頻道品質資訊,例如基於來自AP的週期性MCS/SINR更新的每個DSM客戶端的、每個QoS和/或每個活動頻道的平均MCS或SINR估計,和/或每個頻道的MCS和SINR測量可由CMF頻道選擇來考慮。SINR可基於RSSI和干擾RSSI測量進行計算。LQD可駐留在CMF中。
活動頻道Tx功率分配向量可由CMF生成,並為各自的DSM客戶端和各自的QoS報告給AP。Tx功率分配向量配置可用信號通知給AP。可選擇活動頻道,從而可最大化資料輸送量和範圍,和/或最小化聚合頻道之間的MCS/SINR間隔。
AP處的活動頻道間的傳送功率分佈可依賴於覆蓋和輸送量之間的妥協。為了擁有擴展的覆蓋範圍,並因而包括盡可能多的DSM客戶端,可最大化Tx功率,而這接著意味著較少的頻道共用總功率。為了提供增強的輸送量,可聚合更多頻道,因而在很多頻道上擴展功率,而這接著可以導致減少單獨頻道的覆蓋區域。
第1A圖是執行一個或多個公開的實施方式的示例性通信系統100的示意圖。例如,無線網路(例如,無線網路包括通信系統100的一個或多個部件)可如此配置從而擴展到無線網路之外(例如,與無線網路相關聯的有牆壁的花園之外)的承載可被分配有QoS特性。
通信系統100可以是多重存取系統,其向多個無線使用者提供內容,例如語音、資料、視訊、消息、廣播等等。通信系統100可以使多無線使用者通過系統資源的共用存取所述內容,所述系統資源包括無線頻寬。例如,通信系統100可使用一個或多個頻道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100包括至少一個無線傳送/接收單元(WTRU),譬如說多個WTRU,例如WTRU 102a、102b、102c和102d,無線電存取網路(RAN)104,核心網路106,公共交換電話網路(PSTN)108,網際網路110和其他網路112,不過應該理解的是公開的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中每一個可以是配置為在無線環境中進行操作和/或通信的任何類型裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以配置為發送和/或接收無線信號,並且可以包括使用者設備(UE)、移動台、固定或移動使用者單元、傳呼器、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧手機、膝上型電腦、網路電腦、個人電腦、無線感測器、消費性電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a、114b中每一個可以是配置為無線存取WTRU 102a、102b、102c、102d中至少一個的任何類型裝置,以促進存取一個或多個通信網路,例如核心網路106、網際網路110和/或網路112。作為示例,基地台114a、114b可以是基地台收發台(BTS)、節點B、e節點B、家庭節點B、家庭e節點B、網站控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然基地台114a、114b每個被描述為單獨的元件,但是應該理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量互連的基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,所述RAN還可包括其他基地台和/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a和/或基地台114b可配置用於在特定地理區域內發送和/或接收無線信號,所述特定地理區域可被稱作胞元(未示出)。所述胞元可進一步劃分為胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可劃分為三個扇區。因而,在一個實施方式中,基地台114a可包括三個收發器,即胞元的每個扇區使用一個收發器。在另一個實施方式中,基地台114a可使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且因此可使用用於胞元的每個扇區的多個收發器。
基地台114a、114b可在空中介面116上與WTRU 102a、102b、102c、102d中一個或多個進行通信,所述空中介面可以是任何適當的無線通訊鏈路(例如,射頻(RF),微波,紅外線(IR),紫外線(UV),可見光等等)。空中介面116可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。
更具體地說,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一個或多個頻道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實現無線電技術,例如通用移動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA),其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)建立空中介面116。WCDMA可以包括通信協定,例如高速封包存取(HSPA)和/或演進的HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行鏈路封包存取(HSDPA)和/或高速上行鏈路封包存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實現無線電技術,例如演進UMTS陸地無線電存取(E-UTRA),其可以使用長期演進(LTE)和/或高級LTE(LTE-A)建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實現無線電技術,例如IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX)),CDMA2000,CDMA2000 1X,CDMA2000 EV-DO,臨時標準2000(IS-2000),臨時標準95(IS-95),臨時標準856(IS-856),全球移動通信系統(GSM),GSM演進的增強型資料速率(EDGE),GSM EDGE(GERAN)等等。
第1A圖中的基地台114b可以是無線路由器、家庭節點B、家庭e節點B或存取點,例如,並且可以使用任何適當的RAT來促進局部區域中的無線連接,例如商業處所、住宅、車輛、校園等等。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實現無線電技術,例如IEEE 802.11,來建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實現無線電技術,例如IEEE 802.15,來建立無線個人區域網路(WPAN)。仍然在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMA,CDMA2000,GSM,LTE,LTE-A等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以具有到網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可以不必須經由核心網路106存取到網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,所述核心網路106可以是配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中一個或多個提供語音、資料、應用和/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分配等,和/或執行高級安全功能,例如用戶認證。雖然第1A圖中未示出,應該理解的是RAN 104和/或核心網路106可以與使用和RAN 104相同的RAT或不同RAT的其他RAN進行直接或間接的通信。例如,除了連接到RAN 104之外,所述RAN 104可能正在使用E-UTRA無線電技術,核心網路106還可以與使用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取到PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括全球互聯電腦網路系統和使用公共通信協定的裝置,所述協定例如有TCP/IP網際網路協定組中的傳輸控制協定(TCP)、使用者資料包通訊協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括被其他服務提供者擁有和/或操作的有線或無線的通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN中的另一個核心網路,所述RAN可以使用和RAN 104相同的RAT或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的某些或所有可以包括多模式功能,即WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可配置為與基地台114a通信(所述基地台114a可以使用基於蜂巢的無線電技術),以及與基地台114b通信,所述基地台114b可以使用IEEE 802無線電技術。
第1B圖是示例性的WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、傳送/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸控式螢幕128、不可移動記憶體130、可移動記憶體132,電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊裝置138。應該理解的是WTRU 102可以在保持與實施方式一致時,包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位訊號處理器(DSP)、多個微處理器、一個或多個與DSP核心相關聯的微處理器、控制器、微控制器、特定用途積體電路(ASIC)、場可程式設計閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理和/或使WTRU 102能夠在無線環境中進行操作的任何其他功能。處理器118可以耦合到收發器120,所述收發器120可耦合到傳送/接收元件122。雖然第1B圖示出了處理器118和收發器120是分別的部件,但是應該理解的是處理器118和收發器120可以整合在電子封裝或晶片中。
傳送/接收元件122可以配置為在空中介面116上將信號發送到基地台(例如,基地台114a),或從基地台(例如,基地台114a)中接收信號。例如,在一個實施方式中,傳送/接收元件122可以是配置為發送和/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,傳送/接收元件122可以是配置為發送和/或接收例如IR、UV或可見光信號的傳送器/檢測器。仍然在另一個實施方式中,傳送/接收元件122可以配置為發送和接收RF和光信號兩者。應該理解的是傳送/接收元件122可以配置為傳送和/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然傳送/接收元件122在第1B圖中示出為單獨的元件,但是WTRU 102可以包括任意數量的傳送/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可以包括在空中介面116上發送和接收無線信號的兩個或更多個傳送/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可以配置為調變要由傳送/接收元件122發送的信號,和解調由傳送/接收元件122接收的信號。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。因此,收發器120可以包括使WTRU 102能夠經由多個RAT通信的多個收發器,所述多個RAT例如有UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可以耦合到下述設備,並且可以從下述設備中接收使用者輸入資料,揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)。處理器118還可以輸出使用者資料到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示/觸控板128。此外,處理器118可以從任何類型的適當的記憶體中存取訊號,並且可以儲存資料到所述記憶體中,例如不可移動記憶體130和/或可移動記憶體132。不可移動記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或任何其他類型的記憶體裝置。可移動記憶體132可以包括使用者身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)記憶卡等等。在其他的實施方式中,處理器118可以從沒有物理地設置於WTRU 102上(例如位於伺服器或家用電腦(未示出))的記憶體中存取訊號,並且可以將資料儲存在所述記憶體中。
處理器118可以從電源134中接收電能,並且可以配置為分配和/或控制電能到WTRU 102中的其他部件中。電源134可以是給WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可以包括一個或多個乾電池(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳金屬氫化物(NiMH)、鋰離子(Li-ion),等等),太陽能電池,燃料電池等等。
處理器118還可以耦合到GPS晶片組136,所述GPS晶片組136可以配置為提供關於WTRU 102當前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。WTRU 102可以在空中介面116上從基地台(例如,基地台114a、114b)中接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或基於從兩個或多個鄰近基地台接收的信號定時來確定其位置。應該理解的是WTRU 102在保持實施方式的一致性時,可以通過任何適當的位置確定方法獲得位置資訊。
處理器118可以進一步耦合到其他週邊裝置138,所述週邊裝置可以包括一個或多個提供附加特性、功能和/或有線或無線連接的軟體和/或硬體模組。例如,週邊裝置138可以包括加速計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於圖像或視訊)、通用序列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放機、媒體播放機、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器等等。
第1C圖是包括RAN 104a和核心網路106a的通信系統100的實施方式的系統圖,所述RAN 104a和核心網路106a分別包括RAN 104和核心網路106的示例性實施。如上所述,RAN 104,例如RAN 104a,可使用E-UTRA無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 104a還可以與核心網路106a通信。如第1C圖所示,RAN 104a可包括節點B 140a、140b、140c,所述節點B 140a、140b、140c每個可包括一個或多個收發器,用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。節點B 140a、140b、140c可與RAN 104a中的特定胞元(未示出)相關聯。RAN 104a還可包括RNC 142a、142b。應該理解的是,在保持與實施方式一致的同時,RAN 104a可包括任何數量的節點B和RNC。
如第1C圖所示,節點B 140a、140b可與RNC 142a通信。此外,節點B 140c可與RNC 142b通信。節點B 140a、140b、140c可經由Iub介面分別與RNC 142a、142b通信。RNC 142a、142b可經由Iur介面彼此通信。每個RNC 142a、142b可配置為控制其連接的各自的節點B 140a、140b、140c。另外,每個RNC 142a、142b可配置為執行或支援其它的功能,例如外環功率控制,負載控制,准入控制,封包排程,切換控制,巨集分集,安全功能,資料加密等等。
第1C圖中示出的核心網路106a可包括媒體閘道(MGW)144,移動交換中心(MSC)146,服務GPRS支援節點(SGSN)148,和/或閘道GPRS支持節點(GGSN)150。雖然前述的每個元件都被描述為核心網路106a的一部分,但是應該理解的是這些元件中的任何一個都可由除核心網路營運商之外的實體擁有和/或操作。
RAN 104a中的RNC 142a可經由IuCS介面連接到核心網路106a中的MSC 146。MSC 146可連接到MGW 144。MSC 146和MGW 144可向WTRU 102a、102b、102c提供到例如PSTN 108的電路切換式網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置間的通信。
RAN 104a中的RNC 142a還可以經由IuPS介面連接到核心網路106a中的SGSN 148。SGSN 148可連接到GGSN 150。SGSN 148和GGSN 150可向WTRU 102a、102b、102c提供到例如網際網路110的封包交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置間的通信。
如上所述,核心網路106a還可連接到網路112,所述網路112可包括由其它服務提供者擁有和/或操作的其它有線或無線網路。
第1D圖是包括RAN 104b和核心網路106b的通信系統100的實施方式的系統圖,所述RAN 104b和核心網路106b分別包括RAN 104和核心網路106的示例性實施。如上所述,RAN 104,例如RAN 104b,可使用E-UTRA無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 104b還可與核心網路106b通信。
RAN 104b可包括e節點B 140d、140e、140f,但是應該理解的是在與實施方式保持一致的同時,RAN 104b可包括任意數量的e節點B。e節點B 140d、140e、140f每一個可包括用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信的一個或多個收發器。在一個實施方式中,e節點B 140d、140e、140f可實施MIMO技術。因而,e節點B 140d,例如可使用多個天線將無線信號發送到WTRU 102a,以及從WTRU 102a接收無線信號。
每個e節點B 140d、140e、140f都可以與特定胞元(未示出)關聯,並且可配置為處理無線電資源管理決策、切換決策、上行鏈路和/或下行鏈路中的用戶排程,等等。如第1D圖中所示,e節點B 140d、140e、140f可通過X2介面彼此通信。
第1D圖中示出的核心網路106b可包括移動性管理閘道(MME)143,服務閘道145,和封包資料網路(PDN)閘道147。雖然前述的每個元件都被描述為核心網路106b的一部分,但是應該理解的是這些元件中的任何一個都可由除核心網路營運商之外的實體擁有和/或操作。
MME 143可經由S1介面連接到RAN 104b中的每一個e節點B 140d、140e、140f,並且可用作控制節點。例如,MME 143可負責認證WTRU 102a、102b、102c的用戶、承載啟動/解除啟動、在WTRU 102a、102b、102c的初始附著期間選擇特定服務閘道,等等。MME 143還可提供控制平面功能,用於在RAN 104b和使用其它無線電技術(例如GSM或WCDMA)的其它RAN(未示出)之間進行切換。
服務閘道145可經由S1介面連接到RAN 104b中的每一個e節點B 140d、140e、140f。服務閘道145通常路由和轉發到/來自WTRU 102a、102b、102c的使用者資料封包。服務閘道145還可以執行其它功能,例如在e節點B間切換期間錨定用戶平面,在下行鏈路資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發傳呼,管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文,等等。
服務閘道145還可連接到PDN閘道147,所述PDN閘道147可向WTRU 102a、102b、102c提供到例如網際網路110的封包交換網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置間的通信。
核心網路106b可促進與其它網路的通信。例如,核心網路106b可向WTRU 102a、102b、102c提供到例如PSTN 108的電路切換式網路的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置間的通信。例如,核心網路106b可包括用作核心網路106和PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如,IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或可與之通信。此外,核心網路106b可向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,所述網路112可包括由其它服務提供者擁有和/或操作的其它有線或無線網路。
第1E圖是包括RAN 104c和核心網路106c的通信系統100的實施方式的系統圖,所述RAN 104c和核心網路106c分別包括RAN 104和核心網路106的示例性實施。RAN 104,例如RAN 104c,可以是使用IEEE 802.16無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信的存取服務網路(ASN)。如這裡所述,WTRU 102a、102b、102c、RAN 104c和核心網路106c的不同功能實體之間的通信鏈路可以被定義為參考點。
如第1E圖所示,RAN 104c可以包括WTRU 102a、102b、102c和ASN閘道141,但是應該理解的是RAN 104c在保持實施方式的一致性時,可以包括任意數量的基地台和ASN閘道。WTRU 102a、102b、102c每個可以與RAN 104c中的特定胞元(未示出)相關聯,並且每個可以包括一個或多個收發器,用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。在一個實施方式中,基地台140g、140h、140i可以實現MIMO技術。因而,基地台140g,例如可以使用多個天線將無線信號發送到WTRU 102a,以及從WTRU 102a接收無線信號。基地台140g、140h、140i還可以提供移動性管理功能,例如交遞觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、訊務品質(QoS)策略執行等等。ASN閘道141可以充當訊務聚合點,並且可以負責傳呼、快取使用者設定檔(profile)、路由到核心網路106c等等。
WTRU 102a、102b、102c和RAN 104c之間的空中介面116可以被定義為實現IEEE 802.16規範的R1參考點。此外,WTRU 102a、102b、102c中每一個可以與核心網路106c建立邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c和核心網路106c之間的邏輯介面可以被定義為R2參考點,該參考點可以用於認證、授權、IP主機配置管理和/或移動性管理。
基地台140g、140h、140i每一個之間的通信鏈路可以被定義為包括促進WTRU切換和基地台間資料傳輸的協定的R8參考點。基地台140g、140h、140i和ASN閘道141之間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。R6參考點可以包括基於與WTRU 102a、102b、102c中每一個相關聯的移動性事件促進移動性管理的協定。
如第1E圖所示,RAN 104c可連接到核心網路106c。RAN 104c和核心網路106c之間的通信鏈路可以被定義為包括促進例如資料傳輸和移動性管理能力的協定的R3參考點。核心網路106c可以包括移動IP本地代理(MIP-HA)144、認證、授權、記帳(AAA)伺服器156和閘道158。雖然上述每個元件被描述為核心網路106c的一部分,應該理解的是這些元件中的任何一個都可以由核心網路營運商之外的實體擁有和/或操作。
MIP-HA可以負責IP位址管理,並且使WTRU 102a、102b、102c能夠在不同ASN和/或不同核心網路之間漫遊。MIP-HA 154可以向WTRU 102a、102b、102c提供對封包交換網路(例如,網際網路110)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置之間的通信。AAA伺服器156可負責用戶認證以及用於支援使用者服務。閘道158可促進與其他網路的交互工作。例如,閘道158可以向WTRU 102a、102b、102c提供對電路切換式網路(例如,PSTN 108)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置之間的通信。此外,閘道158可以向WTRU 102a、102b、102c提供對網路112的存取,所述網路112可以包括由其他服務提供者擁有和/或操作的其他有線或無線網路。
雖然在第1E圖中未示出,但是應該理解的是,RAN 104c可以連接到其他ASN,核心網路106c可以連接到其他核心網路。RAN 104c和其他ASN之間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,其包括在RAN 104c和其他ASN之間協調WTRU 102a、102b、102c移動性的協定。核心網路106c和其他核心網路之間的通信鏈路可以被定義為R5參考點,其可以包括促進本地核心網路和受訪核心網路之間的交互工作的協定。
第1F圖是通信系統100的實施方式的系統圖。基礎設施基本服務集(IBSS)模式中的WLAN可以具有用於基本服務集(BSS)的存取點(AP)180和與該AP相關聯的一個或多個站(STA)190,如第1F圖中示例性示出。AP 180有存取到分配系統(DS)或可以攜帶訊務(traffic)進或出BSS的另一種類型有線/無線網路的存取或介面。到STA的訊務可源自BSS之外,通過AP到達,並傳送到STA。源自STA到BSS之外的目的地的訊務可被發送給AP,以傳送到各自的目的地。BSS內STA之間的訊務可通過AP發送,其中源STA可發送訊務給AP,AP可將所述訊務傳送給目的地STA。BSS內STA之間的訊務可以是端對端訊務。這種端對端訊務可以在源和目的地STA之間直接發送,例如利用使用IEEE 802.11e DLS或IEEE 802.11z隧道DLS (TDLS)的直接鏈路建立(DLS)。使用獨立BSS(IBSS)模式的WLAN沒有AP,且STA 190可彼此直接通信。該通信模式可以是點對點(ad-hoc)模式。
使用IEEE 802.11基礎設施操作模式,AP 180可在固定頻道上傳送信標,通常是在主頻道到傳送。該頻道可以為20MHz寬,並且可以是BSS的操作頻道。該頻道還可由STA用於與AP 180建立連接。IEEE 802.11系統中的頻道存取可以是衝突避免載波感測多重存取存取(CSMA/CA)。在該操作模式中,STA 190,包括AP 180,可感測主頻道。如果檢測到該頻道忙,STA 190可退避。一個STA 190可以在給定BSS中在任何給定時間進行傳送。
在IEEE 802.11n中,高輸送量(HT)STA可為通信使用40MHz寬的頻道。這可以通過,例如結合主20MHz頻道和鄰近20MHz頻道形成40MHz寬的連續頻道來實現。
在IEEE 802.11ac中,極高輸送量(VHT)STA可支援,例如20MHz、40MHz、80MHz和/或160MHz寬的頻寬。所述40MHz和80MHz頻道可例如通過結合連續20MHz頻道形成。160MHz頻道可例如通過結合八個連續20MHz頻道形成,或通過結合兩個不連續80MHz頻道形成(例如,稱作80+80配置)。對於80+80配置,資料在頻道編碼之後可通過分段解析器來傳遞,所述分段解析器可將資料分為兩個串流。可對每個串流單獨進行快速傅利葉逆變換(IFFT)和時域處理。所述串流可映射到兩個頻道上,以及所述資料可被傳送。在接收器處,該機制反向進行,並且結合的資料可發送到MAC。
IEEE 802.11af和IEEE 802.11ah可支援子1GHz操作模式。對於這些規範,頻道操作頻寬可相對於IEEE 802.11n和IEEE 802.11ac中使用的那些頻寬被減少。IEEE 802.11af可支援TV白空間(TVWS)頻譜中的5 MHz、10 MHz和/或20 MHz頻寬,IEEE 802.11ah例如使用非TVWS頻譜可支援1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz和/或16 MHz頻寬。IEEE 802.11ah可支援巨集覆蓋區域中的儀錶類型控制(MTC)裝置。MTC裝置可具有的能力包括,例如,支援受限頻寬,和對很長電池壽命的要求。
在可以支援多頻道和頻道寬的WLAN系統中,例如IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11af和/或IEEE 802.11ah可包括指定作為主頻道的頻道。所述主頻道有等於BSS中STA所支持的最大公共操作頻寬的頻寬。主頻道的頻寬受多個STA中的STA 190的限制,例如BSS中運行的STA 190A、190B、190C,其支援最小頻寬操作模式。例如,在IEEE 802.11ah中,如果有支援1MHz模式的STA 190(例如,MTC類型裝置),主頻道可以是1MHz寬,即使AP 180和BSS中的其他STA 190可支援2MHz、4MHz、8MHz、16MHz或者其他頻道頻寬操作模式。載波感測和NAV設置可依賴於主頻道的狀態。如果主頻道忙,例如,由於STA 190支持向AP 180傳送的1MHz操作模式,則可考慮可用頻帶,即使其大部分保持空閒和可用。
在美國,例如,IEEE 802.11ah可以使用的可用頻帶從902MHz到928MHz。在韓國,例如,可用頻帶從917.5MHz到923.5MHz。在日本,例如,可用頻帶從916.5MHz到927.5MHz。可用於IEEE 802.11ah的總頻寬可以為6MHz到26MHz,這可依賴於國家碼。
第2圖示出了示例性動態頻譜管理(DSM)系統。DSM系統可以包括DSM引擎200和一個或多個DSM客戶端,例如DSM客戶端270A和270B。DSM引擎200可連接到網路。網路可以是DSM系統的延伸。網路可包括或連接到一個或多個通信網路,例如上述參考第1A圖至第1E圖描述的核心網路106、網際網路110和/或網路112。
DSM客戶端,例如與DSM引擎200相關聯的DSM客戶端270A和270B,可包括或稱作站(STA)。示例性的STA可包括WTRU、UE、移動裝置(MD)、端使用者裝置等等。DSM引擎可包括或可部分或全部地實現於無線網路AP(例如,WiFi AP、WiMAX AP等等),可分離於AP而實施,關聯於AP而實施,或以其任何組合實施。DSM引擎200可分別向DSM客戶端270A和270B分配一個或多個頻道,例如聚合頻道220A和220B。例如,一組聚合頻道可包括主頻道和一個或多個聚合的非主頻道。AP和DSM客戶端之間的聚合頻道可稱作與DSM客戶端相關聯的活動集中的活動(active)頻道。例如,用於DSM客戶端270A的活動集可包括聚合頻道220A。
例如,如第2圖所示,DSM引擎200可包括頻道管理功能(CMF)240,一個或多個AP,例如AP 260,和/或資料庫,例如頻道品質資料庫250。頻道品質資料庫250可包括指示與DSM引擎200相關聯或可用於DSM引擎200的頻道的各自頻道品質資訊的資訊。
CMF 240可包括用於與其他裝置傳遞頻道和認知資訊的協定邏輯實體。CMF 240可管理和/或分配AP 260處的一個或多個頻道。所述分配基於,例如關於由DSM引擎200接收的一個或多個頻道的各自頻道度量。CMF 240可管理、分級(rank)、分配和/或監視一個或多個頻道,例如以確保DSM系統使用具有可用頻道間的最高品質的頻道來可靠和/或有效運行。基於在AP處執行的一個或多個各自實體層接收信號強度指示符(PHY RSSI)測量,品質資訊(例如,從感測工具包(STB)中接收的)和/或適用的策略規則,CMF 240可選擇給DSM系統使用的一個或多個頻道。
如第2圖所示,DSM引擎200可包括一個或多個AP,例如AP 260。在一個實施方式中,AP可由eNB、HeNB、基地台和/或WTRU代替。DSM引擎200可提供用於存取到蜂巢系統的機會頻帶的服務。AP、eNB、HeNB或基地台可管理不同的無線電存取技術(RAT),例如,802.11n、802.11g、LTE、LTE-A、WCDMA。當在TVWS頻帶中操作時,AP、eNB、HeNB或基地台可管理相同的RAT。操作可發生在其他頻帶中,例如工業、科學和醫藥(ISM)和許可頻帶。
如果DSM系統在傳輸控制協定(TCP)中運行下行鏈路(DL)資料傳輸,由STA發送回AP的一個或多個應答(ACK)可用於執行非主頻道(例如,頻道聚合的一個或多個頻道)的各自PHY RSSI測量。例如,當DL資料傳輸的資料類型是使用者資料包通訊協定(UDP)時,ACK可能不被發送回AP,從而不可以基於ACK對一個或多個非主頻道執行各自的PHY RSSI測量。在一個實施方式中,AP 260可對主頻道執行PHY RSSI測量,並基於關於主頻道的PHY RSSI測量確定非主頻道的頻道品質,以用於頻道分級和/或選擇。例如,AP 260可為非主頻道使用關於主頻道的PHY RSSI測量,直到在各自的非主頻道上接收到UL訊框。
例如,如果頻道上的PHY RSSI測量基本相似,則使用在主頻道上執行的一個或多個PHY RSSI測量作為一個或多個非主頻道的估計是合適的。當多個頻道(例如,CH22到CH51)上的PHY RSSI測量可變化時(例如,主頻道和非主頻道之間變化多達15dBm)。若干因素可促成空中(OTA)PHY RSSI測量中的變化,例如外在干擾、雜訊、天線分離、天線類型和/或多徑衰減。在觀察到頻道間PHY RSSI測量的變化的情況中,關聯的頻道分級(例如,由CMF執行)是有缺陷的。例如,差品質頻道被分級為好品質頻道和/或好品質頻道被分級為差品質頻道。
一個或多個替換頻道可被選擇加入與DSM客戶端相關聯的活動集。替換頻道可以是不活動的,並且在這裡被稱作不活動頻道或候選頻道。術語在這裡是可互換使用的。例如,DSM客戶端的候選列表可包括一個或多個替換/候選頻道,所述頻道可看做是與DSM客戶端相關聯的活動集。
頻道選擇可基於頻道分級的結果執行。例如,可用頻道(包括活動頻道和替換頻道)可基於其各自的頻道品質進行分級。所述頻道品質可經由頻道品質度量表示。在一個實施方式中,品質最好的頻道可被選到活動集中。
如果一個或多個頻道的各自PHY RSSI的不適當的估計代替各自真實的PHY RSSI測量而被使用,一個或多個品質差的頻道可能被分級為較高等級。不應該得到較高等級的一個或多個頻道可被選中用於頻道聚合,這導致聚合頻道的較低吞吐率。品質好的頻道被認為是不可用的,這不必要地限制了可用頻道的選擇。
例如,當非主頻道被提升為主頻道時(例如,每當非主頻道被提升為主頻道時),一個或多個頻道之間的各自PHY RSSI值中的變化會導致CMF重新對頻道進行分級。
當非主頻道被提升為主頻道時,可測量和/或更新非主頻道的PHY RSSI。一個或多個頻道(例如,與提升的非主頻道聚合的非主頻道)各自的PHY RSSI可更新為,例如提升的非主頻道的PHY RSSI。這種更新,例如與一個或多個頻道的RSSI測量一起,會導致一個或多個頻道被重新分級。重新分級會伴隨著頻道切換。頻道切換可降低資料速率(例如,臨時地)。
主頻道上的干擾檢測和/或主頻道上的錯誤干擾檢測會導致非主頻道被提升為主頻道。這種提升會造成例如通過使用提升的非主頻道的PHY RSSI,對一個或多個頻道(例如,與提升的非主頻道聚合的非主頻道)重新分級。使用提升的非主頻道的PHY RSSI重新分級一個或多個頻道會造成候選頻道上PHY RSS的變化,例如這是由於這使用要提升為主頻道的一個或多個頻道的各自PHY RSSI進行(例如,連續地)更新。這種PHY RSSI變化會導致額外的頻道切換。
DSM系統可包括高級頻道聚合(ACA)方案,例如具有可提升好的頻道聚合的智慧資料包裝的ACA。ACA方案可包括聚合MAC協定資料單元(A-MPDU)聚合,例如根據高輸送量MAC層組播(HIMAC)執行的聚合。用於ACA方案中的聚合的頻道,例如,用於聚合的頻道,可具有相互類似(例如,好的速率)的各自的頻道條件,從而最大化資料輸送量和/或範圍。ACA方案可使用用於各自非主頻道的PHY RSSI值來實施。例如使用一個或多個各自非主聚合頻道的基本精確的PHY RSSI值,ACA方案可被實施以最小化聚合頻道之間的信號干擾加雜訊比(SINR)差距。
如果DSM引擎配置用於在自動速率模式中運行,聚合頻道可具有基本相似的各自的品質等級(rating),從而一個或多個聚合頻道(例如,所有的聚合頻道)上各自的傳送速率是相似的。如果一個或多個聚合頻道品質差,例如從而丟掉的封包超過各自允許的臨界值,則自動速率模式被引起,從而降低一個或多個品質差的頻道的各自的傳送速率,例如這會導致較低的總輸送量。
DSM系統可支援多DSM客戶端。對關於支援多個DSM客戶端的DSM系統的各自的影響可被確定(例如,考慮多個STA)。
如果與DSM系統相關聯的一個或多個DSM客戶端是移動的(例如,在運動,最近在運動,等等),則與一個或多個移動DSM客戶端相關聯的各自的PHY RSSI值可以是和/或變為陳舊(例如,不再精確)。例如,如果(例如,根據快速和/或有效的PHY RSSI測量方案)及時執行和/或為頻道精確地確定頻道品質測量,則可維持一個或多個移動DSM客戶端的各自的資料傳輸(例如,進行中的傳輸)。
第13圖示出了用於執行頻道品質測量的示例性過程。所述過程可由DSM系統中一個或多個部件執行。例如,如第2圖中所示的AP(例如AP 260)、DSM客戶端(例如,DSM客戶端270A)和/或CMF(例如CMF 240)可執行該過程。例如,所述過程可由第2圖中所示的DSM引擎200和一個或多個DMS客戶端270執行。
如上所述,DSM系統可使用頻道品質來給可用頻道分級並選擇用於聚合的頻道。例如,DSM引擎200可執行頻道品質測量,例如PHY RSSI測量。過程可在DSM系統中實施,所述系統讓DSM引擎能更新頻道品質資訊,例如頻道的PHY RSSI值。非主頻道的頻道品質測量可由一個或多個事件觸發。例如,根據一個或多個預識別事件的發生可以觸發頻道品質測量。所述事件和/或事件觸發可在一個或多個DSM引擎200處(例如,在AP 260中)或與DSM引擎200相關聯的一個或多個DSM客戶端270處實現。
如第13圖所示,在1310,確定是否觸發非主頻道的頻道品質測量。例如,當在一個或多個非主頻道上傳送少量UL資料封包和/或應答封包時,可以觸發頻道品質測量。例如,當在非主頻道上沒有傳送UL資料封包和/或應答封包時,可確定要觸發該非主頻道的頻道品質測量。觸發事件可回應於確定基於非主頻道上出現的資料訊務不能執行品質測量。
例如,所述確定可基於與非主頻道相關聯的先前活動,例如所述非主頻道上最後傳輸的時間。可確定的是,在從與非主頻道相關聯的先前活動發生流過了預定的時間段的情況下,非主頻道上的頻道品質測量被觸發。例如,基於計時器的事件觸發和/或基於封包計數的事件觸發,和/或其他合適的事件觸發可用於確定品質測量是否應該在非主頻道上執行。基於計時器的事件觸發可包括活動超時功能(例如,活動計時器),所述功能可例如在認證和/或關聯完成之後被開啟。該計時器可例如在資料發送事件發生之後被重置或重新啟動。例如當DSM客戶端在非主頻道上發送UL資料訊框時,計時器可被重置或重新啟動。活動計時器可例如由使用者配置。
一個或多個檢查(check)可在觸發資料發送事件之前實現,例如活動計數,其可以例如指示任何傳送(TX)和/或接收(RX)活動的發生(例如,在先前活動間隔內)和/或用於未決傳輸的一個或多個HW佇列的檢查。當計時器到期時,可以觸發一個或多個資料發送事件。
基於封包計數的事件觸發可基於例如使用者可配置的封包失敗計數,從而當封包失敗計數超出可配置臨界值時,可以觸發一個或多個資料發送事件。
如果一個或多個非主頻道的各自的PHY RSSI值例如由DSM引擎確定是陳舊(stale)的,則可更新PHY RSSI測量,並且可使用基於計時器的事件觸發。如果DSM系統經歷低於臨界值的吞吐率,則可更新對應於一個或多個頻道的PHY RSSI值。基於封包計數的事件觸發可用於例如驗證PHY RSSI測量。
如第13圖所示,在1320,可以觸發非主頻道上的資料發送事件。資料發送事件可導致一個或多個資料訊框在活動集中的非主頻道上發送,從而頻道測量可在該頻道上執行。例如,資料發送事件可導致UL路徑上充足數量的資料訊務,從而能夠執行該UL路徑上的PHY RSSI測量。UL路徑可以包括一個或多個聚合的非主頻道。例如,資料發送事件可導致非主頻道上充足數量的資料訊務,從而使得AP 260能夠在該非主頻道上執行PHY RSSI測量。資料發送事件可包括AP觸發的事件和/或客戶端觸發的事件(例如,STA觸發的事件)。
DSM引擎200中的一個或多個部件可為頻道品質測量觸發資料發送事件。例如,AP(例如AP 260)可觸發資料發送事件。例如,CMF(例如CMF 240)可觸發資料發送事件。例如,AP 260可觸發發送TCP DL資料給DSM客戶端(例如DSM客戶端270A)的事件。AP 260可觸發發送頻道品質測量(CQM)請求消息給DSM客戶端(例如DSM客戶端270A)的事件。所述CQM請求消息可包括空閒頻道評估(clear channel assessment,CCA)消息。例如,CMF 240可發送CQM請求消息和/或一個或多個資訊元素(IE)給DSM客戶端270A。一接收到CQM請求消息,DSM客戶端270A可例如經由活動頻道進行回覆。例如,AP 260可向DSM客戶端(例如DSM客戶端270A)指示資料訊框要在特定非主頻道上發送。例如,一確定觸發非主頻道的頻道品質測量,AP 260可向DSM客戶端(例如,DSM客戶端270A)指示在該頻道上發送資料訊框。
DSM客戶端可為頻道品質測量觸發(一個或多個)資料發送事件。例如,DSM客戶端可在非主頻道上發送一個或多個資料訊框給關聯的AP,從而AP可在非主頻道上執行頻道品質測量。為了舉例說明,DSM客戶端270A可觸發將一個或多個NULL資料訊框從DSM客戶端270A發送到AP 260的事件。NULL訊框可包括NULL資料訊框。NULL資料訊框可以包括意味著不包含資料的訊框。NULL資料訊框可以包括標準標頭,其可以指示該訊框不攜帶任何資料(例如,實質資料)。
例如,DSM客戶端(例如DSM客戶端270A)可觸發可以發送管理訊框給AP(例如AP 260)的事件。將管理訊框從DSM客戶端發送到AP可例如使用定向探測(Probe)和/或回應管理訊框。DSM客戶端270A可觸發可以將一個或多個控制訊框從DSM客戶端270A發送到AP 260的事件。DSM客戶端270A可觸發可以得到MAC層較低部分(LOMAC)處的PHY RSSI值的事件。關聯的DSM客戶端可週期性地在一個或多個活動頻道(例如,所有活動頻道)上發送一個或多個定向探測和/或請求管理訊框(例如,指向特定服務集識別符(SSID)),這允許AP更新PHY RSSI。
第14圖示出了用於執行頻道品質測量的示例性過程。如圖所示,在1410,可以確定是否觸發非主頻道的頻道品質測量。例如,AP(例如AP 260)可如這裡參考第13圖中示出的1310所述的作出該確定。如第14圖所示,在1420,可以觸發非主頻道上的資料發送事件。例如,AP 260可觸發非主頻道上的資料發送事件,該觸發可以基於如這裡參考第13圖中示出的1320所述的,確定觸發非主頻道的頻道品質測量。回應於所述觸發,資料發送事件可以發生。例如,DSM客戶端270A可向AP 260發送一個或多個資料訊框。所述資料訊框可以包括一個或多個NULL資料訊框。
在1430,資料訊框可在非主頻道上被接收。資料訊框可由為了測量非主頻道的頻道品質的目的的資料發送事件觸發。例如,AP 260可回應於1420處觸發的資料發送事件,接收DSM客戶端270A發送的NULL資料訊框。在1440,基於接收的資料訊框可以確定非主頻道的頻道品質。例如,AP 260可以基於包括在資料訊框中的指示符確定接收到的資料訊框是NULL資料訊框。AP 260可基於NULL資料訊框來測量非主頻道的品質。例如,可以測量RSSI。基於測量的RSSI,CMF 240可更新頻道分級。
這樣,當非主頻道沒有被排程用於傳送任何UL資料時,可測量非主頻道的頻道品質,例如RSSI。頻道品質測量可例如基於基於資料類型、基於資料計數和/或基於時間的事件而被觸發。
在一個實施方式中,頻道品質測量可在與頻道聚合相關聯的活動頻道上被執行。例如,至少一個訊框可在與頻道聚合相關聯的每個活動頻道上被發送,所述頻道聚合包括非主頻道。可使用一個或多個CCA臨界值消息上下文中交換的資訊元素。訊框可包括IP資料訊框,並可由AP(例如AP 260)接收。CCA消息中交換的資訊元素的使用可以導致精確的頻道SINR和/或導致選擇更好品質的頻道。
DSM引擎200可以允許CMF 240改變CCA臨界值,從而導致CCA消息。CMF 240可例如在AP 260處和/或在一個或多個關聯的DSM客戶端270處動態地改變CCA臨界值。CCA臨界值消息可用作雙目的消息。
CCA消息中交換的資訊元素(IE)可以包括下述一個或多個:一個或多個頻道的傳送功率設置,RX敏感性,和/或頻道各自的PHY RSSI測量。如果可用的話,可包括頻道各自的PHY RSSI測量。
頻道重配置可被觸發。例如,可以執行頻道切換通告(CSA)過程。AP 260可例如經由各自的活動頻道發送一個或多個CCA IE給一個或多個關聯的DSM客戶端270。一個或多個CCA IE可例如作為測量報告的部分被發送。(一個或多個)DSM客戶端270可經由活動頻道用CCA IE回覆。AP 260和/或(一個或多個)關聯的DSM客戶端270可在相應的活動頻道上執行PHY RSSI測量,從而用於CCA臨界值調整的資訊易於得到。
非主頻道的頻道品質可被估計。例如,當很少或沒有UL資料封包和/或應答封包在非主頻道或候選頻道上被傳送時,可以估計關於所述頻道的(一個或多個)PHY RSSI值。在一種實施方式中,基於主頻道功率可以估計非主頻道的頻道品質。非主頻道包括活動集中的活動非主頻道,或可以包括不是活動集的部分的候選頻道。
在一種實施方式中,基於頻道上的(一個或多個)先前測量可以估計非主頻道的頻道品質。例如,資料庫(例如第2圖中所示的頻道品質資料庫250)可儲存一個或多個頻道的最近的品質指示符,所述頻道包括主頻道、活動非主頻道和/或候選頻道。所述資料庫可以包括用於查找頻道的(一個或多個)品質指示符的值的查閱表。品質指示符可以包括PHY RSSI值。
第3圖示出了示例性的頻道測量查閱表。例如,所述表可以包括DSM系統中頻道的歷史上或先前測量的品質指示符。如圖所示,八個有代表性的頻道,包括主頻道(頻道22)和七個非主頻道(頻道23-34),一個或多個所述頻道是活動集中的聚合頻道。所述表可以包括所述頻道的各自的品質指示符。表中的RSSI值可以代表PHY RSSI測量,所述測量最近已經在相應的頻道上被執行。
例如,頻道的RSSI值可基於頻道上UL中TCP傳輸和/或相應的ACK/NACK傳輸來確定。在一時間段之後,建立的TCP會話可停止,UDP會話可開始,從而UL封包不被傳送。當評估頻道時,可使用資料庫查閱表中各自最後得知的PHY RSSI測量。例如,來自查閱表的值的使用可全部或部分的代替關於主頻道的PHY RSSI測量,作為非主頻道的PHY RSSI測量。
查閱表中的(一個或多個)PHY RSSI值可例如在時間間隔之後被認為是陳舊的。陳舊值可從查閱表中去除掉和/或用更近測量的值代替。例如,計時器可用於確定查閱表中的頻道品質指示符是否是足夠新以用於頻道分級和/或頻道選擇。例如,計時器可對應於頻道。所述計時器可在更新頻道的頻道品質指示符的值時進行設置或重置。所述計時器是可配置的,並在預定時間段之後到期。當計時器到期時,作出更新頻道的頻道品質指示符值的請求。例如,計時器可對應於查閱表,或查閱表中特定頻道。當更新表中頻道品質指示符的一個或多個值時,設置或重置計時器。所述計時器是可配置的,並在預定時間段之後到期。當計時器到期時,作出更新關於資料庫和/或查閱表的頻道的各自PHY RSSI值的請求。
資料庫和/或查閱表可位於(例如,儲存)AP中(例如AP 260)、與AP相關聯的一個或多個DSM客戶端中(例如,DSM客戶端270A和270B)、CMF(例如,CMF 240)、適當的網路元件、第三方裝置或上述任意組合。
在一種實施方式中,可基於校準偏移估計非主頻道的頻道品質。頻道的校準偏移可根據硬體特性來確定。頻道的校準偏移可例如通過實驗室測量被推導出來,基於工廠設置被靜態設定和/或基於溫度、年限和DSM引擎和/或其環境的任何其他影響特性半靜態配置。偏移值在頻道和頻道之間可不同。所述偏移值包括常數值。
例如,基於主頻道的RSSI值和與非主頻道相關聯的校準偏移來近似非主頻道的RSSI值。非主頻道的RSSI值可對應於主頻道的RSSI值減去校準偏移。
例如,可以基於活動集中參考活動頻道的頻道品質和與不活動頻道相關聯的校準偏移來估計不活動頻道的頻道品質。校準偏移可與不活動頻道和參考活動頻道相關聯。參考活動頻道可包括主頻道,或活動非主頻道。例如,不活動頻道的RSSI值可基於參考活動頻道的RSSI值和與不活動頻道相關聯的校準偏移而被近似。因而,可確定不活動頻道的RSSI值,而不將不活動頻道切換到活動集。
基於媒體存取控制(MAC)級載波聚合系統中每個頻道的鏈路品質認知(awareness),無線電資源管理(RRM)可以賦能動態輸送量和範圍擴展。這些RRM可提供智慧頻道選擇方案,所述方案可基於特定無線電頻率(RF)測量和無線電總傳送功率的智慧使用而提高操作範圍和有效輸送量。
如這裡所述,基於各自的頻道品質度量,頻道可被選擇加入活動集。在一種實施方式中,可執行頻道選擇,而不考慮活動頻道之間的差量(Δ)信幹比(SINR),並且不在頻道品質度量上加下限。頻道選擇決定可不包括根據聚合頻道數量的對傳送功率使用的影響。
在多個TVWS頻道的MAC級載波聚合情況中,TVWS頻道上的干擾可源自鄰近頻道上的強TV頻道干擾,或源自來自無線TV頻帶裝置(TVBD)的干擾。極端嘈雜的TVWS頻道包括固定的強TV干擾和/或來自對等TVBD的動態干擾。固定的強TV干擾可以是來自TV傳送機的強大傳輸,例如200kW。固定的強TV干擾可包括鄰近和非鄰近頻道之間的多達30dB的干擾變化。例如,固定的強TV干擾在歐洲可等於或大於鄰近DTV的50%可用頻道,或在美國可等於或大於鄰近DTV的30%可用頻道。來自對等TVBD的動態干擾可包括共存輔助網路之間的不協調的TVWS頻道使用。這種干擾會體驗不同頻道上的波動干擾級別。所述干擾級別在TVWS頻道之間可相差15dB之多。
第4圖示出了TVWS頻道上的示例性操作。如圖所示,數位電視(DTV)410可在頻道N 420上操作。TVBD 450和TVBD 460可經由與一個或多個頻道(例如頻道N+4 440和頻道N+x 470)聚合的頻道N+1 430通信。DTV針對頻道N+1 430的帶外傳送可以是- 86dBm。沒有對於頻道N+4 440的DTV滲漏。熱雜訊功率頻譜密度(PSD)可以是-174dBm/Hz,而雜訊係數為7dB。假設天線高度為10m,TVBD 450和460每個為了簡便具有傳送(Tx)天線和接收(Rx)天線。封包錯誤率(PER)可以是10%,可以執行調變和編碼方案(MCS)選擇,並且可使用600MHz頻率處的視線路徑損耗模式。可攜TVBD 450的總Tx功率等於20 dBm,其中20 dBm可通過將聚合的頻道N+1 430的傳送功率和頻道N+4 440的加起來(例如,TxPowN+1(16dBm) + TxPowN+4(17.5dBm))而計算。
第5圖示出了具有四個示例性頻道的比較示例性鄰近和不鄰近頻道SINR隨距離變化的圖表。如圖所示,SINR水準可在聚合的TVWS頻道上發生顯著的變化。由於不同的固定和動態干擾環境,接收的功率水準在不同TVWS頻帶/頻道上不同。最佳性能可由每個頻道不同的MCS選擇實現。
可評估最大範圍(例如,最大覆蓋區域)。例如,可週期性地評估與AP相關聯的DSM客戶端的數量。可在主動掃描期間使用最大功率信標(MPB)方法和/或在被動掃描期間使用最大功率探測(MPP)方法來評估最大範圍。
週期性的MPB方法可在主動掃描期間使用。例如,AP(例如AP 260)可在活動頻道上每個目標信標傳輸時間(TBTT)發送信標。通過最大化該時間期間主頻道上的信標的Tx功率和/或最小化該時間期間其他頻道上的Tx功率,可評估和/或調整最大範圍。為了舉例說明,在該時間期間,AP可使用90%的Tx功率在主頻道上傳送信標,並在其他頻道上使用剩餘的10%功率。要在信標上使用的Tx功率量可基於AP可以支援的最大可能範圍來分配。AP可以支持的最大可能範圍可基於鏈路預算分析來確定。
遠離AP的DSM客戶端可監聽主頻道上的信標,並以該DSM客戶端允許的最大功率發送關聯請求。DSM客戶端允許的最大功率可依賴於裝置分類/模式。度量或類似度量的RSSI可用於測量來自DSM客戶端的接收信號強度。DSM客戶端可映射到AP與該DSM客戶端通信所需要的Tx功率。
被動掃描期間的MPP請求/回應方法可用於評估AP的最大範圍。DSM客戶端可以以該DSM客戶端允許的最大功率在主頻道上發送探測請求信號。回應於所述請求,度量或類似度量的RSSI可以用於測量來自DSM客戶端的信號強度。DSM客戶端可映射到AP與該DSM客戶端通信所需要的Tx功率。所述映射可使用RSSI到Tx功率的預定義映射來執行。AP可發送該度量給CMF。CMF可評估其無線電資源管理狀態。例如,CMF可評估當前支持的DSM客戶端和可用的媒體資源的數量。CMF可基於所述評估向DSM客戶端發送關聯回應。
資料庫(例如,頻道品質資料庫250)可儲存與DSM客戶端相關聯的頻道的鏈路品質。可使用這裡描述的最大範圍評估方法來選擇DSM客戶端。例如,可追蹤和在資料庫250中保存每個關聯DSM客戶端每個頻道的頻道品質(例如,鏈路品質)。頻道品質可包括時間平均SINR和/或時間平均MCS。時間平均值可包括指數加權移動平均值。頻道品質資料庫250可由CMF和/或AP更新。AP可為活動頻道計算DSM客戶端上的平均SINR或平均MCS。頻道品質資料庫250可包括一個或多個表格,以用於儲存DSM系統中頻道的鏈路品質資訊。
第6圖示出了頻道品質資料庫250中的示例性表格,所述表格可追蹤系統中頻道的MCS值。如圖所示,每個關聯DSM客戶端每個頻道的平均MCS值可保存在資料庫中。基於MCS值、總功率約束和/或每個頻道的功率約束,CMF可為DSM客戶端預計算頻道上的Tx功率分配。用於DSM客戶端的Tx功率分配向量可用信號通知給關聯的AP。AP可基於其正在通信的DSM客戶端動態調整Tx功率分配。
第7圖示出了頻道品質資料庫250中的示例性表格,所述表格可追蹤系統中頻道的MCS值。如圖所示,可為一個或多個DSM客戶端(例如STA‘K’)追蹤每個QoS等級每個DSM客戶端的MCS和/或SINR資訊。基於頻道品質資訊、總功率約束和/或每個頻道的功率約束,CMF可為與DSM客戶端相關聯的QoS預計算頻道上的Tx功率分配。例如,可計算每個DSM客戶端對於每個QoS的頻道上的Tx功率分配。用於DSM客戶端的QoS的Tx功率分配向量可用信號通知給關聯的AP。所述AP可基於其正在通信的DSM客戶端動態調整Tx功率分配。
第8圖示出了CMF和AP之間的示例性信令。例如,CMF 820可與AP 810處的一個或多個MAC部件/實體交換信令。CMF 820可發送信令給AP 810處的其他層或實體,或從AP 810處的其他層或實體接收信令。在830中,AP 810可用鏈路品質資訊更新CMF 820。可週期性地提供所述更新。例如,AP 810可發送鏈路品質度量報告850給CMF 820。CMF 820可接收鏈路品質度量報告840。鏈路品質度量報告840可包括用於與一個或多個DSM客戶端相關聯的一個或多個頻道的頻道品質資訊。在850中,CMF 820可基於在鏈路品質度量報告840中接收的鏈路品質資訊,更新頻道品質資料庫250。CMF 820可計算或重新計算平均MCS和/或SINR值,並相應地調整Tx功率分配。CMF 820可向關聯的AP 810發送調整的或更新的Tx功率分配向量。例如,Tx功率分配消息860可被發送給AP 810。
第9圖示出了第8圖中所示的CMF和AP之間的示例性信令定義。如圖所示,傳送功率分配消息可從CMF發送到在AP處的MAC。所述傳送功率分配消息可以包括DSM客戶端的識別符,例如與DSM客戶端相關聯的STA位址。所述傳送功率分配消息可包括QoS的識別符,例如QoS ID。所述傳送功率分配消息可包括指示針對與DSM客戶端相關聯的QoS的頻道上的傳送功率分配的資訊。
如第9圖所示,鏈路品質度量報告消息可從AP處的MAC發送到CMF。所述鏈路品質度量報告消息可包括DSM客戶端的識別符,例如與DSM客戶端相關聯的STA位址。所述鏈路品質度量報告消息可包括QoS的識別符,例如QoS ID。所述鏈路品質度量報告消息可包括MCS識別符,例如MCS索引。所述鏈路品質度量報告消息可包括與使用MCS的具有QoS的DSM客戶端相關聯的鏈路品質資訊。例如,所述鏈路品質資訊可包括指示鏈路SINR的值。
Tx功率分配可考慮功率放大器(PA)能力。這可減輕PA造成調變間失真的飽和度。第10圖示出了功率放大器(PA)線性考慮。例如,AP可充當在天線埠具有1瓦特總Tx功率(=30dBm)的固定模式裝置,其具有限制為42dBm的PA峰值包絡功率(PEP)。這可以是PA輸出端的功率。如果PA在線性操作區域有30dB增益,則PA中的輸出功率等於0dBm。如果單個頻道上的波形有12dB的峰均值比(PAR),則波形的峰值功率在PA的輸入端為多達12dBm,以避免飽和。在多頻道聚合系統的情況中,每個頻道的功率可由後退△P1,從而PA輸入端處所有頻道的總功率仍然等於0dBm,以及後退△P2,從而PA輸入端處的聚合信號的PEP仍然為12dBm。在多頻道聚合系統的情況中,每個頻道的輸入功率可以等於。因而CMF可以知道傳送機處的PA能力。
基於一個或多個頻道品質臨界值可以選擇用於載波聚合的一個或多個頻道。例如,CMF可執行頻道選擇。例如,CMF可使用主頻道SINR作為參考SINR。主頻道可以是在所關注頻譜中觀察到的最佳可用頻道。例如,CMF可排除具有被認為在範圍外或無用的SINR的頻道。CMF可考慮具有低於範圍外或無用的臨界值的SINR的頻道。所述臨界值可包括可程式化值,例如針對Wi-Fi系統的6dB,並可為其他RAT被設置為不同值。CMF可在關於參考SINR的預定義SINR範圍內保留活動頻道的SINR。這可降低封包重排序延遲。CMF可排除具有低於預定義SINR臨界值的SINR的頻道,從而主或其他非主頻道都能從增加的TX功率中獲益。這可提高較高可靠性的覆蓋。
可基於一個或多個參數來選擇頻道。所述參數可以是靜態的、半靜態的或動態可配置的。所述參數可包括主頻道的SINR、主頻道的MCS、差量 SINR、差量 MCS、範圍擴展臨界值、低頻道品質臨界值和/或與這裡描述的要求相關聯的其他參數。主頻道的SINR(或MCS)可用作參考SINR或最佳SINR。可基於頻道品質選擇主頻道。差量 SINR可指示主頻道和其他非主活動頻道之間的SINR值的差。差量 MCS可指示主頻道和其他非主活動頻道之間的MCS值的差。可選擇活動頻道,從而其頻道品質在主頻道SINR(或MCS)的差量 SINR(或MCS)之內。範圍擴展臨界值參數可指示SINR或MCS值,低於該值的話,非主頻道不能加入到聚合中。活動頻道可從傳送功率的增加中獲益。低頻道品質臨界值參數可指示SINR(或MCS)值,低於該值的話,頻道將從候選頻道清單中排除,或被認為是不合適的頻道。
DSM MAC可包括TX功率配置設置,該設置基於聚合頻道的數量指定應用的頻道功率。第11圖示出了CMF頻道選擇過程的示例性流程圖。在1110,可用頻道的SINR值可與低頻道品質臨界值相比較。如果頻道的SINR值比低頻道品質臨界值低,在1120,CMF可進入掃描模式,以搜索另一個可用的頻道。如果頻道的SINR值高於低頻道品質臨界值,在1130,頻道的SINR值與範圍擴展臨界值相比較。如果頻道的SINR值比範圍擴展臨界值低,在1140,確定系統應該以單個頻道運行,並且傳送功率索引可以為0。如果頻道的SINR值高於或等於範圍擴展臨界值,在1150,該頻道可被選為活動頻道。在1160,可生成一候選頻道清單。在1170,候選頻道清單中的候選頻道可基於頻道品質度量被分類。
在1180,可從候選頻道清單中選擇頻道加入到活動集。選擇頻道加入到活動集的示例性邏輯可包括,但不限制為以下:FOR EACHnon-primary candidate channelIF((candidate channel SINR >= SINRlow)AND(SINRref- candidate channel SINR < 差量 SINR))THEN IF(candidate channel SINR >= SINRrange)THENSelect candidate channel as ActiveELSENon-Primary channels /* range extension case */IF(number of Active channels < maximum number of aggregated channels)THENSelect candidate channel as Active Stop adding non-primary channelsELSEStop adding non-primary channelsEND FOR其中,SINRref可以表示主頻道SINR;SINRrange可以表示SINR範圍擴展臨界值,預設值為6 dB;SINRlow可以表示對應於低頻道品質臨界值(或無用頻道)的SINR,預設值針對SINR為3dB,針對MCS為2;差量 SINR臨界值可以表示主頻道SINR和其他非主活動頻道之間的SINR差的臨界值,預設值針對SINR為12dB,針對MCS為6;索引為0的TX功率可以表示以一個頻道運行,索引1可以表示以2個頻道運行,索引2可以表示以3個頻道運行…索引n可以表示以n+1個頻道運行。SINR可被MCS替代。所述候選頻道清單可以包括基於具有最佳頻道的頻道品質分級的頻道(從候選頻道清單中的第一個頻道開始)。
如示例性邏輯中所示,候選頻道是否可被選擇加入DSM客戶端的活動集的確定可以基於與一個或多個臨界值比較的候選頻道的頻道品質。如果頻道品質低於低頻道品質臨界值(例如,SINR低頻道品質臨界值和/或MCS低頻道品質臨界值),則所述候選頻道可以從活動集中排除。如果候選頻道的頻道品質和主頻道的頻道品質之間的差超出差量臨界值(例如,差量 SINR臨界值和/或差量 MCS臨界值),則候選頻道可以從活動集中排除。如果頻道品質小於範圍擴展臨界值(例如,SINR範圍擴展臨界值和/或MCS範圍擴展臨界值),則候選頻道可以從活動集中排除。臨界值可以是預配置的、半靜態的或動態可配置的。
基於候選頻道的頻道品質達到或超出低頻道品質臨界值的確定,候選頻道的頻道品質和主頻道的頻道品質之間的差小於差量臨界值的確定,以及候選頻道的頻道品質達到或超出範圍擴展臨界值的確定,所述候選頻道可被選為活動集中的活動頻道。
第12圖示出了頻道選擇如何受頻道品質參數的影響。第12圖示出了來自主頻道的差量 SINR內的四個活動頻道,以及CMF頻道選擇參數如何與頻道品質度量相關。SINR相關參數可被MCS相關參數代替。
雖然上面以特定的組合描述了特徵和元件,但是本領域普通技術人員可以理解,每個特徵或元件可以單獨的使用或與其他的特徵和元件進行組合使用。此外,這裡描述的方法可以用電腦程式、軟體或韌體實現,其可包含到由通用電腦或處理器執行的電腦可讀媒體中。電腦可讀媒體的示例包括電子信號(在有線或無線連接上發送)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的示例包括,但不限制為,唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、磁性媒體,例如內部硬碟和抽取式磁碟,磁光媒體和光媒體,例如CD-ROM碟片,和數位通用碟片(DVD)。與軟體關聯的處理器用於實現射頻收發器,用於WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主機電腦。當有很少在一個或多個非主頻道上(例如,與主頻道聚合的一個或多個非主頻道)發送的UL資料封包和/或應答封包時(例如,沒有UL資料封包和/或應答封包),可執行這裡描述的任何PHY RSSI測量和/或估計技術。根據一個或多個示例性實施方式在這裡描述的特徵和/或元素可用於結合根據一個或多個其他示例性實施方式在這裡描述的特徵和/或元素。例如,用於選擇頻道聚合的各自非主頻道的PHY RSSI值可以以任意組合根據所引起的資料封包被測量、從查閱表中被檢索和/或被近似。
100...通信系統
102...無線傳輸/接收單元(WTRU)
104...無線電存取網路(RAN)
106...核心網路
108...公共交換電話網路(PSTN)
110...網際網路
112...其他網路
114、140...基地台
116...空中介面
118...處理器
120...收發器
122...傳輸/接收元件
124...揚聲器/麥克風
126...鍵盤
128...顯示器/觸控板
130...不可移動記憶體
132...可移動記憶體
134...電源
136...全球定位系統(GPS)晶片組
138...週邊裝置
140...節點B
141...存取服務網路(ASN)閘道
142...無線電網路控制器(RNC)
143...移動性管理閘道(MME)
144...媒體閘道(MGW)
145...服務閘道
146...行動交換中心(MSC)
147...封包資料網路(PDN)閘道
148...服務GPRS支援節點(SGSN)
150...閘道GPRS支援節點(GGSN)
154...行動IP本地代理(MIP-HA)
156...驗證、授權、計費(AAA)服務
158...閘道
180、260、810...存取點(AP)
190...站(STA)
200...動態頻譜管理(DSM)引擎
220...聚合頻道
240、820...頻道管理功能(CMF)
250...頻道品質資料庫
270...動態頻譜管理(DSM)客戶端
410...數位電視(DTV)
420...頻道N
430...頻道N+1
440...頻道N+4
450、460...TV頻帶裝置(TVBD)
470...頻道N+x
PA...功率放大器
PAR...峰均值比
PEP...PA峰值包絡功率
MCS...調變和編碼方案
SINR...信號干擾加雜訊比
第1A圖示出了執行一個或多個公開的實施方式的示例性通信系統的系統圖; 第1B圖示出了用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線傳送/接收單元(WTRU)的系統圖; 第1C圖示出了用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線存取網路和示例性核心網路的系統圖; 第1D圖示出了用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖; 第1E圖示出了用於第1A圖中示出的通信系統的示例性無線電存取網路和示例性核心網路的系統圖; 第1F圖是通信系統100的實施方式的系統圖; 第2圖示出了示例性的動態頻譜管理(DSM)系統; 第3圖示出了示例性的頻道測量查閱表; 第4圖示出了電視空白空間(TVWS)頻道上的示例性操作; 第5圖示出了比較距離上的鄰近和非鄰近頻道信號干擾加雜訊比(SINR)變化的圖表; 第6圖示出了頻道品質資料庫中的示例表格,所述表格可追蹤系統中頻道的調變和編碼方案(MCS)值; 第7圖示出了頻道品質資料庫中的示例表格,所述表格可追蹤系統中頻道的MCS值; 第8圖示出了頻道管理功能(CMF)和存取點(AP)之間的示例性信令; 第9圖示出了MAC-CMF介面上的示例性消息; 第10圖示出了功率放大器(PA)線性考慮; 第11圖示出了CMF頻道選擇過程的示例性流程圖; 第12圖示出了頻道選擇如何受頻道品質參數的影響; 第13圖示出了用於執行頻道品質測量的示例性過程; 第14圖示出了用於執行頻道品質測量的示例性過程。
Claims (15)
- 一種執行頻道評估之方法,所述方法包括:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一頻道品質測量請求消息,以在該非主頻道上觸發一頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中觸發該頻道評估事件包括請求將在該非主頻道上發送之該訊框。
- 一種執行頻道評估之方法,該方法包括:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送傳輸控制協定(TCP)資料,以在該非主頻道上觸發該頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 一種執行頻道評估之方法,該方法包括:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一清除頻道評估消息,以在該非主頻道上觸發一頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 如申請專利範圍第1、3、或4項所述的方法,其中確定該頻道品質更包括:基於該所接收訊框而測量該非主頻道之一實體層接收信號強度指示符(PHY RSSI)。
- 如申請專利範圍第1、3、或4項所述的方法,其中該所接收訊框包括以下至少其中之一:一空訊框(NULL frame)、一資料訊框、或一控制訊框。
- 一種支持頻道評估之方法,該方法包括:經由一組的聚合活動頻道進行傳輸,該聚合活動頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;在該非主頻道上接收一清除頻道評估消息時,確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一訊框,其允許關於該非主頻道之該頻道評估被執行。
- 一種支持頻道評估的方法,該方法包括:經由一組的聚合活動頻道進行傳輸,其包括一主頻道與至少一非主頻道;在接收該非主頻道上一頻道品質測量請求消息時,確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一訊框,其允許關於該非主頻道之該頻道評估被執行。
- 如申請專利範圍第7或8項所述的方法,其中該訊框包含以下至少其中之一:一空訊框、一資料訊框、一管理訊框或一控制訊框。
- 一種存取點,用於執行頻道評估,該存取點包括:一處理器,被配置以:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一頻道品質測量請求消息,以觸發在該非主頻道上之一頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框是回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 如申請專利範圍第10項所述的存取點,其中觸發該頻道評估事件包括請求將被發送於該非主頻道上之該訊框。
- 一種用於執行頻道評估之存取點,該存取點包括:一處理器,配置以:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送傳輸控制協定(TCP)資料,以在該非主頻道上觸發該頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 一種用於執行頻道評估之存取點,該存取點包括:一處理器,配置以:經由一組的聚合頻道進行傳輸,該聚合頻道包括一主頻道與至少一非主頻道;確定在一非主頻道上的一頻道評估將要被觸發;基於該確定,在該非主頻道上發送一清除頻道評估消息,以在該非主頻道上觸發一頻道評估事件;經由該非主頻道接收一訊框,其中該訊框回應該頻道評估事件而被發送;及基於該所接收訊框而確定該非主頻道之一頻道品質。
- 如申請專利範圍第10、12、或13項所述的存取點,其中該頻道品質是藉由基於該所接收訊框測量該非主頻道的一實體層接收信號強度指示符(PHY RSSI)而確定。
- 如申請專利範圍第10、12、或13項所述的存取點,其中該所接收訊框包括以下至少其中之一:一空訊框、一資料訊框、或一控制訊框。
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201261704766P | 2012-09-24 | 2012-09-24 | |
US61/704,766 | 2012-09-24 | ||
US201261706993P | 2012-09-28 | 2012-09-28 | |
US61/706,993 | 2012-09-28 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TW201429276A TW201429276A (zh) | 2014-07-16 |
TWI658740B true TWI658740B (zh) | 2019-05-01 |
Family
ID=49354900
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
TW102134273A TWI658740B (zh) | 2012-09-24 | 2013-09-24 | 在動態頻譜管理系統中頻道品質測量及傳送功率分配 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10050762B2 (zh) |
EP (2) | EP2898724B1 (zh) |
JP (2) | JP6014268B2 (zh) |
KR (2) | KR20170038123A (zh) |
CN (1) | CN104685917B (zh) |
TW (1) | TWI658740B (zh) |
WO (1) | WO2014047611A2 (zh) |
Families Citing this family (83)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9134807B2 (en) | 2012-03-02 | 2015-09-15 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Pressure sensitive key normalization |
US9075566B2 (en) | 2012-03-02 | 2015-07-07 | Microsoft Technoogy Licensing, LLC | Flexible hinge spine |
US20130300590A1 (en) | 2012-05-14 | 2013-11-14 | Paul Henry Dietz | Audio Feedback |
US8644413B2 (en) | 2012-05-29 | 2014-02-04 | Magnolia Broadband Inc. | Implementing blind tuning in hybrid MIMO RF beamforming systems |
US8649458B2 (en) | 2012-05-29 | 2014-02-11 | Magnolia Broadband Inc. | Using antenna pooling to enhance a MIMO receiver augmented by RF beamforming |
US8885757B2 (en) | 2012-05-29 | 2014-11-11 | Magnolia Broadband Inc. | Calibration of MIMO systems with radio distribution networks |
US8971452B2 (en) | 2012-05-29 | 2015-03-03 | Magnolia Broadband Inc. | Using 3G/4G baseband signals for tuning beamformers in hybrid MIMO RDN systems |
US8619927B2 (en) | 2012-05-29 | 2013-12-31 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for discrete gain control in hybrid MIMO/RF beamforming |
US8767862B2 (en) | 2012-05-29 | 2014-07-01 | Magnolia Broadband Inc. | Beamformer phase optimization for a multi-layer MIMO system augmented by radio distribution network |
US9154204B2 (en) | 2012-06-11 | 2015-10-06 | Magnolia Broadband Inc. | Implementing transmit RDN architectures in uplink MIMO systems |
JP6039352B2 (ja) * | 2012-10-12 | 2016-12-07 | キヤノン株式会社 | デバイス管理システム、デバイス管理システムの制御方法、及びプログラム |
US8797969B1 (en) | 2013-02-08 | 2014-08-05 | Magnolia Broadband Inc. | Implementing multi user multiple input multiple output (MU MIMO) base station using single-user (SU) MIMO co-located base stations |
US9343808B2 (en) | 2013-02-08 | 2016-05-17 | Magnotod Llc | Multi-beam MIMO time division duplex base station using subset of radios |
US20140226740A1 (en) | 2013-02-13 | 2014-08-14 | Magnolia Broadband Inc. | Multi-beam co-channel wi-fi access point |
US8989103B2 (en) | 2013-02-13 | 2015-03-24 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for selective attenuation of preamble reception in co-located WI FI access points |
US9155110B2 (en) | 2013-03-27 | 2015-10-06 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for co-located and co-channel Wi-Fi access points |
US9191063B2 (en) * | 2013-03-12 | 2015-11-17 | Rosemount Inc. | Channel grey listing |
US9100968B2 (en) | 2013-05-09 | 2015-08-04 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for digital cancellation scheme with multi-beam |
US9425882B2 (en) | 2013-06-28 | 2016-08-23 | Magnolia Broadband Inc. | Wi-Fi radio distribution network stations and method of operating Wi-Fi RDN stations |
US8995416B2 (en) | 2013-07-10 | 2015-03-31 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for simultaneous co-channel access of neighboring access points |
US9497781B2 (en) | 2013-08-13 | 2016-11-15 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for co-located and co-channel Wi-Fi access points |
US10979203B2 (en) | 2013-09-04 | 2021-04-13 | Qualcomm Incorporated | Channel selection to reduce interference to a wireless local area network from a cellular network |
US9088898B2 (en) | 2013-09-12 | 2015-07-21 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for cooperative scheduling for co-located access points |
US9060362B2 (en) * | 2013-09-12 | 2015-06-16 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for accessing an occupied Wi-Fi channel by a client using a nulling scheme |
US9172454B2 (en) | 2013-11-01 | 2015-10-27 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for calibrating a transceiver array |
US8891598B1 (en) | 2013-11-19 | 2014-11-18 | Magnolia Broadband Inc. | Transmitter and receiver calibration for obtaining the channel reciprocity for time division duplex MIMO systems |
US8929322B1 (en) | 2013-11-20 | 2015-01-06 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for side lobe suppression using controlled signal cancellation |
US8942134B1 (en) | 2013-11-20 | 2015-01-27 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for selective registration in a multi-beam system |
US9014066B1 (en) | 2013-11-26 | 2015-04-21 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for transmit and receive antenna patterns calibration for time division duplex (TDD) systems |
US9294177B2 (en) | 2013-11-26 | 2016-03-22 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for transmit and receive antenna patterns calibration for time division duplex (TDD) systems |
US9042276B1 (en) | 2013-12-05 | 2015-05-26 | Magnolia Broadband Inc. | Multiple co-located multi-user-MIMO access points |
US10075280B2 (en) * | 2014-01-23 | 2018-09-11 | Lg Electronics Inc. | Method for setting resource for FDR communication by node in FDR communication environment |
CN104811943A (zh) * | 2014-01-24 | 2015-07-29 | 中兴通讯股份有限公司 | 认知无线电系统频谱资源配置方法和装置 |
US9172446B2 (en) | 2014-03-19 | 2015-10-27 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for supporting sparse explicit sounding by implicit data |
US9100154B1 (en) | 2014-03-19 | 2015-08-04 | Magnolia Broadband Inc. | Method and system for explicit AP-to-AP sounding in an 802.11 network |
US9271176B2 (en) | 2014-03-28 | 2016-02-23 | Magnolia Broadband Inc. | System and method for backhaul based sounding feedback |
US9622189B2 (en) * | 2014-03-28 | 2017-04-11 | Zte Corporation | Techniques for fast delivery of radio information |
US9986574B2 (en) | 2014-04-18 | 2018-05-29 | Qualcomm Incorporated | Channel selection metrics in shared spectrum |
WO2016004989A1 (en) * | 2014-07-09 | 2016-01-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method, wireless communication device and computer program for maintaining a set of monitored carriers |
US10324733B2 (en) | 2014-07-30 | 2019-06-18 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Shutdown notifications |
US9787576B2 (en) | 2014-07-31 | 2017-10-10 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Propagating routing awareness for autonomous networks |
US10678412B2 (en) | 2014-07-31 | 2020-06-09 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Dynamic joint dividers for application windows |
US10254942B2 (en) | 2014-07-31 | 2019-04-09 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Adaptive sizing and positioning of application windows |
US10592080B2 (en) | 2014-07-31 | 2020-03-17 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Assisted presentation of application windows |
US9402213B2 (en) * | 2014-07-31 | 2016-07-26 | Telekom Malaysia Berhad | Dynamic channel switching for wireless mesh networks |
US9414417B2 (en) | 2014-08-07 | 2016-08-09 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Propagating communication awareness over a cellular network |
US9369161B1 (en) * | 2014-08-12 | 2016-06-14 | Sprint Communications Company L.P. | Mitigation of radio-frequency interference at a remote radio head |
US9590764B2 (en) * | 2014-09-15 | 2017-03-07 | Texas Instruments Incorporated | LTE transmission mask adjustment to maximize performance and reduce interference |
US9973319B2 (en) * | 2014-11-21 | 2018-05-15 | Mediatek Inc. | Network Allocation Vector Improvement for Wireless Networks |
US10887888B2 (en) * | 2014-12-02 | 2021-01-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and modules for handling channels in a radio spectrum |
EP3914030B1 (en) * | 2015-01-26 | 2024-03-06 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal apparatus and method for use in a terminal apparatus |
US9535155B2 (en) | 2015-02-04 | 2017-01-03 | Cognitive Systems Corp. | Locating the source of a wireless signal |
US9609667B2 (en) * | 2015-03-06 | 2017-03-28 | Nokia Technologies Oy | Procedure for setting threshold for accessing channel |
US9860763B2 (en) * | 2015-03-25 | 2018-01-02 | Cognitive Systems Corp. | Analyzing wireless network performance |
US10560966B2 (en) * | 2015-03-31 | 2020-02-11 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Wireless communications device and method |
US9585149B1 (en) * | 2015-05-07 | 2017-02-28 | Sprint Spectrum L.P. | Method and system for selecting duplex mode of second RF carrier based on performance on first RF carrier |
CN106230611B (zh) | 2015-06-02 | 2021-07-30 | 杜比实验室特许公司 | 具有智能重传和插值的服务中质量监视系统 |
US9344907B1 (en) | 2015-06-04 | 2016-05-17 | Cognitive Systems Corp. | Analyzing wireless signal propagation |
WO2016208899A1 (ko) * | 2015-06-21 | 2016-12-29 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 must 전송을 위한 하향링크 전력 할당 방법 및 이를 위한 장치 |
FR3038806B1 (fr) * | 2015-07-09 | 2018-10-19 | Red Tech Sas | Procede d'assistance a la preemption de frequence radioelectrique par un titulaire primaire sur des usagers secondaires |
CN106413096B (zh) * | 2015-07-31 | 2020-07-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行载波选择方法、网络侧网元及用户设备 |
WO2017180045A1 (en) * | 2016-04-11 | 2017-10-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Intermodulation distortion mitigation in mixed licensed/unlicensed carrier aggregation |
NO341951B1 (en) * | 2016-06-30 | 2018-03-05 | Autostore Tech As | Operating method of a communication node in a storage system |
KR101970267B1 (ko) * | 2016-12-28 | 2019-04-18 | 부산대학교 산학협력단 | 혼잡한 산업 무선 네트워크 환경에서 tsch 위한 빠른 동기화를 위한 스케줄링 장치 및 방법 |
US10743328B2 (en) | 2017-06-13 | 2020-08-11 | Shure Acquisition Holdings, Inc. | Concurrent usage and scanning of wireless channels |
WO2019005027A1 (en) * | 2017-06-28 | 2019-01-03 | Intel Corporation | RESOURCE ALLOCATION METHODS FOR MULTIPLE PA UPLINK COORDINATED IN IEEE 802.11 WLANs |
KR20200083530A (ko) * | 2017-11-02 | 2020-07-08 | 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 | 차량 인터넷에서의 데이터 송신 방법 및 단말기 |
US10129820B1 (en) * | 2017-12-21 | 2018-11-13 | Motorola Solutions, Inc. | Device and method for radio-frequency site evaluation |
EP3528582B1 (en) | 2018-02-15 | 2023-08-16 | Comcast Cable Communications, LLC | Random access using supplementary uplink |
US11343728B2 (en) | 2018-02-17 | 2022-05-24 | Comcast Cable Communications, Llc | Supplemental uplink selection using configuration information |
US10834761B2 (en) | 2018-02-17 | 2020-11-10 | Ofinno, Llc | Cell uplink selection control |
CN108847888B (zh) * | 2018-07-02 | 2020-01-10 | 北京科技大学 | 一种可见光通信网络切换方法及装置 |
CA3051704A1 (en) | 2018-08-09 | 2020-02-09 | Comcast Cable Communications, Llc | Supplementary uplink for random access procedures |
KR102503483B1 (ko) | 2018-08-16 | 2023-02-27 | 삼성전자주식회사 | 데이터 처리 속도 추정에 기반하여 안테나의 접지부를 변경하는 방법 및 그 전자 장치 |
US10925009B2 (en) * | 2019-05-27 | 2021-02-16 | Apple Inc. | Dynamic processing resource allocation across multiple carriers |
US11223962B2 (en) | 2019-08-15 | 2022-01-11 | Cisco Technology, Inc. | Dynamic channel assignment driven by client analytics |
US11405793B2 (en) | 2019-09-30 | 2022-08-02 | Shure Acquisition Holdings, Inc. | Concurrent usage and scanning of wireless channels for direct DFS to DFS channel switching |
US11184265B2 (en) * | 2019-10-16 | 2021-11-23 | Cisco Technology, Inc. | Inter-protocol interference reduction for hidden nodes |
CN111061173A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-24 | 普联国际有限公司 | 功率放大器供电电压控制方法、装置及无线设备 |
WO2021183361A1 (en) * | 2020-03-09 | 2021-09-16 | Arris Enterprises Llc | Channel discovery in a small-cell network |
US11451552B2 (en) * | 2020-06-04 | 2022-09-20 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Basic service set (BSS) color-based containment and mitigation |
US11606118B2 (en) * | 2020-08-27 | 2023-03-14 | Connectify, Inc. | Data transfer with multiple threshold actions |
US11950286B2 (en) * | 2022-03-29 | 2024-04-02 | Qualcomm Incorporated | Uplink multiple access sounding sequences |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080194280A1 (en) * | 2005-04-22 | 2008-08-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericcson | Method And Apparatus Relating To Power Control |
US20100111023A1 (en) * | 2008-10-31 | 2010-05-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and an apparatus for providing control information for multi-carrier uplink transmission |
US20120202544A1 (en) * | 2009-08-18 | 2012-08-09 | Young Bum Kim | Method and apparatus for setting the initial transmission power of a terminal in a cellular wireless communication system that supports carrier aggregation |
WO2012109989A1 (en) * | 2011-02-15 | 2012-08-23 | Mediatek Inc. | Priority rules of periodic csi reporting in carrier aggregation |
Family Cites Families (39)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6292559B1 (en) * | 1997-12-19 | 2001-09-18 | Rice University | Spectral optimization and joint signaling techniques with upstream/downstream separation for communication in the presence of crosstalk |
US6985465B2 (en) * | 2000-07-07 | 2006-01-10 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Dynamic channel selection scheme for IEEE 802.11 WLANs |
US8937928B2 (en) * | 2002-08-23 | 2015-01-20 | Koninklijke Philips N.V. | Frequency hopping in 5GHz WLAN via dynamic frequency selection |
RU2316910C2 (ru) * | 2002-12-10 | 2008-02-10 | Дейта Флоу Системз, Инк. | Система радиосвязи на основе приемопередатчиков с поддержкой совместного использования спектра |
JP2009523376A (ja) * | 2006-01-11 | 2009-06-18 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 認識通信 |
WO2007126346A1 (en) * | 2006-04-27 | 2007-11-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power control in a wireless system having multiple interfering communication resources |
US8326313B2 (en) * | 2006-05-12 | 2012-12-04 | Shared Spectrum Company | Method and system for dynamic spectrum access using detection periods |
KR100964577B1 (ko) * | 2006-06-02 | 2010-06-21 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 시스템 |
WO2008021188A2 (en) * | 2006-08-15 | 2008-02-21 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for controlling transmission of a channel quality indicator |
US7924809B2 (en) * | 2006-11-22 | 2011-04-12 | Intel Corporation | Techniques to provide a channel quality indicator |
KR101452387B1 (ko) * | 2008-02-18 | 2014-10-23 | 삼성전자주식회사 | 다중 채널을 지원하는 인지무선 시스템에서 채널관리를위한 방법 및 장치 |
EP4106461B1 (en) * | 2008-03-19 | 2024-01-17 | NEC Corporation | Wireless communication system, wireless communication setting method, base station, mobile station, and program |
US20090262688A1 (en) * | 2008-04-22 | 2009-10-22 | Shang-Ho Tsai | Rate adaptation methods for wireless communication apparatus, and wireless communication apparatus for performing wireless communication with rate adaptation |
US8266265B2 (en) * | 2008-09-30 | 2012-09-11 | Entropic Communications, Inc. | Data transmission over a network with channel bonding |
KR101553437B1 (ko) * | 2008-10-31 | 2015-09-15 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 다수의 상향링크 반송파를 사용하는 무선 전송 방법 및 장치 |
KR101717522B1 (ko) | 2009-04-27 | 2017-03-17 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널을 모니터링하는 방법 및 장치 |
WO2011047694A1 (en) | 2009-10-20 | 2011-04-28 | Nokia Corporation | Channel availability for white-space devices, associated apparatus and methods |
US8432826B2 (en) * | 2009-10-27 | 2013-04-30 | Quantenna Communications, Inc. | Channel scanning and channel selection in a wireless communication network |
KR101821264B1 (ko) | 2009-11-11 | 2018-01-24 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 복수개의 캐리어가 집적된 단말기의 라디오링크 실패 탐지 및 복구 방법 |
KR101812818B1 (ko) * | 2009-11-16 | 2017-12-27 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 동적 스펙트럼 관리자(dsm)를 위한 사일런트 기간의 조정 |
JP5538930B2 (ja) | 2010-02-04 | 2014-07-02 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法 |
US8520542B2 (en) * | 2010-02-12 | 2013-08-27 | Mediatek Inc. | Uplink power control message design in wireless OFDMA systems |
US8442541B2 (en) | 2010-03-29 | 2013-05-14 | Ntt Docomo, Inc. | System and method for inter-cell interference avoidance in co-channel networks |
US9161233B2 (en) * | 2010-03-30 | 2015-10-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence |
JP5455228B2 (ja) | 2010-04-05 | 2014-03-26 | 株式会社Nttドコモ | 基地局装置及びユーザ端末 |
US8711721B2 (en) | 2010-07-15 | 2014-04-29 | Rivada Networks Llc | Methods and systems for dynamic spectrum arbitrage |
TWI427982B (zh) * | 2010-10-01 | 2014-02-21 | Realtek Semiconductor Corp | 通道品質判斷電路與其相關方法 |
US8730829B2 (en) | 2010-10-01 | 2014-05-20 | Mediatek Inc. | Indication of user equipment transmit power capacilty in carrier aggregation |
US20120134328A1 (en) * | 2010-10-11 | 2012-05-31 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for dynamic spectrum management |
US9083568B2 (en) * | 2010-10-11 | 2015-07-14 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for bandwidth allocation for cognitive radio networks |
TWI524799B (zh) * | 2010-10-12 | 2016-03-01 | 內數位專利控股公司 | 電視閒置頻段頻道選擇及網路配置以服務為基礎之方法 |
US20120120887A1 (en) | 2010-11-12 | 2012-05-17 | Battelle Energy Alliance, Llc | Systems, apparatuses, and methods to support dynamic spectrum access in wireless networks |
JP5703384B2 (ja) * | 2010-11-12 | 2015-04-15 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | チャネルアグリゲーションおよび媒体アクセス制御再送信を実行するための方法および装置 |
JP2012169939A (ja) | 2011-02-15 | 2012-09-06 | Ntt Docomo Inc | 移動局、無線通信システム及び方法 |
US9930568B2 (en) | 2011-02-28 | 2018-03-27 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for coordinating change of operating frequency |
CN103477579B (zh) * | 2011-04-13 | 2016-08-17 | Lg电子株式会社 | 在无线通信系统中发送控制信息的方法和设备 |
US20120276945A1 (en) * | 2011-04-26 | 2012-11-01 | Nokia Siemens Networks Oy | Cell selection techniques for idle mode for wireless networks |
US9065731B2 (en) * | 2012-05-01 | 2015-06-23 | Arris Technology, Inc. | Ensure upstream channel quality measurement stability in an upstream channel bonding system using T4 timeout multiplier |
AU2013324587B2 (en) * | 2012-09-27 | 2015-10-29 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and devices for radio communication configuration |
-
2013
- 2013-09-24 EP EP13776615.0A patent/EP2898724B1/en active Active
- 2013-09-24 CN CN201380049714.5A patent/CN104685917B/zh active Active
- 2013-09-24 KR KR1020177008579A patent/KR20170038123A/ko not_active Application Discontinuation
- 2013-09-24 US US14/035,543 patent/US10050762B2/en active Active
- 2013-09-24 EP EP17200829.4A patent/EP3300419A1/en not_active Withdrawn
- 2013-09-24 KR KR1020157010628A patent/KR101724977B1/ko active IP Right Grant
- 2013-09-24 JP JP2015533267A patent/JP6014268B2/ja active Active
- 2013-09-24 TW TW102134273A patent/TWI658740B/zh active
- 2013-09-24 WO PCT/US2013/061313 patent/WO2014047611A2/en active Application Filing
-
2016
- 2016-09-23 JP JP2016185865A patent/JP2017028733A/ja active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080194280A1 (en) * | 2005-04-22 | 2008-08-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericcson | Method And Apparatus Relating To Power Control |
US20100111023A1 (en) * | 2008-10-31 | 2010-05-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and an apparatus for providing control information for multi-carrier uplink transmission |
US20120202544A1 (en) * | 2009-08-18 | 2012-08-09 | Young Bum Kim | Method and apparatus for setting the initial transmission power of a terminal in a cellular wireless communication system that supports carrier aggregation |
WO2012109989A1 (en) * | 2011-02-15 | 2012-08-23 | Mediatek Inc. | Priority rules of periodic csi reporting in carrier aggregation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20150060896A (ko) | 2015-06-03 |
EP3300419A1 (en) | 2018-03-28 |
US20140086081A1 (en) | 2014-03-27 |
EP2898724B1 (en) | 2017-12-20 |
WO2014047611A2 (en) | 2014-03-27 |
TW201429276A (zh) | 2014-07-16 |
US10050762B2 (en) | 2018-08-14 |
WO2014047611A3 (en) | 2014-07-03 |
EP2898724A2 (en) | 2015-07-29 |
JP6014268B2 (ja) | 2016-10-25 |
JP2015530837A (ja) | 2015-10-15 |
CN104685917B (zh) | 2019-04-26 |
KR101724977B1 (ko) | 2017-04-07 |
JP2017028733A (ja) | 2017-02-02 |
CN104685917A (zh) | 2015-06-03 |
KR20170038123A (ko) | 2017-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI658740B (zh) | 在動態頻譜管理系統中頻道品質測量及傳送功率分配 | |
JP6775007B2 (ja) | マルチユーザ電力制御方法および手順 | |
TWI701964B (zh) | 多頻帶成員存取點及由其使用的方法 | |
CN107079407B (zh) | 使用用于lte非授权频带操作的传输功率控制和调度的设备和方法 | |
JP6166406B2 (ja) | 無線ローカルエリアネットワークにおける高度アクティブスキャンニング | |
US20210014906A1 (en) | Method and apparatus for communication in a network of wlan overlapping basic service set | |
US9807699B2 (en) | Clear channel assessment (CCA) threshold adaptation method | |
CN106165524B (zh) | 用于设备到设备发现或通信的资源选择 | |
CN107646198B (zh) | 用于直接链路质量评价的报告 | |
JP2018023147A (ja) | 総リンク品質に基づいてエンティティを選択するための方法 | |
KR20220019665A (ko) | Bss edge 사용자 전송 지원 방법 | |
TW201448621A (zh) | 調度分頻間隙以賦能次頻帶感測 | |
TW202408283A (zh) | 在具有可變功率之網路中操作 |