载波的激活的制作方法

文档序号:11532185阅读:209来源:国知局
本公开属于载波的激活,且更具体地,属于用于无线装置的另外下行链路控制信道的快速激活。
背景技术
::长期演进(lte)在下行链路(dl)中使用正交频分复用(ofdm)且在上行链路(ul)中使用离散傅立叶变换扩展ofdm。基础的lte下行链路物理资源因而能够被视作为时间-频率网格,其中每个资源元素对应于一个ofdm符号间隔期间的一个ofdm副载波。图1是示出lte下行链路物理资源元素的时间-频率网格的示意图。在时域中,lte下行链路传送被组织成10ms的无线电帧,每个无线电帧由长度t子帧=1ms的十个相等大小的子帧组成。图2是lte时域结构的示意图。此外,lte中的资源分配通常按照资源块(rb)来描述,其中资源块对应于时域中的一个时隙(0.5ms)以及频域中的12个毗连副载波。一对在时间方向(1.0ms)上的两个邻近资源块被称为资源块对。资源块在频域中被编号(从系统带宽的一端以0开始)。虚拟资源块(vrb)和物理资源块(prb)的概念已被引进lte中。到无线装置(wd)的实际资源分配是按照vrb对来被做出的。存在两种类型的资源分配,局部的和分布的。在局部的资源分配中,vrb对直接被映射到prb对,因此两个连贯且局部的vrb也被安置为在频域中的连贯prb。另一方面,分布的vrb不被映射到频域中的连贯prb;因此对于使用这些分布的vrb传送的数据信道提供了频率分集(frequencydiversity)。图3是下行链路子帧的示意图。下行链路传送在当前的下行链路子帧中动态地被调度,即在每个子帧中,基站传送关于数据被传送到哪些终端以及该数据在哪些资源块上被传送的控制信息。该控制信令通常在每个子帧中的第一1、2、3或4ofdm符号中被传送,且编号n=1、2、3或4被称为控制格式指示(cfi)。下行链路子帧还含有公用参考符号(crs),其为接收器所知且被用于例如控制信息的相干解调。带有cfi=3ofdm符号来作为控制的下行链路系统被示出在图3中。图4是示出载波聚合(aggregation)的示意图。lterel-10规范已被标准化,支持高达20mhz(其是最大的lterel-8载波带宽)的组成载波(cc)带宽。宽于20mhz的lterel-10操作是可能的,且表现为到lterel-10终端的多个ltecc。获得宽于20mhz的带宽的直接方式是通过载波聚合(ca)的手段。ca意味着lterel-10终端能够接收多个cc,其中cc具有(或至少是有可能具有)与rel-8载波相同的结构。rel-10标准支持高达5个聚合的cc,其中每个cc被限制在rf规范中来具有以下6个带宽之一,即6、15、25、50、75或100rb(分别对应于1.4、3、5、10、15、以及20mhz)。聚合的cc的数量以及各个cc的带宽可对于上行链路和下行链路是不同的。对称配置指代其中下行链路(dl)和上行链路(ul)中cc的数量相同的情况,而不对称配置指代cc的数量在dl和ul中不同的情况。重要的是,要指出网络中配置的cc的数量可不同于被终端所看到的cc的数量:终端可例如支持比上行链路cc更多的下行链路cc,即使网络供予相同数量的上行链路和下行链路cc。cc也被称作为小区或服务小区。更特定地,在lte网络中,被终端所聚合的小区被表示为主服务小区(pcell)和辅助服务小区(scell)。术语服务小区既包括pcell也包括scell。所有的wd具有一个pcell,且哪一个小区是wdpcell是终端特定的且被考虑是“更加重要的”,即至关重要的控制信令和其它重要的信令通常经由pcell来处置。上行链路控制信令总是在wdpcell上被发送。配置为pcell的组成载波是主cc,而所有其它的组成载波是辅助服务小区。wd既能够在pcell和scell二者上发送和接收数据。对于控制信令诸如调度命令,这能够或配置成只在pcell上被传送和接收,但其中所述命令同样对于scell是有效的,或其能够配置成在pcell和scell二者上被传送和接收。与操作的模式无关,wd将只需要读广播信道,以便采集主组成载波(pcc)上的系统信息参数。涉及辅助组成载波(scc)的系统信息可在专用无线电资源控制(rrc)消息中被提供给wd。在初始接入期间,lterel-10wd表现类似于lterel-8终端。然而,在成功连接到网络后,rel-10wd可(取决于其自身的能力(capability)和网络)在ul和dl中配置有另外服务小区。配置基于rrc。由于繁重的信令以及rrc信令相当慢的速度,被预见的是,终端可配置有多个服务小区,即使并非它们中的所有在当前被使用。lteca支持多个载波的高效使用,允许数据在所有载波上被发送/接收。ca支持交叉载波调度,避免对于wd一直监听所有载波控制信道的需要。该解决方案依赖于载波之间紧密的时间同步。正被引进lterel-12中的双连通性支持wd连接到多个载波以同时在多个载波上发送/接收数据。e-utran支持双连通性(dc)操作,借此rrc_connected中的多个rx/txwd配置成利用由两个相异的调度器(位于经由x2上的非理想回程连接的两个enb中)所提供的无线电资源。用于某一wd的双连通性中所涉及的enb可假定两个不同的作用:enb可或担当主管enodeb(menb)或担当辅助enodeb(senb)。在lterel-12双连通性中,wd被连接到一个menb和一个senb。无线电协议架构:在双连通性中,具体承载使用的无线电协议架构取决于该承载是如何被设立的。存在三个备选方案:主管小区组(mcg)承载、辅助小区组(scg)承载、以及分路(split)承载。那三个备选方案被描绘在图5中。图5是示出用于双连通性的无线电协议架构的示意图。信令无线电承载(srb)总是mcg承载类型,且因此只使用由menb提供的无线电资源。注意:双连通性也能够被描述为具有配置成使用由senb提供的无线电资源的至少一个承载。网络接口:用于双连通性的enb间控制平面信令通过x2接口信令的手段被执行。朝向mme的控制平面信令通过s1接口信令的手段被执行。在menb和mme之间每wd只存在一个s1-mme连接。每个enb应当能够独立地处置wd,即提供pcell到一些wd同时提供用于scg的scell到其它的wd。用于某一wd的双连通性中涉及的每个enb拥有自己的无线电资源且主要负责分配其小区的无线电资源,menb和senb之间相应的协调通过x2接口信令的手段被执行。图6是在双连通性中涉及的网络节点的控制平面(c-平面)连通性的示意图。图6示出用于某一wd的双连通性中涉及的enb的c-平面连通性:menb是经由s1-mme连接到mme的c-平面,menb和senb经由x2-c互连。图7是在双连通性中涉及的网络节点的用户平面(u-平面)连通性的示意图。图7示出用于某一wd的双连通性中涉及的enb的u-平面连通性。u-平面连通性取决于配置用于以下承载的承载选项:—用于mcg承载,menb是经由s1-u连接到s-gw的u-平面,senb不被涉及在用户平面数据的传输中;—用于分路承载,menb是经由s1-u连接到s-gw的u-平面,且另外,menb和senb经由x2-u互连;以及—用于scg承载,senb经由s1-u直接与s-gw连接。总的来说,双连通性在不要求如ca中的紧密的时间同步的情况下,也使得在所有lte载波上发送和接收数据成为可能。这能够被实现是因为wd将监听所有载波上的所有下行链路控制信道。紧密的时间同步在不同载波的传送器和接收器之间的回程上添加了严格的要求,这将降低部署灵活性,而且监听所有载波下行链路控制信道将在wd中消耗另外的功率,且潜在地导致降低的性能(假定并不预期wd一直发送和接收有用数据)。技术实现要素:本公开描述了用于多个载波上的数据的聚合的方法和设备,所述方法和设备并不或要求载波之间紧密的同步或wd同时监听所有载波上的调度命令。本公开的实施例针对一种与无线通信网络的网络节点无线通信的wd,所述wd配置成跨至少第一载波和第二载波通信。所述wd可包括:存储器,用于存储指令和信息;处理器,用于执行指令;以及收发器,用于发送和接收信息。所述收发器、处理器、以及存储器可协同工作,因而所述无线装置能够监视所述第一载波上的下行链路控制信道、从所述网络节点接收监视所述第二载波上的下行链路控制信道的第一命令、以及基于从所述网络节点接收到所述第一命令来监视所述第二载波上的下行链路控制信道。在一些实施例中,所述基于从所述网络节点接收到所述第一命令,所述wd监视所述第一载波上的下行链路控制信道和所述第二载波上的下行链路控制信道二者。在某些实施例中,所述第一载波关联于第一无线电接入技术且所述第二载波关联于不同于所述第一无线电接入技术的第二无线电接入技术。在某些实施例中,所述第一命令提供所述wd应当监视所述第二载波上的下行链路控制信道所在的时间窗口的指示。在一些实施例中,所述时间窗口识别对于所述wd何时应当监视所述第二载波上的下行链路控制信道的特定时间持续期。在一些实施例中,所述时间窗口识别对于所述wd何时应当开始监视所述第二载波上的下行链路控制信道的特定时间。在某些实施例中,所述第一命令提供所述wd应当停止(stop)监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。在一些实施例中,所述第一命令提供所述wd应当停止监视所述第一载波上的下行链路控制信道并应当监视所述第二载波上的下行链路控制信道的指示。在所述wd监视了所述第一载波上的下行链路控制信道和所述第二载波上的下行链路控制信道二者之后,某些实施例还可包括从第一节点接收停止监视所述第二载波上的下行链路控制信道的第二命令,以及基于接收到所述第二命令,中止(cease)监视所述第二载波上的下行链路控制信道。所述第二命令可在所述第一载波或所述第二载波之一上被所述wd接收。所述第一命令可在所述第一载波上被所述wd接收。所述第二命令可提供所述wd应当开始监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。在某些实施例中,从所述网络节点发送所述第一命令的触发是由所述wd接收的缓冲器状况报告或调度请求。所述实施例的某些方面针对一种无线通信网络的网络节点。所述网络节点包括用于发送和接收无线传送的收发器、用于存储指令和信息的存储器、以及用于执行存储在所述存储器中的指令的硬件处理器(例如,被实施在电路中的)。所述网络节点可配置成执行包括以下操作的功能:检索(retrieve)指导所述wd监视第二载波上的第二下行链路控制信道的指示、以及指导所述wd监视第一载波上的第一下行链路控制信道或第二载波上的第二下行链路控制信道或它们二者。所述网络节点还可用信号通知wd监视第一载波上的第一下行链路控制信道。在某些实施例中,所述指示可以是在所述网络节点接收的进入的(incoming)下行链路分组。在某些实施例中,所述第一载波和所述第二载波可由所述网络节点支持。在某些实施例中,所述第一载波或所述第二载波之一可配置成用于载波聚合。在某些实施例中,基于由所述网络节点接收的缓冲器状况报告或调度请求中的一个或更多将所述第一命令用信号通知到所述wd。在某些实施例中,将所述第一命令用信号通知到所述wd由到所述网络节点的进入的下行链路分组、进入的下行链路分组的数量超过预定义的阈值所触发。在某些实施例中,将所述第一命令用信号通知到所述wd由从核心网络接收的信令所触发。在某些实施例中,从所述核心网络接收的所述信令包括以下改变中的一个或更多:在包括wd聚合最大比特率的wd特定配置中的改变,或包括对所述wd的承载进行创建、修改或删除的所述wd的承载配置中的改变。在某些实施例中,将所述第一命令用信号通知到所述wd由对所述第一载波上的负载的改变所触发。某些实施例还包括在所述网络节点用信号通知所述wd监视所述第一载波上的下行链路控制信道和所述第二载波上的下行链路控制信道二者之后,将停止监视所述第一载波或所述第二载波之一上的下行链路控制信道的第二命令用信号通知到所述wd。在某些实施例中,将所述第二命令用信号通知到所述wd由对所述第一载波或所述第二载波之一或它们二者上的负载的改变所触发。在某些实施例中,将所述第二命令用信号通知到所述wd由往或来于所述wd的携带业务中的改变所触发。在某些实施例中,将所述第二命令用信号通知到所述wd由对所述第一载波或所述第二载波之一或它们二者上的信道质量的改变所触发。在某些实施例中,将所述第二命令在所述第一载波或所述第二载波之一上用信号通知到所述wd。在某些实施例中,所述第二命令提供所述wd应当开始监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。在某些实施例中,基于从所述wd接收的缓冲器状况报告或调度请求中的一个或更多将所述第一命令用信号通知到所述wd。在某些实施例中,所述第一载波关联于第一无线电接入技术,且所述第二载波关联于不同于所述第一无线电接入技术的第二无线电接入技术。在某些实施例中,所述第一命令提供所述wd在其期间应当监视所述第二载波上的下行链路控制信道的时间窗口的指示。在某些实施例中,所述第一命令提供所述wd应当停止监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。在某些实施例中,所述第一命令提供对于所述wd何时要开始监视所述第二载波上的下行链路控制信道或停止监视下行链路控制信道或进行以上二者的时间的指示。在某些实施例中,一种与无线通信网络的网络节点无线通信的wd配置成跨至少第一载波和第二载波通信。所述wd能够执行对所述第一载波上的下行链路控制信道以及所述第二载波上的下行链路控制信道的监视。所述wd能够从所述网络节点接收停止监视所述第一载波或所述第二载波上的下行链路控制信道的第一命令。基于从所述网络节点接收到所述第一命令,中止监视所述第一载波上的下行链路控制信道或所述第二载波上的下行链路控制信道。本公开的各种优势对本领域中的那些技术人员将是容易显而易见的。在各种优势之中的是,在wd具有很少或没有数据要接收(或传送)时,只要求对所配置的载波的子集进行监视,从而降低了电池消耗。一旦wd更加活跃且在另外载波上传送数据到wd是合乎期望的,则wd将被指导来开始监视另外的下行链路控制信道。这能够迅速地被完成(以小的经优化的消息),而仍然不要求载波之间紧密的时间同步,因为一个载波上实际的数据调度仍然只由那个载波所控制。此解决方案组合了ca和双连通性二者的益处,且能够在lte的不同载波之间以及在采用完全不同的帧结构、控制信道等的不同无线电接入技术(rat)之间(例如,在lte和5g之间)被应用。附图说明图1是示出长期演进下行链路物理资源元素的时间-频率网格的示意图。图2是长期演进时域结构的示意图。图3是下行链路子帧的示意图。图4是示出载波聚合的示意图。图5是示出用于双连通性的无线电协议架构的示意图。图6是在双连通性中涉及的网络节点的c-平面连通性的示意图。图7是在双连通性中涉及的网络节点的u-平面连通性的示意图。图8是依照本公开的实施例的、包括与多个网络节点连通的无线装置的无线系统的示意图。图9是依照本公开的实施例的、与两个网络节点(指示被用于传送的载波)连通的无线装置的示意图。图10是依照本公开的实施例的、在网络节点和无线装置之间用信号通知监视激活命令的泳道图。图11是依照本公开的实施例的、用于由无线装置进行载波的激活的过程流程图。图12是依照本公开的实施例的、用于网络节点的由无线装置进行载波的监视的激活的过程流程图。图13是依照本公开的实施例的网络节点的示意框图。图14是依照本公开的实施例的无线装置的示意框图。图15是依照本公开的实施例的、用于无线装置接收中止监视下行链路控制信道的命令的过程流图。图16是依照本公开的实施例的、用于网络节点传送命令到无线装置以中止监视载波上的下行链路控制信道的过程流图。具体实施方式此公开针对在没有对于wd一直监视所有载波或利用要求载波之间紧密的时间同步的复杂的交叉载波调度(且其难以在不同rat之间进行支持)的需要的情况下,支持与相同或不同无线电接入技术相关联的不同载波之间的双连通性或多连通性。本公开描述了提供在另外载波上接收下行链路(dl)控制信道的wd中的快速激活。下行链路控制信道能够包括下行链路调度指派和上行链路调度许可。下行链路控制信道的一个示例是lte中的物理下行链路控制信道(pdcch)。wd初始(预)配置有两个或更多载波,其中所述载波能够是相同或不同无线电接入技术(rat)(例如,lte、lte-nx、gsm、umts、wi-fi等)的载波。lte-nx指示lte的进一步演进以覆盖更高的频带(相比于现今对于lte是可能的频带)且可向后兼容或不可向后兼容当前lte。wd被设置成监视所述一个或更多载波的子集的下行链路控制信道。wd对不同载波上的下行链路控制信道的监视由发送命令到wd的网络节点动态地控制。这些命令识别wd应当监视的不同载波,且可含有用于所述命令多长时间是有效的计时信息。还描述了不同的触发用于网络节点何时应当发送第一和第二命令到wd。图8是依照本公开的实施例的、包括与多个网络节点连通的无线装置的无线系统的示意图。该系统包括能够被连接到多个不同载波(可能由多个数量的网络节点(例如,基站)所提供)的wd1400。所述网络节点一般地示出为网络节点1300,且在图8中,所述多个网络节点示出为第一节点1300(a)、第二节点1300(b)、以及第n节点1300(n)。在一个示范情况中,wd1400只连接到第一节点1300(a)、且第一节点1300(a)提供多于一个的载波(在一些情况中,在这些载波之间普通的载波聚合和交叉调度是不可能的,因为例如因为所述载波被用于带有不同物理信道特性的不同rat或所述不同载波是不同步的)。在另一个示例中,wd1400能够被连接到第一节点1300(a)和第二节点1300(b)二者,且这些节点中的每个提供单个载波。仍然在另一个示例中,wd1400能够被连接到多于两个的节点(到第n节点1300(n)),且这些节点中的每个可提供一个或更多载波以用于wd1400。图9是依照本公开的实施例的、与两个网络节点1300(a)和1300(b)(指示被用于传送的载波)连通的无线装置1400的示意图。在此示例中,wd1400能够被连接到两个不同节点,第1节点1300(a)和第2节点1300(b)。第1节点1300(a)提供载波1902且第2节点1300(b)提供载波2904。取决于从所述网络节点之一接收的命令,wd1400能够选择地监视载波1或载波2之一或它们二者。图10是依照本公开的实施例的、在网络节点1300(a)、1300(b)和无线装置1400之间用信号通知激活命令的泳道图1000。wd1400(预)配置有关于载波1和2的信息(1002)。此配置能够在wd1400和第1节点1300(a)之间,或在wd和第2节点1300(b)之间、或从这两个节点来被执行。作为此配置的部分,wd还配置成只监视载波1上的dl控制信道。因而,在起始时,wd正监视载波1(仅仅载波1)上的dl控制信道(1004)。基于触发,第1节点1300(a)发送第一命令到wd1400,指示它还应该开始监视载波2上的dl控制信道(1006)。此动作可由不同的可能事件(其在随后被描述)所触发。因此,wd1400监视载波1和载波2二者上的dl控制信道(1008)。某一活动(activity)可发生在载波2上,例如wd1400可接收dl控制命令或dl调度指派以及接收下行链路数据(1009),或wd可接收ul调度许可或ul调度命令且发送上行链路数据(未示出在图10中)。基于另一个触发,第1节点1300(a)发送第二命令到wd1400,指示它应该停止监视载波2上的dl控制信道(1010)。此动作可由不同的可能事件(其在随后被描述)所触发。因此,wd1400监视载波1(仅仅载波1)上的dl控制信道(1012)。在一些实施例中,第二命令能够指导wd1400停止监视载波1上的ul控制信道。另外,实施例可包括以下方面:wd能够预配置有两个或更多载波,其中所述载波能够是相同或不同rat(例如,lte、lte-nx、gsm、umts、wi-fi(802.11a、b、g、n、ac、ad、ax…中的任何类型))的载波。lte-nx指示lte的进一步演进以覆盖更高的频带(相比于现今对于lte是可能的频带)且可向后兼容或不可向后兼容当前lte。wd能够以一种模式被设置,其中其只需要监视载波(一个或更多载波)的子集的下行链路控制信道。第一命令能够在所述载波(wd正监视其上的下行链路控制信道)之一上被发送到wd。第一命令能够是专门的l1/l2控制消息(例如在下行链路控制信道(例如,pdcch)上被发送的)上被发送的)或在例如数据信道(诸如lte中的下行链路共享信道、dl-sch)上被发送的rrc命令或l2mac控制元素。该命令将至少含有用于wd开始监视一个或更多下行链路控制信道的指令。在接收到第一命令后,wd能够开始监视预配置载波之一上的下行链路控制信道,且能够开始发送和接收在那个信道上的数据。第二命令能够在任何载波上被发送到wd,指导wd不监视预配置载波之一上的下行链路控制信道。第二命令能够是专门的l1/l2控制消息(例如在下行链路控制信道(例如,lte中的pdcch)上被发送的)或在例如数据信道(dl-sch)上被发送的rrc命令或l2mac控制元素。该命令将至少含有用于wd停止监视一个或更多下行链路控制信道的指令。第一命令含有关于wd应当停止监视的一个或更多下行链路控制信道的信息。第二命令含有关于wd应当开始监视的一个或更多下行链路控制信道的信息。第一或第二命令可含有关于一个或更多下行链路控制信道应当被监视或不被监视所在的特定时间窗口(包括开始和停止)的信息。第一或第二命令含有关于一个或更多下行链路控制信道应当被监视或应当不被监视所在的特定时间窗口(包括开始和停止)的信息以及在此时间窗口之后wd应当做什么(例如,回到监视另一个信道)的信息。另外,第一命令能够立即引起wd监视下行链路控制信道或第一命令能够指示在将来的用于wd开启监视(以及在一些实施例中,停止监视下行链路控制信道)的时间窗口。wd应当监视第二载波上的下行链路控制信道所在的时间窗口的指示能够以明确的信号通知值(例如,500ms、1s、2s、4s、…)的形式,或其能够是到带有预配置值的表的索引(在较早时机时从网络用信号通知的,或其能够被硬编码在标准中)。时间窗口的指示能够指示一时间窗口应当被使用,且那个时间窗口的值能够在较早时机时从网络用信号被通知或被硬编码在标准中。时间窗口能够被用来指示用于下行链路控制信道应当被监视的绝对时间,或其能够指示规定wd应当监视下行链路控制信道多长时间(自涉及wd的在那个下行链路控制信道上的最后活动起)的时间。活动的示例能够是wd的上行链路或下行链路控制。在后一个情况中,wd将在下行链路控制信道上的任何活动(重)启动定时器,且如果此定时器超过该窗口,则wd将停止监视下行链路控制信道。时间窗口还可被单个时间指示(即,不是开始和结束)所替代,该“单个时间指示”指示在将来的wd应当开始监视某一载波的下行链路控制信道所在的时间(但没有对于该监视的特定结束时间)或在将来的wd应当停止监视某一载波的下行链路控制信道所在的时间。对于网络节点发送第一命令的触发能够是由wd传送的且被网络节点接收的缓冲器状况报告或调度请求。对于网络节点发送第一命令的触发能够是在基站或网络节点之一对进入的dl分组的接收。对于网络节点发送第一命令的触发能够是在基站或网络节点之一对在特定阈值(例如,按照数据量、分组的数量、dl缓冲器容量大小、数据速率或分组速率)以上的进入的dl分组的接收。类似地,对于网络节点发送第一命令的触发能够是等待在wd中被发送的ul分组(例如,从wd以缓冲器状况报告的形式被指示到网络节点)的生成。对于网络节点发送第一命令的触发能够是在基站或网络节点之一从核心网络接收的任何信令。此类信令可或者在wd级别上,例如改变wd特定配置诸如wd聚合最大比特率(ambr)或改变wd的承载配置,例如wd的承载的创建、修改、和/或删除。对于网络节点发送第一命令的触发能够包括对载波上的负载的改变。对于网络节点发送第二命令的触发能够包括对载波上的负载的改变。对于第二命令的触发的另一个示例是往或来于wd的携带业务(例如,吞吐量)中的改变。例如,如果业务下降到阈值(按照例如数据速率)以下,则wd被指导停止监视第二载波上的下行链路控制信道(并监视第一载波)。另外,信道质量中的改变能够触发网络节点发送第二命令或第一命令。另外,以上所描述的对于网络节点发送第一命令的所有触发也能够被用作为对于网络节点发送第二命令的触发。第一命令能够提供对于wd何时要开始监视第二载波上的下行链路控制信道或停止监视下行链路控制信道或进行以上二者的时间的指示。例如,第一命令能够指示wd应当立即监视下行链路控制信道或应当在将来的某个时间这样做。类似地,第一命令能够指示wd应当立即或在将来的某个时刻停止监视下行链路控制信道。被指派给wd的不同载波能够由一个网络节点或基站来支持。被指派给wd的不同载波能够由不同网络节点或基站来支持。被指派给wd的载波的一个集合能够由一个网络节点或基站并通过使用载波聚合(以及交叉调度)来被支持,且载波的另一个集合不在使用载波聚合。图11是依照本公开的实施例的用于对用于无线装置的载波的监视的激活的过程流程图1100。wd(预)配置成监视多于一个载波上的下行链路控制信道(1102)。在该流程的起始,wd正监视第一载波上的dl控制信道(1104)。wd可使用默认设置来监视第一载波或其可从网络节点接收指导wd监视第一载波的信号。wd从服务wd的网络节点接收监视第二载波上的下行链路控制信道的第一命令(1106)。wd因此监视第一载波和第二载波(1108)。第一和第二载波能够由该网络节点来支持或由多于一个的网络节点来支持,且能够是一个或更多rat的载波。wd能够接收中止监视所述载波之一上的下行链路控制信道的第二命令(1110)。基于接收到第二命令,wd中止监视在第一或第二载波上的下行链路控制信道(取决于该第二命令)(1112)。图12是依照本公开的实施例的、用于网络节点对于用于无线装置的载波的监视的激活的过程流程图1200。网络节点指导wd监视第一载波上的下行链路控制信道(1202)。网络节点能够检索wd应当监视第二载波上的下行链路控制信道的指示(例如,触发)(1204)。在一些实施例中,网络节点能够从例如wd或从核心网络接收wd应当监视第二载波上的dl控制信道的指示。在一些实施例中,网络节点能够使用其从测量获得的信息,并使用那个信息来建立wd应当监视第二载波上的dl控制信道的指示。该指示能够是在网络节点接收的进入的下行链路分组、或多个分组,或者是变得可用于从wd进行ul传送的一个或更多分组。网络节点发送第一命令到wd以监视第二载波上的下行链路控制信道(1206)。可基于由网络节点接收的缓冲器状况报告或调度请求中的一个或更多将第一命令用信号通知到wd。将第一命令用信号通知到wd能够由到网络节点的进入的下行链路分组、进入的下行链路分组的数量超过预定义的阈值(例如,按照数据量、分组的数量、dl缓冲器容量大小、数据速率或分组速率)所触发。如先前所提及的,将第一命令用信号通知到wd能够由从核心网络接收的信令所触发。从核心网络接收的信令包括以下改变中的一个或更多:包括wd聚合最大比特率的wd特定配置中的改变,或包括对wd的承载进行创建、修改或删除的wd的承载配置中的改变。在一些实施例中,将第一命令用信号通知到wd由对第一或第二载波或它们二者上的负载的改变所触发。在一些实施例中,基于从wd接收的缓冲器状况报告或调度请求中的一个或更多将第一命令用信号通知到wd。在一些实施例中,第一命令提供时间窗口的指示,在该时间窗口期间wd应当监视第二载波上的下行链路控制信道。该时间窗口可以是wd在其期间监视第二载波上的下行链路控制信道的持续期;该时间窗口可以是wd在其期间应当开始监视第二载波上的下行链路控制信道的持续期;或该时间窗口可定义对于wd何时应当开始监视第二载波上的下行链路控制信道的特定时间。在一些实施例中,第一命令提供wd应当停止监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。wd能够停止监视第一载波或第二载波。在一些实施例中,第一命令能够提供对于wd何时要开始监视第二载波上的下行链路控制信道或停止监视下行链路控制信道或进行以上二者的时间的指示。第一载波和第二载波可由网络节点来支持。在一些实施例中,第一载波和第二载波可以是不同rat的载波。即,第一载波可关联于第一无线电接入技术且第二载波关联于不同于该第一无线电接入技术的第二无线电接入技术。在一些实施例中,第一载波或第二载波之一可配置成用于载波聚合。网络节点能够检索wd应当中止监视第一或第二载波的另一个指示(例如,触发)(1208)。基于该指示,网络节点能够将第二命令用信号通知到wd,指导wd中止监视第一或第二载波(取决于该命令)(1210)。在一些实施例中,将第二命令用信号通知到wd由对第一载波或第二载波之一或它们二者上的负载的改变所触发。在一些实施例中,将第二命令用信号通知到wd可由往或来于(或既到又来自)wd的携带业务中的改变所触发。在一些实施例中,将第二命令用信号通知到wd可由对第一载波或第二载波之一或它们二者上的信道质量的改变所触发。另外,以上所描述的对于网络节点发送第一命令的所有触发也能够被用作为对于网络节点发送第二命令的触发。可在第一载波或第二载波之一上将第二命令用信号通知到wd。第二命令也能够提供wd应当开始监视的一个或更多下行链路控制信道的指示。图13是依照本公开的实施例的网络节点1300的示意框图。网络节点1300包括收发器1302、处理器1304、存储器1306、以及网络接口1308。网络节点1300能够代表本文中所描述的任何网络节点。网络节点1300配置成发送和接收到和来自wd的无线信号。另外,网络节点1300能够与其它网络节点和网络元件(element)无线地或通过有线来通信。网络节点1300也能够通过网络接口1308来与演进的分组核心网络或其它核心网络进行接口。取决于rat,网络节点能够是基站、enb、或任何其它类型的网络节点。图14是依照本公开的实施例的无线装置1400的示意框图。无线装置1400能够是用户装备(ue)、蜂窝电话、智能电话、平板(tablet)、pda、mtc装置、或能够与其它无线装置或直接地或通过一网络节点或多个网络节点进行无线通信的另一无线装置。无线装置1400包括:收发器1402,用于无线发送和接收信号;处理器1404,用于执行指令;以及存储器1406,用于存储指令和信息。无线装置1400能够预配置成与多于一个的网络节点进行通信。例如,无线装置1400能够从网络节点接收命令,且基于所接收的命令,开始或中止监视下行链路控制信道中的载波。图15是用于无线装置接收中止监视下行链路控制信道的命令的过程流图1500。wd预配置成监视多个载波上的下行链路控制信道(1502或初始状态)。在此实施例中,wd正监视至少第一载波和第二载波(或更多载波)上的下行链路控制信道(1504)。wd能够从网络节点接收中止监视第一或第二载波上的下行链路控制信道的第一命令(1506)。第一命令能够基于以上先前所讨论的一个或更多触发而被发送。wd监视的载波的数量中的降低能够降低电池消耗,以及还有其它的优势。在接收到第一命令后,wd能够中止监视第一载波上的下行链路控制信道或第二载波上的下行链路控制信道(1508)。该第一命令能够包括类似于先前所讨论的第一命令的信息。第一和第二载波可以是相同rat的载波或可以是不同rat的载波。在一些实施例中,第二命令能够基于一个或更多触发(如先前所讨论的)而从网络节点被发送到wd,以开始监视第一载波或第二载波(取决于该命令)上的下行链路控制信道(1510)。wd然后能够开始监视第一载波或第二载波上的下行链路控制信道(1512)。图16是用于网络节点传送命令到无线装置以中止监视载波上的下行链路控制信道的过程流图1600。wd预配置成监视多个载波上的下行链路控制信道(1602或初始状态)。网络节点能够识别指示wd应当中止监视第一载波或第二载波上的下行链路控制信道的触发(如以上所描述的)(1604)。网络节点能够从网络节点用信号通知以中止监视一个或更多载波上的下行链路控制信道的第一命令(1506)。第一命令能够基于以上先前所讨论的一个或更多触发而被发送。wd监视的载波的数量中的降低能够降低电池消耗,以及还有其它的优势。该第一命令能够包括类似于先前所讨论的第一命令的信息。第一和第二载波可以是相同rat的载波或可以是不同rat的载波。在接收到第一命令后,wd能够中止监视第一载波上的下行链路控制信道或第二载波上的下行链路控制信道。网络节点能够识别wd应当开启监视载波上的下行链路控制信道的触发(如以上所讨论的)(1608)。在一些实施例中,网络节点能够基于一个或更多触发(如先前所讨论的)而将第二命令用信号通知到wd,以开始监视第一载波或第二载波(取决于该命令)上的下行链路控制信道(1610)。当前第1页12当前第1页12
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1