无线通信能量感知功率共享无线电资源方法及装置与流程

文档序号:12143855阅读:749来源:国知局
无线通信能量感知功率共享无线电资源方法及装置与流程

本发明涉及无线电资源的无线通信能量感知功率共享。

发明背景

无线通信系统包括多个通信设备。RF收发器包括发射器和多个接收器,每个接收器接收来自相关的通信设备的信号。增强节点B(eNB)可以在多输入多输出(MIMO)系统中与多个通信设备通信。eNB包括发射器和多个天线,被配置成传输控制信息。参考信号接收功率(RSRP)在所考虑的测量频率带宽的范围内对携带特定小区参考信号的资源元件的功率贡献(以[W]计)是线性平均的。参考信号接收质量(RSRQ)被定义为比例N×RSRP/(E-UTRA载波RSSI),其中N是E-UTRA载波接收信号强度指示器(RSSI)测量带宽的资源块(RB)的数量。

具有无线通信兼容能力的设备,诸如移动电话、手持设备、嵌入在笔记本电脑中的设备、机器对机器设备(M2M)和类似的设备,在本文将被称为用户设备(UE)。

无线通信在不断演进。已经引入了许多高级的技术装备,它们提供了以前不可能的服务。这样的高级技术装备可包括,例如增强节点B(eNB)而不是基站或其他的系统和设备,其相比于传统的无线电信系统中的等效装备被高度演进。这样的高级或下一代装备在本文可以被称为高速分组接入(HSPA)装备、长期演进(LTE)装备和长期演进(LTE)高级装备。

在传统的无线电信系统中,基站中的传输装备在整个地理区域传输信号且被称为“小区”。对于LTE和其他的高级装备,其中UE可以获得对无线通信网络访问的UE的区域可以被称为不同的名称,例如被称为“热点”。例如,术语“小区”将在本文用于指示其中UE可以获得对无线通信网络访问的UE的任何地理区域,不管UE的类型且不管区域是否是传统的小区、诸如eNB的LTE装备所服务的区域或其中无线通信服务可用的某个其他区域。

异构网络(HetNet)包括宏小区、远程射频头和低功率节点,诸如微微小区、毫微微蜂窝基站和中继的混合。

利用网络的拓扑,增加了接入网络和终端用户之间的接近,有可能提供无线网络方面的下一个显著性能的飞跃,改进空间频谱重用以及增强室内覆盖。

HetNet是由具有不同无线接入技术的基础设施点组成的网络,这些不同无线接入技术中的每个具有不同的容量、限制和操作功能。

不同的UE可用利用不同类型的无线电接入技术(RAT)以接入无线通信网络。某些UE(其可被称为多模UE)能够使用一个以上的RAT进行通信。例如,多模UE可包括可以从UMTS(通用移动电信系统)的至少一个模式和诸如GSM(全球移动通信系统)频带的一个或多个不同的系统或其他的无线电系统获得服务的UE。如本文所定义的,多模UE可以如3GPP(第三代合作伙伴计划)、技术规范组(TSG)终端、多模UE课题、目录、原理和程序(3G TR 21.910)(出于全部目的,其通过引用并入本文)中定义或提供的任何各种类型的多模UE。RAT的一些示例或可能使用不同类型的RAT的网络技术的一些示例包括UTRAN(UTMS地面无线接入网络)、GSM、GSM EDGE无线接入网络(GERAN)、无线保真(WiFi)、通用分组无线服务(GPRS)、高速下行分组接入(HSDPA)、高速分组接入(HSPA)以及长期演进(LTE)。其他的RAT或基于这些RAT的其他的网络技术对于本领域的技术人员可能是熟悉的。

参考信号接收功率(RSRP)在所考虑的测量频率带宽的范围内对携带特定小区参考信号的资源元件的功率贡献是线性平均的。

对于RSRP确定,应该使用具体的小区参考信号R0。如果UE可以可靠地探测到R1是可用的,其除了使用R0之外还可以使用R1来确定RSRP。

RSRP的参考点应该是UE的天线连接器。

如果UE使用接收器分集,报告的值则不应该比各个分集的分支中的任何一个的对应的RSRP低。

对于增长的信息和通信技术(ICT)功率消耗,存在对信息接入的日益增长的需要。通信行业所消耗的功率的50%以上是由于网络操作(包括WLAN、LAN、以及移动的和固定的线路系统)。

无线通信系统高度依赖于UE电池提供的能量。UE设计师利用许多不同的方法来分散在UE内的关键的实体的热量并以适度的方式来让热量消散而对用户或用户没有风险。

负责其功率吸收的80%以上的UE移动无线电通信段的最大能量饥饿部件是无线电技术。

无线电资源的使用的灵活性可被增加并转变成较高的能量效率。

发明简述

本发明的目的在于能量感知无线电技术,包括停用UE RAT部件以用于使用无线电资源管理(RRM)测量进行无线电资源的功率共享的方法。

因此,在第一方面,提供了多模UE。多模UE包括处理器,其被配置用于促进在通信系统中对信号强度的测量。

在第二方面,所述UE是通过一个或多个锂离子电池供电的。

在第三方面,能量感知无线电技术被测量。

在第四方面,停用UE RAT部件,并且减少空间分集技术中的能耗。

在第五方面,无线电接口实现对被增加且转变成更高的能量效率以用于功率共享的无线电资源的操纵方面的灵活性。

在第六方面,一种关于通信网络的方法,所述通信网络包括eNB和在服务小区与至少一个邻居小区的通信范围内的至少一个多模UE。所述方法包括被配置用于发送测量值的发射器。

在第七方面,提供了用于测量信号强度的方法。所述方法包括创建触发多模UE以发送测量报告的标准。这可以是周期性的或单事件描述。

在第八方面,一种方法,所述方法包括被配置用于接收通知关于对一个或多个UE RAT部件的停用和由多模UE从服务小区(PCell)和邻居小区接收的信号的一个或多个测量的报告的接收器,其中所述报告包括关于停用适当的一个或多个UE RAT部件的参数。

在第九方面,一种方法,所述方法包括被配置用于接收通知关于在关于空间分集技术的能耗方面的降低和由多模UE从服务小区(PCell)和邻居小区接收的信号的一个或多个测量的报告的接收器,其中所述报告包括用于降低空间分集技术的无线电资源的参数。

附图简述

这样已经概括地描述了发明,现在将参考附图,附图并不一定按照比例绘制。附图被包括是为了提供对发明的进一步理解,且并入说明书以及作为说明书的一部分。附图示出了公开的实施方式和/或方面,连同描述,用作解释发明的原理、权利要求所确定的范围。

图1是根据公开的实施方式的无线通信系统的框图。

图2是根据公开的实施方式的数据传输的图示。

图3是根据公开的实施方式测量信号强度的方法的图示。

图4是无线通信系统的图示,其包括可操作用于公开的实施方式中的一些的用户设备和服务小区。

图5是无线通信系统的图示,其示出了用于使用无线电资源管理(RRM)测量进行无线电资源的功率共享的RAT。

图6是无线通信系统的图示,其示出了关于使用不同的无线电技术检测下载数据的每比特的能量。

发明的详述

下文将更充分地参照附图来描述本发明,其中示出了发明的实施方式的某些示例。要理解的是本文提供的附图和描述可能已经被简化,以示出对于清晰地理解本发明所相关的元素,同时出于清晰的目的,省略了在典型的无线通信能量感知功率共享无线电资源中发现的其他元素。本领域中的普通技术人员可以认识到其他元素和/或步骤对于实现本文所述的设备、系统和方法来说可能是期望的和/或必要的。然而,因为这些元素和步骤是本领域中所熟知的,且因为它们并不便于更好地理解本发明,这些元素和步骤的讨论本文可能并不提供。本公开被认为本质上包括所有这些元素、对公开的元素和方法的变形和修改,这些对于本领域的普通技术人员而言是公知的。实际上,这些公开发明可以以不同的形式进行实施且不应该被构造为对本文所阐述的实施方式的限制;而是,这些实施方式是通过示例的方式进行提供的,使得这些公开内容将满足适用的法律的要求。相似的数字通篇指示相似的元素。

图1示出的是其中可能出现测量的情况。UE从宏技术网络向微技术网络移动。宏技术网络包括eNB或类似的部件。UE可以经由eNB运行应用而衔接到宏技术网络。即,eNB将数据传输到UE或以其他方式与UE通信。

图2示出的是从eNB到UE的数据传输的细节视图。数据传输包括由其中没有数据和数据被传输的传输周期分隔开的一系列数据串。数据串可以表示某些类型的用户指定的数据传输。在没有数据传输的周期内,UE可以测量其接收的信号的强度。在第一个技术中,提供了用于测量信号强度的方法。该方法包括测量多模UE。在该技术的可选方案中,提供了用于测量信号强度的方法。该方法包括周期性测量以跟踪和监视业务负载性能。

图3示出的是用于根据各个载波容量上的负载来测量UE的多模UE的强度的方法的实施方式。UE发送测量报告。

图4是示出操作用于无线通信系统的服务小区和多模UE的方法的流程图。服务小区将至少一个消息传输到在其小区内的至少一个多模UE,UE将通知该小区相应的UE的容量及其DL信号测量,例如服务小区的RSRP和候选邻居小区的RSRP,其中候选邻居小区可以是宏小区和/或微/微微/毫微微小区。该至少一个消息包括供多模UE在根据在各个载波上的负载确定其参数时所使用的参数值。

图5示出的是能量感知无线电技术的方法的实施方式,包括停用UE RAT部件以通过使用无线电资源管理(RRM)测量以用于功率共享无线电资源的方法。

图6示出的是能量感知无线电技术功率共享的方法的实施方式,示出了关于使用不同的无线电技术检测下载数据的每比特的能量。

虽然已经以某种程度的特定性以示例的形式描述并示出了发明,但是要注意的是,描述和示出仅仅是示例的方式。在本申请中使用的特定术语是概括性的且仅是描述性的意义,而非出于限制的目的。可以对部分和步骤的构造和组合和步骤的细节进行大量的更改。因而,这些更改被视为包括在由权利要求限定范围的本发明中。

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