频谱装置、无线通信系统、无线通信方法和存储介质与流程

文档序号:21408441发布日期:2020-07-07 14:43阅读:240来源:国知局
频谱装置、无线通信系统、无线通信方法和存储介质与流程

本公开的实施例总体上涉及无线通信领域,具体地涉及频谱装置、无线通信系统、无线通信方法和存储介质。更具体地,本公开涉及一种无线通信系统中的频谱协调装置、一种无线通信系统中的频谱划分装置、一种无线通信系统中的频谱授权装置、一种无线通信系统、一种由无线通信系统中的频谱协调装置执行的无线通信方法、一种由无线通信系统中的频谱划分装置执行的无线通信方法、一种由无线通信系统中的频谱授权装置执行的无线通信方法以及一种计算机可读存储介质。



背景技术:

随无线通信系统的进化,用户对高品质、高速度和新服务的服务需求越来越高。运营商与设备商要不断改进系统以达到用户的要求,这需要大量的频谱资源。而有限的频谱资源已经分配给固定的运营商和服务,新的可用频谱非常稀少并且价格昂贵。在这种情况下,提出了动态频谱利用的概念,即动态地利用那些已经分配给某些服务但是却没有被充分利用的频谱资源。例如,动态地利用数字电视广播频谱上某些没有播放节目的频道的频谱,在不干扰电视信号接收的情况下,进行无线移动通讯。

在这个应用实例中,由于电视广播频谱本身就是分配给电视广播系统使用的,因此电视广播系统就是主系统(primarysystem),电视机就是主用户(primaryuser),而移动通讯系统可以被称为次系统(secondarysystem),移动通讯系统中的用户可以被称为次用户(secondaryuser)。也就是说,主系统可以是那些有频谱使用权的系统,主系统中的用户被称为主用户,而次系统可以是没有频谱使用权,只在主系统不用其所拥有的频谱的时候适当的使用该频谱的系统。另外,主次系统也可以是同时具有频谱使用权的系统,但是在频谱使用上有不同的优先级别。

当次系统需要使用频谱资源时,需要访问频谱管理装置,频谱管理装置会假定次系统可以在任何一个频段上使用频谱资源,从而根据次系统在任何一个频段上使用频谱资源对主系统造成的干扰来计算最大发射功率。然而,由于次系统可以在任意在某一个频段上使用频谱资源,而不同的频谱管理装置相对独立地为其管理的次系统分配频谱资源,因此没有考虑全局的优化,从而导致次系统之间的干扰,并降低了频谱使用效率。例如,在多个次系统占用了某一个频段的情况下可能导致该频段无法容纳新的次系统。再如,在多个次系统占用了离散的频段的情况下可能导致其他次系统无法获得连续的频谱资源。

因此,有必要提出一种技术方案,以合理地为次系统分配频谱资源,从而使得在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。



技术实现要素:

这个部分提供了本公开的一般概要,而不是其全部范围或其全部特征的全面披露。

本公开的目的在于提供一种频谱装置、无线通信系统、无线通信方法和存储介质,以合理地为次系统分配频谱资源,从而使得在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。

根据本公开的一方面,提供了一种无线通信系统中的频谱协调装置,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括所述频谱协调装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述第二共存系统包括一个或多个次系统,所述频谱协调装置包括处理电路,被配置为:在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统中的频谱划分装置,所述无线通信系统包括第一共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置、所述频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述频谱划分装置包括处理电路,被配置为:确定所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足所述第一共存系统的共存管理要求;以及在所述一个或多个次系统的发送功率不满足所述第一共存系统的共存管理要求的情况下,向所述频谱协调装置发送频谱使用报告。

根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统中的频谱授权装置,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,所述第二共存系统包括所述频谱授权装置以及一个或多个次系统,所述频谱授权装置包括处理电路,被配置为:从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

根据本公开的另一方面,提供了一种无线通信系统,包括:第一共存系统,包括:被划分成共存组的一个或多个次系统;以及频谱协调装置,被配置为根据所述第一共存系统的可用频谱资源为所述第一共存系统中的共存组分配频谱资源;以及第二共存系统,包括:一个或多个次系统;以及频谱授权装置,被配置为根据所述第二共存系统的可用频谱资源为所述第二共存系统中的次系统分配频谱资源,其中,所述频谱协调装置被配置为在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息,并且其中,所述频谱授权装置被配置为从所述频谱协调装置接收频谱修改信息,并且根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

根据本公开的另一方面,提供了一种由无线通信系统中的频谱协调装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括所述频谱协调装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述第二共存系统包括一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

根据本公开的另一方面,提供了一种由无线通信系统中的频谱划分装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置、所述频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:确定所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足所述第一共存系统的共存管理要求;以及在所述一个或多个次系统的发送功率不满足所述第一共存系统的共存管理要求的情况下,向所述频谱协调装置发送频谱使用报告。

根据本公开的另一方面,提供了一种由无线通信系统中的频谱授权装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,所述第二共存系统包括所述频谱授权装置以及一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

根据本公开的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据本公开所述的无线通信方法。

使用根据本公开的频谱装置、无线通信系统、无线通信方法和存储介质,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,第一共存系统中的频谱协调装置可以生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改其它共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。这样一来,在为共存系统中的次系统分配频谱资源的时候可以考虑其它共存系统中的次系统的频谱资源,使得不同的共存系统之间的协调成为可能,从而能够合理地为次系统分配频谱资源,在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。

从在此提供的描述中,进一步的适用性区域将会变得明显。这个概要中的描述和特定例子只是为了示意的目的,而不旨在限制本公开的范围。

附图说明

在此描述的附图只是为了所选实施例的示意的目的而非全部可能的实施,并且不旨在限制本公开的范围。在附图中:

图1是示出根据本公开的实施例的应用场景的示意图;

图2是示出根据本公开的实施例的无线通信系统的架构的示意图;

图3是示出根据本公开的实施例的频谱协调装置的配置的示例的框图;

图4是示出根据本公开的实施例的频谱划分装置的配置的示例的框图;

图5是示出根据本公开的实施例的频谱授权装置的配置的示例的框图;

图6是示出根据本公开的实施例的频谱管理方法的信令流程图;

图7是示出根据本公开的实施例的频谱管理方法的信令流程图;

图8是示出根据本公开的实施例的频谱管理方法的信令流程图;

图9是示出根据本公开的实施例的频谱管理方法的信令流程图;

图10是示出根据本公开的实施例的由频谱协调装置执行的无线通信方法的流程图;

图11是示出根据本公开的实施例的由频谱划分装置执行的无线通信方法的流程图;

图12是示出根据本公开的实施例的由频谱授权装置执行的无线通信方法的流程图;以及

图13是示出可以实现根据本公开的频谱协调装置、频谱划分装置和频谱授权装置的服务器的示例的框图。

虽然本公开容易经受各种修改和替换形式,但是其特定实施例已作为例子在附图中示出,并且在此详细描述。然而应当理解的是,在此对特定实施例的描述并不打算将本公开限制到公开的具体形式,而是相反地,本公开目的是要覆盖落在本公开的精神和范围之内的所有修改、等效和替换。要注意的是,贯穿几个附图,相应的标号指示相应的部件。

具体实施方式

现在参考附图来更加充分地描述本公开的例子。以下描述实质上只是示例性的,而不旨在限制本公开、应用或用途。

提供了示例实施例,以便本公开将会变得详尽,并且将会向本领域技术人员充分地传达其范围。阐述了众多的特定细节如特定部件、装置和方法的例子,以提供对本公开的实施例的详尽理解。对于本领域技术人员而言将会明显的是,不需要使用特定的细节,示例实施例可以用许多不同的形式来实施,它们都不应当被解释为限制本公开的范围。在某些示例实施例中,没有详细地描述众所周知的过程、众所周知的结构和众所周知的技术。

将按照以下顺序进行描述:

1.场景的描述;

2.频谱协调装置的配置示例;

3.频谱划分装置的配置示例;

4.频谱授权装置的配置示例;

5.无线通信系统的配置示例;

6.方法实施例;

7.应用示例。

<1.场景的描述>

图1是示出本公开的实施例的应用场景的示意图。在图1所示的场景中示出了两个频谱授权装置:频谱授权装置1和频谱授权装置2。在频谱授权装置1所在的共存系统(以下简称为共存系统1)中还包括频谱协调装置以及两个频谱划分装置:频谱划分装置1和频谱划分装置2。此外,共存系统1还包括4个次系统:次系统1、次系统2、次系统3和次系统4。这里,次系统1和次系统3由频谱划分装置1管理,因此次系统1和次系统2被称为一个共存组。次系统2和次系统4由频谱划分装置2管理,因此次系统2和次系统4被称为一个共存组。进一步,频谱授权装置2所在的共存系统(以下简称为共存系统2)包括3个次系统:次系统5、次系统6和次系统7。

在图1所示的共存系统1中,频谱授权装置1可以根据主系统的频谱使用情况以及主系统的位置、次系统的位置等信息确定共存系统1中的次系统的可用频谱资源,频谱协调装置基于来自频谱授权装置1的可用频谱资源来协调共存组1和共存组2之间的频谱资源,以避免共存组1和共存组2中的次系统之间的干扰。例如,假定频谱授权装置1确定的可用频谱资源包括4个频段,分别为ch1、ch2、ch3和ch4,频谱协调装置可以为共存组1分配ch1和ch2,并为共存组2分配ch3和ch4。频谱划分装置可以在来自频谱协调装置的可用频谱资源范围内对次系统的频谱使用进行调节,例如频谱划分装置1为次系统1分配ch1,为次系统3分配ch2,频谱划分装置2为次系统2分配ch3,为次系统4分配ch4。在图1所示的共存系统2中,没有频谱协调装置和频谱划分装置,因此频谱授权装置2可以根据主系统的频谱使用情况以及主系统的位置、次系统的位置等信息确定共存系统2中的次系统的可用频谱资源,例如为次系统5分配ch4,为次系统6分配ch1,为次系统7分配ch3。

在图1所示的场景中,由于共存系统1和共存系统2之间没有协调,因此共存系统1和共存系统2相对独立地为次系统分配频谱资源。从地理位置上来看,次系统4和次系统5距离比较近,而属于不同的共存系统,因此次系统4和次系统5都可能使用ch4,从而在次系统4使用ch4时发射功率会很小,不能满足共存系统1的共存管理要求。此外,频谱协调装置在为共存组分配频谱资源时会为一个共存组分配连续的频谱资源,例如频谱协调装置可能为共存组1分配ch1和ch2,而不会为共存组1分配ch1和ch3。而在次系统5使用ch4,次系统6使用ch1,次系统7使用ch3的情况下,由于共存组2中的多个次系统以分散的形式占据了频谱资源,因此频谱协调装置可能无法为一个共存组分配连续的频谱资源,从而不能满足共存系统1的共存管理要求。

本公开针对这样的场景提出了一种无线通信系统中的频谱协调装置、一种无线通信系统中的频谱划分装置、一种无线通信系统中的频谱授权装置、无线通信系统、由无线通信系统中的频谱协调装置执行的无线通信方法、由无线通信系统中的频谱划分装置执行的无线通信方法、由无线通信系统中的频谱授权装置执行的无线通信方法以及计算机可读存储介质,以使得不同的共存系统之间的协调称为可能,从而合理地为次系统分配频谱资源,在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。

值得注意的是,图1仅仅是本公开的应用场景的一个示例。在实际的场景中,共存系统的数目、频谱划分装置的数目、每个共存组中的次系统的数目等都可能是其它值。也就是说,本公开适用于任何包括主系统和次系统的无线通信系统。此外,为了便于说明,图1中并未示出主系统和主用户。

根据本公开的无线通信系统可以是5gnr(newradio,新无线)通信系统。

根据本公开的频谱授权装置可以是sas(spectrumaccesssystem,频谱接入系统)。sas可以根据主系统的频谱使用情况以及主系统的位置、次系统的位置等信息确定次系统可以使用的频谱范围。sas可以是根据地理位置确定的频谱管理设备,每个sas可以管理一定区域内的次系统。例如,sas可以是根据国家法规被授权的地理位置数据库运营商所提供的频谱分配功能模块。

根据本公开的频谱协调装置可以gsc(generalauthorizedaccess(gaa)spectrumcoordination,通用授权接入gaa频谱协调)装置。gsc装置可以是基于来自sas的可用频谱资源来协调多个频谱划分装置管理的共存组之间的频谱的频谱管理设备,以避免不同的频谱划分装置所管理的次系统之间的干扰。

根据本公开的频谱划分装置可以是cxm(coexistencemanager,共存管理器)。cxm可以是在来自gsc的可用频谱资源范围内对次系统的频谱使用进行调节的频谱管理设备。每个cxm管理一个csg(coexistencegroup,共存组),一个csg可以包括一个或多个次系统。例如,cxm可以是不同的运营商或者网络提供商,也可以是某一个办公区域、住宅区域或大学校园的网络管理机构。

根据本公开的次系统可以是cbsd(citizensbroadbandradioservicedevices,公民宽带无线业务设备)。cbsd可以是网络侧设备,例如任何类型的trp(transmitandreceiveport,发送和接收端口)和基站设备,例如可以是enb,也可以是gnb(第5代通信系统中的基站)。

图2是示出根据本公开的实施例的无线通信系统的架构的示意图。如图2所示,无线通信系统中的共存系统包括sas、gsc、cxm和cbsd。当cbsd需要使用频谱资源时,cbsd向sas发送频谱使用请求,sas根据主系统的频谱使用情况确定次系统可以使用的频谱范围,并将计算得到的可用频谱发送至gsc。接下来,gsc基于来自sas的可用频谱资源来协调多个cxm管理的共存组之间的频谱,并将为cxm分配的频谱资源分别发送至相应的cxm。接下来,cxm在来自gsc的可用频谱资源范围内对次系统的频谱使用进行调节,从而为cbsd分配频谱资源。图2示出的是共存系统包括gsc和cxm的情形,在实际的场景中有的共存系统也可能不包括gsc和cxm。在这种情况下,当cbsd需要使用频谱资源时,cbsd向sas发送频谱使用请求,sas根据主系统的频谱使用情况确定次系统可以使用的频谱范围,并将计算得到的可用频谱发送至cbsd。

根据本公开的实施例,为了便于说明,将一个频谱授权装置覆盖范围内的频谱管理设备和次系统组成的系统称为共存系统。也就是说,共存系统可以包括一个频谱授权装置以及一个或多个次系统。可选地,共存系统还可以包括频谱协调装置和/或一个或多个频谱划分装置。此外,根据本公开的实施例,频谱协调装置可以与频谱授权装置相分离,也可以集成在频谱授权装置中。

<2.频谱协调装置的配置示例>

图3是示出根据本公开的实施例的频谱协调装置300的配置的示例的框图。这里的频谱协调装置300例如可以是gsc。此外,频谱协调装置300可以应用于无线通信系统中,该无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置300以及被划分成共存组的一个或多个次系统,第二共存系统包括一个或多个次系统。

如图3所示,频谱协调装置300可以包括协调单元310。

这里,频谱协调装置300的各个单元都可以包括在处理电路中。需要说明的是,频谱协调装置300既可以包括一个处理电路,也可以包括多个处理电路。进一步,处理电路可以包括各种分立的功能单元以执行各种不同的功能和/或操作。需要说明的是,这些功能单元可以是物理实体或逻辑实体,并且不同称谓的单元可能由同一个物理实体实现。

根据本公开的实施例,频谱协调装置300的协调单元310可以在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

根据本公开的实施例,共存系统的共存管理要求表示共存系统中的次系统能够正常工作的要求,其可以包括多个方面的要求。在一个示例中,共存管理要求可以包括能够为次系统分配可用的频谱资源。例如,共存管理要求包括为一个共存组中的多个次系统分配连续的频谱资源。在另一个示例中,共存管理要求可以包括能够为次系统分配充足的频谱资源。例如,共存管理要求包括次系统再使用为其分配的频谱资源时发射功率应达到预定阈值。当然,共存管理要求还可能包括其它在共存管理方面的要求。

根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,在很大概率上可以表明第一共存系统中的次系统不能被分配可用且充足的频谱资源,这种情况可能是不同的共存系统之间没有协调所导致的。因此,根据本公开的实施例,频谱协调装置300可以生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。也就是说,通过修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,使得第一共存系统的共存管理要求被满足。

由此可见,根据本公开的实施例的频谱协调装置300,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,可以生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改其它共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。这样一来,在为共存系统中的次系统分配频谱资源的时候可以考虑其它共存系统中的次系统的频谱资源,使得不同的共存系统之间的协调成为可能,从而能够合理地为次系统分配频谱资源,在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。

如图3所示,根据本公开的实施例,频谱协调装置300还可以包括用于与频谱协调装置300以外的装置进行通信的通信单元320。

根据本公开的实施例,频谱协调装置300可以通过通信单元320从第一共存系统的一个或多个频谱划分装置接收频谱使用报告。

根据本公开的实施例,协调单元310可以根据频谱使用报告确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

根据本公开的实施例,协调单元310可以根据频谱使用报告确定不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。也就是说,从频谱划分装置接收的频谱使用报告包括不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。例如,频谱使用报告可以包括不满足第一共存系统的共存管理要求的频段的识别信息。

如上所述,根据本公开的实施例,可以由第一共存系统的频谱划分装置确定第一共存系统的共存管理要求不被满足,从而频谱协调装置300根据来自频谱划分装置的频谱使用报告来确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

如图3所示,根据本公开的实施例,频谱协调装置300还可以包括确定单元330,用于确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

根据本公开的实施例,确定单元330可以确定第一共存系统的可用频谱资源的连续性,即连续使用时间段,并且在针对一个共存组的频段的连续性要求不被满足的情况下,确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

根据本公开的实施例,频谱协调装置300在向不同的频谱划分装置分配频谱资源时,需要为一个频谱划分装置管理的共存组分配连续的频谱资源,因此频谱协调装置300的确定单元330需要确定当前的可用频谱资源的连续性。这里,确定单元330可以从第一共存系统的频谱授权装置获取当前的可用频谱资源,从而确定当前的可用频谱资源的连续性。根据本公开的实施例,由于频谱授权装置在确定可用频谱资源时已经考虑了其它频谱授权装置管理的次系统的频谱资源使用情况,这可以通过与其它频谱授权装置的通信来实现,因此频谱协调装置300获取的可用频谱资源实际上反应了整个无线通信系统中的次系统的频谱资源使用情况。因此,在针对一个共存组的频段的连续性要求不被满足的情况下,确定单元330可以确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

例如,当ch2和ch4都被其它共存系统的次系统占用时,频谱协调装置300无法为共存组(假定需要为该共存组分配两个频段)分配连续的两个频段,确定单元330可以确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。再如,当ch2被其它共存系统的次系统占用时,虽然频谱协调装置300可以为共存组(假定需要为该共存组分配两个频段)分配连续的两个频段ch3和ch4,但是存在第一共存系统的共存管理要求不被满足的潜在风险。在这种情况下,确定单元330也可以确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。也就是说,第一共存系统的共存管理要求包括针对一个共存组的频段的连续性要求,当针对一个共存组的频段的连续性要求不被满足的情况下,确定单元330可以确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

根据本公开的实施例,确定单元330还可以根据可用频谱资源的连续性确定不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。这里,确定单元330可以将被其它共存系统的次系统占用的频段中已经导致或者即将导致针对一个共存组的频段的连续性要求不被满足的频段确定为不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。

以前文所述的实施例为例,当ch2和ch4都被其它共存系统的次系统占用时,频谱协调装置300无法为共存组(假定需要为该共存组分配两个频段)分配连续的两个频段。在这种情况下,确定单元330可以将ch2和ch4确定为不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。再如,当ch2被其它共存系统的次系统占用时,虽然频谱协调装置300可以为共存组(假定需要为该共存组分配两个频段)分配连续的两个频段ch3和ch4,但是存在第一共存系统的共存管理要求不被满足的潜在风险。在这种情况下,确定单元330可以将ch2确定为不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。

如上所述,根据本公开的实施例,可以由第一共存系统的频谱协调装置300确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,协调单元310可以生成以下中的至少一种:用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息;以及用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

根据本公开的实施例,协调单元310生成的用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第一共存系统中的共存组分配第一共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段。换句话说,用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第一共存系统中的共存组分配第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

也就是说,在向第一共存系统的频谱划分装置分配共存组的频谱资源时,协调单元310可以分配第一共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段。这里,频谱协调装置300可以从第一共存系统的频谱授权装置获取第一共存系统的可用频谱资源。例如,当ch1-ch4是第一共存系统的可用频谱资源,并且ch3是不满足共存管理要求的频段时,频谱协调装置300可以向第一共存系统的次系统分配ch1、ch2和ch4。此时,ch1、ch2和ch4是满足共存管理要求的频段。

如上所述,根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以修改第一共存系统中的次系统的频谱资源,以避免与其它共存系统中的次系统之间的干扰。

根据本公开的实施例,协调单元310生成的用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段。

这里,频谱协调装置300可以从第二共存系统的频谱授权装置(为便于区分,将第一共存系统的频谱授权装置称为第一频谱授权装置,将第二共存系统的频谱授权装置称为第二频谱授权装置)获取第二共存系统的可用频谱资源。例如,频谱协调装置300可以通过第一共存系统的频谱授权装置从第二共存系统的频谱授权装置获取第二共存系统的可用频谱资源,从而向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段。例如,当ch1-ch4是第二共存系统的可用频谱资源,并且ch3是不满足共存管理要求的频段时,频谱协调装置300可以向第二共存系统的次系统分配ch1、ch2和ch4。

如上所述,根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,以避免与其它共存系统中的次系统之间的干扰。

如上所述,根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以修改第二共存系统中的次系统的频谱资源和/或第一共存系统中的次系统的频谱资源。根据本公开的实施例,可以根据实际需要组合这两种修改方式。例如,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以一次或多次请求修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,如果第二共存系统没有修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,那么频谱协调装置300可以修改第一共存系统中的次系统的频谱资源。在这种情况下,频谱协调装置300还可以从第二共存系统(例如第二频谱授权装置)接收表示其是否已经修改了第二共存系统中的次系统的频谱资源的信息。

根据本公开的实施例,上述实施例尤其适用于由频谱划分装置确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况。这是因为,在由频谱划分装置确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,有很大概率表明在第二共存系统中存在次系统使用了与第一共存系统中的次系统相同的频谱资源。因此,在这种情况下,频谱协调装置300可以请求第一共存系统中的次系统不使用上述相同的频谱资源,也可以请求第二共存系统中的次系统不使用上述相同的频谱资源,以避免两个共存系统中的次系统之间的干扰。

根据本公开的实施例,协调单元310生成的用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中的位于边缘部分的频段。例如,当ch1-ch4是第二共存系统的可用频谱资源,频谱协调装置300可以向第二共存系统的次系统分配ch1和/或ch4。这是因为,在可用频谱资源ch1-ch4中,ch1和ch4是位于边缘部分的频段。

如上所述,根据本公开的实施例,频谱协调装置300可以尽量使第二共存系统中的次系统使用位于边缘部分的频段,以最大程度保证第一共存系统的频段的连续性,从而满足第一共存系统的共存管理要求。

进一步,根据本公开的实施例,在确定单元330根据可用频谱资源的连续性确定了不满足第一共存系统的共存管理要求的频段的情况下,协调单元310生成的用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第二共存系统中的次系统分配属于第二共存系统的可用频谱资源并且不满足第一共存系统的共存管理要求的频段中的位于边缘部分的频段。例如,当ch1-ch4是第二共存系统的可用频谱资源,并且确定单元330确定的不满足第一共存系统的共存管理要求的频段是ch3和ch4时,频谱协调装置300可以向第二共存系统的次系统分配ch4。这是因为,ch3和ch4都属于第二共存系统的可用频谱资源,并且在ch3和ch4中,ch4是位于边缘部分的频段。

如上所述,根据本公开的实施例,频谱协调装置300可以尽量使第二共存系统中的次系统使用位于边缘部分的频段,以最大程度保证第一共存系统的频段的连续性,从而满足第一共存系统的共存管理要求。进一步,频谱协调装置300可以尽量为第二共存系统分配属于不满足第一共存系统的共存管理要求的频段中的频段,以尽量减少对分配给第二共存系统的次系统的频段的改动。例如,在上文的示例中,第二共存系统只需要将原本分配ch3的次系统更改为ch4即可,原本分配ch4的次系统不需要更改频谱资源的分配。

进一步,根据本公开的实施例,在确定单元330确定的不满足第一共存系统的共存管理要求的频段都不是位于边缘部分的频段的情况下,协调单元310生成的用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的位于边缘部分的频段。例如,当ch1-ch4是第二共存系统的可用频谱资源,并且ch3是不满足共存管理要求的频段时,频谱协调装置300可以向第二共存系统的次系统分配ch1和/或ch4。这是因为,在可用频谱资源ch1-ch4中,ch1和ch4是位于边缘部分的频段。

如上所述,根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,以尽量保证剩下的频谱资源的连续性。

根据本公开的实施例,协调单元310生成的用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括:向第一共存系统中的共存组分配第一共存系统的可用频谱资源中除向第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段。

例如,当ch1-ch4是第二共存系统的可用频谱资源,并且ch3是不满足共存管理要求的频段时,频谱协调装置300可以向第二共存系统的次系统分配ch1和/或ch4。假定频谱协调装置300向第二共存系统的次系统分配ch1,那么频谱协调装置300可以向第一共存系统中的次系统分配ch2、ch3和ch4。

如上所述,根据本公开的实施例,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置300可以修改第二共存系统中的次系统的频谱资源并根据对第二共存系统中的次系统的频谱资源的修改进一步修改第一共存系统中的次系统的频谱资源,以尽量保证第一共存系统的频谱资源的连续性。

根据本公开的实施例,频谱协调装置300还可以通过通信单元320将用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至第一共存系统的频谱划分装置。这里,频谱协调装置300可以根据上述修改的频谱为每个频谱划分装置所管理的共存组分配频谱资源,并将频谱修改信息发送至第一共存系统的频谱划分装置。这里的频谱修改信息包括为每个频谱划分装置所管理的共存组分配的频谱资源。

根据本公开的实施例,第一共存系统中的频谱授权装置用于确定第一共存系统的可用频谱资源,从而频谱协调装置300的协调单元310可以根据第一共存系统的可用频谱资源为第一共存系统中的一个或多个共存组分配频谱资源。

根据本公开的实施例,频谱协调装置300可以通过通信单元320将用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至第二频谱授权装置。例如,频谱协调装置300可以通过第一频谱授权装置与第二频谱授权装置进行通信以实现上述目的。根据本公开的实施例,用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息可以包括为第二共存系统中的次系统分配的频段。

由此可见,根据本公开的实施例,可以由频谱协调装置或频谱划分装置确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足,并且在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,可以生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改其它共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。这样一来,在为共存系统中的次系统分配频谱资源的时候可以考虑其它共存系统中的次系统的频谱资源,使得不同的共存系统之间的协调成为可能,从而尽量避免不同的共存系统中的次系统之间的干扰并保证频谱资源的连续性。

<3.频谱划分装置的配置示例>

图4是示出根据本公开的实施例的频谱划分装置400的结构的框图。这里的频谱划分装置400例如可以是cxm。根据本公开的实施例的频谱划分装置应用于无线通信系统中。该无线通信系统包括第一共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置、频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统。此外,频谱划分装置400用于管理其中一个共存组。

如图4所示,频谱划分装置400可以包括确定单元410和通信单元420。

这里,频谱划分装置400的各个单元都可以包括在处理电路中。需要说明的是,频谱划分装置400既可以包括一个处理电路,也可以包括多个处理电路。进一步,处理电路可以包括各种分立的功能单元以执行各种不同的功能和/或操作。需要说明的是,这些功能单元可以是物理实体或逻辑实体,并且不同称谓的单元可能由同一个物理实体实现。

根据本公开的实施例,确定单元410可以确定频谱划分装置400管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足第一共存系统的共存管理要求。

根据本公开的实施例,在一个或多个次系统的发送功率不满足第一共存系统的共存管理要求的情况下,频谱划分装置400可以通过通信单元420向频谱协调装置发送频谱使用报告。

如上所述,根据本公开的实施例的频谱划分装置400,可以确定其所管理的共存组中的每个次系统的发送功率是否满足第一共存系统的共存管理要求,并且在不满足共存管理要求的情况下可以向频谱协调装置发送频谱使用报告,从而使得频谱协调装置能够根据频谱使用报告修改第一共存系统的次系统的频谱资源或者修改其他共存系统的次系统的频谱资源。这样一来,在为共存系统中的次系统分配频谱资源的时候可以考虑其它共存系统中的次系统的频谱资源,使得不同的共存系统之间的协调成为可能,从而能够合理地为次系统分配频谱资源,在次系统之间不互相干扰的情况下更加有效地利用资源。

根据本公开的实施例,在一个或多个次系统的发送功率小于预定阈值的情况下,确定单元410可以确定该一个或多个次系统不满足所述第一共存系统的共存管理要求。

根据本公开的实施例,在一个或多个次系统的发送功率小于预定阈值的情况下,在很大概率上可以表明存在其它共存系统的次系统使用了与该一个或多个次系统使用相同频段,这种情况可能是不同的共存系统之间没有协调所导致的。因此,在这种情况下,确定单元410可以确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

如图4所示,根据本公开的实施例,频谱划分装置400还可以包括生成单元430,用于生成频谱使用报告。进一步,该频谱使用报告可以包括不满足第一共存系统的共存管理要求的一个或多个次系统的频段信息。例如,当频谱划分装置400为某个次系统分配ch1,且该次系统在ch1上的发送功率小于预定阈值时,频谱使用报告可以包括ch1信息。

如图4所示,根据本公开的实施例,频谱划分装置400还可以包括划分单元440,用于根据来自频谱协调装置的可用频谱资源为频谱划分装置400管理的共存组分配频谱资源。

根据本公开的实施例,频谱划分装置400的划分单元440可以根据来自频谱协调装置的可用频谱资源为频谱划分装置400管理的共存组分配频谱资源,在分配频谱资源时,频谱划分装置400可以计算每个次系统在被其被分配的频段上的发送功率,如果发现某个或者某些次系统所分配的频段的发送功率小于预定阈值,生成单元430可以生成频谱使用报告以发送至频谱协调装置。

根据本公开的实施例,频谱划分装置400可以通过通信单元420从频谱协调装置接收频谱修改信息。该频谱修改信息包括重新为频谱划分装置400分配的频谱资源。

根据本公开的实施例,划分单元440可以根据频谱修改信息为频谱划分装置400管理的共存组中的一个或多个次系统分配频谱资源。例如,频谱修改信息包括第一共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段,那么划分单元440可以在第一共存系统的可用频谱资源中除不满足共存管理要求的频段以外的频段中向共存组中的次系统分配频谱资源。再如,频谱修改信息包括第一共存系统的可用频谱资源中除向第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段,那么划分单元440可以在第一共存系统的可用频谱资源中除向第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段中为共存组中的次系统分配频谱资源。

根据本公开的实施例的频谱划分装置400可以根据从频谱协调装置300接收的可用频谱资源来为次系统分配频谱资源,因此在前文中描述的关于频谱协调装置300的全部实施例都适用于此。

<4.频谱授权装置的配置示例>

图5是示出根据本公开的实施例的频谱授权装置500的结构的框图。这里的频谱授权装置500例如可以是sas。根据本公开的实施例的频谱授权装置500应用于无线通信系统中,该无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,第二共存系统包括频谱授权装置500以及一个或多个次系统。

如图5所示,频谱授权装置500可以包括授权单元520和通信单元510。

这里,频谱授权装置500的各个单元都可以包括在处理电路中。需要说明的是,频谱授权装置500既可以包括一个处理电路,也可以包括多个处理电路。进一步,处理电路可以包括各种分立的功能单元以执行各种不同的功能和/或操作。需要说明的是,这些功能单元可以是物理实体或逻辑实体,并且不同称谓的单元可能由同一个物理实体实现。

根据本公开的实施例,频谱授权装置500可以通过通信单元510从频谱协调装置接收频谱修改信息。例如,频谱授权装置500可以通过第一共存系统中的第一频谱授权装置从频谱协调装置接收频谱修改信息。

根据本公开的实施例,授权单元520可以根据频谱修改信息修改第二共存系统中的次系统的频谱资源。

根据本公开的实施例,频谱修改信息中可以包括为第二共存系统中的次系统分配的频谱资源。例如,当频谱修改信息包括第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段时,授权单元520可以在第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段中向第二共存系统中的次系统分配频谱资源。再如,当频谱修改信息包括第二共存系统的可用频谱资源中的位于边缘部分的频段时,授权单元520可以在第二共存系统的可用频谱资源中的位于边缘部分的频段中向第二共存系统中的次系统分配频谱资源。

如上所述,根据本公开的实施例的频谱授权装置500,可以基于来自其它共存系统的信息修改频谱授权装置500管理的次系统的频谱资源,从而使得不同的共存系统之间的协调成为可能,达到尽量避免不同的共存系统中的次系统之间的干扰并保证频谱资源的连续性的目的。

根据本公开的实施例的频谱协调装置300可以根据从频谱授权装置500接收的可用频谱资源来为频谱划分装置400确定可用频谱资源,因此在前文中描述的关于频谱协调装置300和频谱划分装置400的全部实施例都适用于此。

<5.无线通信系统的配置示例>

如上所述,本公开提供了一种无线通信系统,该无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统。其中,第一共存系统包括:被划分成共存组的一个或多个次系统;以及频谱协调装置,被配置为根据第一共存系统的可用频谱资源为第一共存系统中的共存组分配频谱资源。第二共存系统包括:一个或多个次系统;以及频谱授权装置,被配置为根据第二共存系统的可用频谱资源为第二共存系统中的次系统分配频谱资源。

根据本公开的实施例,频谱协调装置被配置为在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息,并且频谱授权装置被配置为从频谱协调装置接收频谱修改信息,并且根据频谱修改信息修改第二共存系统中的次系统的频谱资源。

根据本公开的实施例,第一共存系统还可以包括第一频谱授权装置,用于确定第一共存系统的可用频谱资源。

进一步,根据本公开的实施例,第一共存系统还可以包括一个或多个频谱划分装置,用于根据频谱协调装置为共存组分配的频谱资源来为频谱划分装置所管理的共存组中的一个或多个次系统分配频谱资源。

这里,频谱协调装置可以用前文中所述的频谱协调装置300来实现,频谱划分装置可以用前文中所述的频谱划分装置400来实现,第二共存系统中的频谱授权装置可以用前文中所述的频谱授权装置500来实现,因此在前文中描述的全部实施例都适用于此。

图6-图9是示出根据本公开的实施例的频谱管理方法的信令流程图。在图6-图9中,sas1、gsc、cxm和cbsd1属于第一共存系统,sas2和cbsd2属于第二共存系统。也就是说,gsc可以由前文中的频谱协调装置300来实现,cxm可以由前文中的频谱划分装置400来实现,sas2可以由前文中的频谱授权装置500来实现。

在图6所示的实施例中,由cxm确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足,并且在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。如图6所示,在步骤s601中,cbsd2向sas2请求频谱资源。接下来,在步骤s602中,sas2根据主系统的频谱使用情况确定第二共存系统的可用频谱资源。接下来,在步骤s603中,sas2将可用频谱资源发送至cbsd2。在步骤s604中,cbsd1向管理其的cxm请求频谱资源,然后cxm向gsc请求频谱资源,从而gsc向sas1请求频谱资源。接下来,在步骤s605中,sas1根据主系统的频谱使用情况确定第一共存系统的可用频谱资源。接下来,在步骤s606中,sas1将第一共存系统的可用频谱资源发送至第一共存系统的gsc。值得注意的是,cbsd2向sas2请求频谱资源和cbsd1向sas1请求频谱资源的过程是独立的,因此在图中的序号并不表示事件的先后顺序。接下来,在步骤s607中,gsc根据来自sas1的可用频谱资源为共存组分配频谱资源。接下来,在步骤s608中,gsc将为共存组分配的频谱资源分别发送至第一共存系统中的cxm。接下来,在步骤s609中,cxm根据来自gsc的频谱资源为其管理的cbsd分配频谱资源。接下来,在步骤s610中,cxm确定其管理的cbsd的发送功率是否满足第一共存系统的共存管理要求。这里假定cbsd1的发送功率不满足第一共存系统的共存管理要求。接下来,在步骤s611中,cxm向gsc发送频谱使用报告。接下来,在步骤s612中,gsc向sas1请求次系统信息,这里的次系统信息包括无线通信系统中的所有次系统的信息,信息例如可以包括位置和频谱资源使用情况等。接下来,在步骤s613中,gsc从sas1获取次系统信息,从而可以获知在整个无线通信系统中有哪个或哪些次系统与不满足共存管理要求的频段相同的频段。接下来,在步骤s614中,gsc生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。频谱修改信息包括为第二共存系统中的次系统分配的频谱资源,例如第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段。接下来,在步骤s615中,gsc将频谱修改信息发送至sas2。接下来,在步骤s616中,当cbsd2向sas2发送频谱使用申请时,在步骤s617中,sas2可以向cbsd2发送修改后的频谱资源。

如上所述,图6示出了由cxm确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足的情形。在cxm确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,说明在无线通信系统中可能有其它共存系统中的次系统(cbsd2)使用了与第一共存系统中的次系统(cbsd1)相同的频段。例如,在图1示出的场景中,次系统4和次系统5都使用ch4。在这种情况下,如图6所示,gsc可以请求sas2为cbsd2修改频谱资源,例如使用除ch4以外的频段,以避免次系统4和次系统5使用相同的频段。

在图7所示的实施例中,由cxm确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足,并且在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。如图6所示,在步骤s701中,cbsd1向管理其的cxm请求频谱资源,然后cxm向gsc请求频谱资源,从而gsc向sas1请求频谱资源。接下来,在步骤s702中,sas1根据主系统的频谱使用情况确定第一共存系统的可用频谱资源。接下来,在步骤s703中,sas1将第一共存系统的可用频谱资源发送至第一共存系统的gsc。接下来,在步骤s704中,gsc根据来自sas1的可用频谱资源为共存组分配频谱资源。接下来,在步骤s705中,gsc将为共存组分配的频谱资源分别发送至第一共存系统中的cxm。接下来,在步骤s706中,cxm根据来自gsc的频谱资源为其管理的cbsd分配频谱资源。接下来,在步骤s707中,cxm确定其管理的cbsd的发送功率是否满足第一共存系统的共存管理要求。这里假定cbsd1的发送功率不满足第一共存系统的共存管理要求。接下来,在步骤s708中,cxm向gsc发送频谱使用报告。接下来,在步骤s709中,gsc向sas1请求次系统信息,这里的次系统信息包括无线通信系统中的所有次系统的信息,信息例如可以包括位置和频谱资源使用情况等。接下来,在步骤s710中,gsc从sas1获取次系统信息,从而可以获知在整个无线通信系统中有哪个或哪些次系统与不满足共存管理要求的频段相同的频段。接下来,在步骤s711中,gsc生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。频谱修改信息包括为第一共存系统中的次系统分配的频谱资源,例如第一共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段。接下来,在步骤s712中,gsc利用频谱修改信息为共存组分配频谱资源。也就是说,为共存组分配的频谱资源中不包括上述不满足共存管理要求的频段。接下来,在步骤s713中,cxm根据来自gsc的修改的频谱资源为其管理的次系统分配频谱资源。接下来,在步骤s714中,cxm将为其管理的次系统分配的频谱资源发送至相应的次系统。

如上所述,图7示出了由cxm确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足的情形。在cxm确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,说明在无线通信系统中可能有其它共存系统中的次系统使用了与第一共存系统中的次系统(cbsd1)相同的频段。例如,在图1示出的场景中,次系统4和次系统5都使用ch4。在这种情况下,如图7所示,gsc可以为cbsd1修改频谱资源,例如使用除ch4以外的频段,以避免次系统4和次系统5使用相同的频段。

在图8所示的实施例中,由gsc确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足,并且在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。如图8所示,在步骤s801中,cbsd2向sas2请求频谱资源。接下来,在步骤s802中,sas2根据主系统的频谱使用情况确定第二共存系统的可用频谱资源。接下来,在步骤s803中,sas2将可用频谱资源发送至cbsd2。在步骤s804中,cbsd1向管理其的cxm请求频谱资源,然后cxm向gsc请求频谱资源,从而gsc向sas1请求频谱资源。接下来,在步骤s805中,sas1根据主系统的频谱使用情况确定第一共存系统的可用频谱资源。接下来,在步骤s806中,sas1将第一共存系统的可用频谱资源发送至第一共存系统的gsc。值得注意的是,cbsd2向sas2请求频谱资源和cbsd1向sas1请求频谱资源的过程是独立的,因此在图中的序号并不表示事件的先后顺序。接下来,在步骤s807中,gsc根据来自sas1的可用频谱资源为共存组分配频谱资源。接下来,在步骤s808中,gsc确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足。例如,gsc可以确定第一共存系统的可用频谱资源是否连续,这里假定第一共存系统的可用频谱资源不连续导致第一共存系统的共存管理要求不被满足。接下来,在步骤s809中,gsc向sas1请求次系统信息,这里的次系统信息包括无线通信系统中的所有次系统的信息,信息例如可以包括位置和频谱资源使用情况等。接下来,在步骤s810中,gsc从sas1获取次系统信息,从而可以获知在整个无线通信系统中的次系统的频谱使用情况。接下来,在步骤s811中,gsc生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。频谱修改信息包括为第二共存系统中的次系统分配的频谱资源,例如第二共存系统的可用频谱资源中位于边缘部分的频段。接下来,在步骤s812中,gsc将频谱修改信息发送至sas2。接下来,在步骤s813中,当cbsd2向sas2发送频谱使用申请时,在步骤s814中,sas2可以向cbsd2发送修改后的频谱资源。

如上所述,图8示出了由gsc确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足的情形。在gsc确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,说明在无线通信系统中的其它共存系统中的次系统以分散的形式使用了可用频谱中的频段。例如,在图1示出的场景中,次系统5使用ch4,次系统6使用ch1,次系统7使用ch3。在这种情况下,如图8所示,gsc可以请求sas2为sas2管理的cbsd修改频谱资源,例如使用ch4,或者使用ch1,以尽量保证剩余频谱资源的连续性。

在图9所示的实施例中,由gsc确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足,并且在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,频谱协调装置生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息以及用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。在图9中的步骤s901至步骤s910分别对应于图8中的步骤s801至步骤s810,因此在此不再赘述。接下来将仅仅描述图9中与图8不同的部分。在步骤s911中,gsc生成用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。频谱修改信息包括为第二共存系统中的次系统分配的频谱资源,例如第二共存系统的可用频谱资源中位于边缘部分的频段。此外,在步骤s911中,gsc还生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。频谱修改信息包括为第一共存系统中的次系统分配的频谱资源,例如第一共存系统的可用频谱资源中除了为第二共存系统分配的资源。接下来,在步骤s912中,gsc将频谱修改信息发送至sas2。接下来,在步骤s913中,当cbsd2向sas2发送频谱使用申请时,在步骤s914中,sas2可以向cbsd2发送修改后的频谱资源。在步骤s915中,gsc利用频谱修改信息为共存组分配频谱资源。接下来,在步骤s916中,cxm根据来自gsc的修改的频谱资源为其管理的次系统分配频谱资源。接下来,在步骤s917中,cxm将为其管理的次系统分配的频谱资源发送至相应的次系统。

如上所述,图9示出了由gsc确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足的情形。在gsc确定第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,说明在无线通信系统中的其它共存系统中的次系统以分散的形式使用了可用频谱中的频段。例如,在图1示出的场景中,次系统5使用ch4,次系统6使用ch1,次系统7使用ch3。在这种情况下,如图9所示,gsc可以请求sas2为sas2管理的cbsd修改频谱资源,例如使用ch4,并且可以基于为第二共存系统中的次系统分配的频谱资源为共存组分配频谱资源,例如为第一共存系统中的共存组分配ch1-ch3,以尽量保证第一共存系统的频谱资源的连续性。

如上所述,图6-图9以示例性的方式描述了根据本公开的实施例的频谱资源分配过程。本领域技术人员应当理解,在不违背本公开精神的情况下,可以对上述频谱资源分配过程进行适应性的修改和变型。

<6.方法实施例>

接下来将详细描述根据本公开实施例的由无线通信系统中的频谱协调装置300执行的无线通信方法。该无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置300以及被划分成共存组的一个或多个次系统,第二共存系统包括一个或多个次系统。

图10是示出根据本公开的实施例的由无线通信系统中的频谱协调装置300执行的无线通信方法的流程图。

如图10所示,在步骤s1010中,判断第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

接下来,在步骤s1020中,在第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

优选地,第一共存系统包括一个或多个频谱划分装置,并且无线通信方法还包括:从频谱划分装置接收频谱使用报告;以及根据频谱使用报告确定第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

优选地,无线通信方法还包括:根据频谱使用报告确定不满足第一共存系统的共存管理要求的频段。

优选地,无线通信方法还包括:确定第一共存系统的可用频谱资源的的连续使用时间段;以及在针对一个共存组的频段的的连续使用时间段要求不被满足的情况下,确定第一共存系统的共存管理要求不被满足。

优选地,无线通信方法还包括:将用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至第一共存系统的频谱划分装置。

优选地,用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向第一共存系统中的共存组分配第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

优选地,第二共存系统还包括第二频谱授权装置,用于确定第二共存系统的可用频谱资源,并且其中,无线通信方法还包括:将用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至第二频谱授权装置。

优选地,用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中除所述不满足共存管理要求的频段以外的频段。

优选地,用于修改第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中的位于边缘部分的频段。

优选地,用于修改第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向第一共存系统中的共存组分配第一共存系统的可用频谱资源中除向第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段。

优选地,第一共存系统还包括第一频谱授权装置,用于确定第一共存系统的可用频谱资源,并且无线通信方法还包括:根据第一共存系统的可用频谱资源为第一共存系统中的一个或多个共存组分配频谱资源。

根据本公开的实施例,执行上述方法的主体可以是根据本公开的实施例的频谱协调装置300,因此前文中关于频谱协调装置300的全部实施例均适用于此。

接下来将详细描述根据本公开实施例的由无线通信系统中的频谱划分装置400执行的无线通信方法。该无线通信系统包括第一共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置、频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统。

图11是示出根据本公开的实施例的由无线通信系统中的频谱划分装置400执行的无线通信方法的流程图。

如图11所示,在步骤s1110中,确定频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足第一共存系统的共存管理要求。

接下来,在步骤s1120中,在一个或多个次系统的发送功率不满足第一共存系统的共存管理要求的情况下,向频谱协调装置发送频谱使用报告。

优选地,无线通信方法还包括:在一个或多个次系统的发送功率小于预定阈值的情况下,确定不满足第一共存系统的共存管理要求。

优选地,无线通信方法还包括:生成频谱使用报告以包括不满足第一共存系统的共存管理要求的一个或多个次系统的频段信息。

优选地,无线通信方法还包括:从频谱协调装置接收频谱修改信息;以及根据频谱修改信息为频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统分配频谱资源,以向共存组中的次系统分配第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

根据本公开的实施例,执行上述方法的主体可以是根据本公开的实施例的频谱划分装置400,因此前文中关于频谱划分装置400的全部实施例均适用于此。

接下来将详细描述根据本公开实施例的由无线通信系统中的频谱授权装置500执行的无线通信方法。该无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,第二共存系统包括频谱授权装置以及一个或多个次系统。

图12是示出根据本公开的实施例的由无线通信系统中的频谱授权装置500执行的无线通信方法的流程图。

如图12所示,在步骤s1210中,从频谱协调装置接收频谱修改信息。

接下来,在步骤s1220中,根据频谱修改信息修改第二共存系统中的次系统的频谱资源。

优选地,无线通信方法还包括:根据频谱修改信息修改第二共存系统中的次系统的频谱资源,以向第二共存系统中的次系统分配第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段。

根据本公开的实施例,执行上述方法的主体可以是根据本公开的实施例的频谱授权装置500,因此前文中关于频谱授权装置500的全部实施例均适用于此。

<7.应用示例>

本公开内容的技术能够应用于各种产品。

例如,频谱协调装置300、频谱划分装置400和频谱授权装置500可以被实现为任何类型的服务器,诸如塔式服务器、机架式服务器以及刀片式服务器。频谱协调装置300、频谱划分装置400和频谱授权装置500可以为安装在服务器上的控制模块(诸如包括单个晶片的集成电路模块,以及插入到刀片式服务器的槽中的卡或刀片(blade))。

图13是示出可以实现根据本公开的频谱协调装置300、频谱划分装置400和频谱授权装置500的服务器1300的示例的框图。服务器1300包括处理器1301、存储器1302、存储装置1303、网络接口1304以及总线1306。

处理器1301可以为例如中央处理单元(cpu)或数字信号处理器(dsp),并且控制服务器1300的功能。存储器1302包括随机存取存储器(ram)和只读存储器(rom),并且存储数据和由处理器1301执行的程序。存储装置1303可以包括存储介质,诸如半导体存储器和硬盘。

网络接口1304为用于将服务器1300连接到有线通信网络1305的有线通信接口。有线通信网络1305可以为诸如演进分组核心网(epc)的核心网或者诸如因特网的分组数据网络(pdn)。

总线1306将处理器1301、存储器1302、存储装置1303和网络接口1304彼此连接。总线1306可以包括各自具有不同速度的两个或更多个总线(诸如高速总线和低速总线)。

在图13所示的服务器1300中,通过使用图3所描述的协调单元310和确定单元330、通过使用图4所描述的确定单元410、生成单元430和划分单元440以及通过使用图5所描述的授权单元520可以由处理器1301实现,并且通过使用图3所描述的通信单元320、通过使用图4所描述的通信单元420和通过使用图5所描述的通信单元510可以由网络接口1304实现。例如,处理器1301可以通过执行存储器1302或存储装置1303中存储的指令而执行确定可用频谱资源、确定共存系统的共存管理要求是否被满足、生成频谱使用报告的功能。

以上参照附图描述了本公开的优选实施例,但是本公开当然不限于以上示例。本领域技术人员可在所附权利要求的范围内得到各种变更和修改,并且应理解这些变更和修改自然将落入本公开的技术范围内。

例如,附图所示的功能框图中以虚线框示出的单元均表示该功能单元在相应装置中是可选的,并且各个可选的功能单元可以以适当的方式进行组合以实现所需功能。

例如,在以上实施例中包括在一个单元中的多个功能可以由分开的装置来实现。替选地,在以上实施例中由多个单元实现的多个功能可分别由分开的装置来实现。另外,以上功能之一可由多个单元来实现。无需说,这样的配置包括在本公开的技术范围内。

在该说明书中,流程图中所描述的步骤不仅包括以所述顺序按时间序列执行的处理,而且包括并行地或单独地而不是必须按时间序列执行的处理。此外,甚至在按时间序列处理的步骤中,无需说,也可以适当地改变该顺序。

此外,本公开可以具有如下所述的配置。

(1).一种无线通信系统中的频谱协调装置,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括所述频谱协调装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述第二共存系统包括一个或多个次系统,所述频谱协调装置包括处理电路,被配置为:

在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

(2).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述第一共存系统包括一个或多个频谱划分装置,并且其中,所述处理电路还被配置为:

从所述频谱划分装置接收频谱使用报告;以及

根据所述频谱使用报告确定所述第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

(3).根据(2)所述的频谱协调装置,其中,所述处理电路还被配置为:

根据所述频谱使用报告确定不满足所述第一共存系统的共存管理要求的频段。

(4).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述处理电路还被配置为:

确定所述第一共存系统的可用频谱资源的连续使用时间段;以及

在针对一个共存组的频段的连续使用时间段要求不被满足的情况下,确定所述第一共存系统的共存管理要求不被满足。

(5).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述处理电路还被配置为:

将所述用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至所述第一共存系统的频谱划分装置。

(6).根据(5)所述的频谱协调装置,其中,用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向所述第一共存系统中的共存组分配所述第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

(7).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述第二共存系统还包括第二频谱授权装置,用于确定所述第二共存系统的可用频谱资源,并且

其中,所述处理电路还被配置为:

将所述用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至所述第二频谱授权装置。

(8).根据(7)所述的频谱协调装置,其中,用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向所述第二共存系统中的次系统分配所述第二共存系统的可用频谱资源中除所述不满足共存管理要求的频段以外的频段。

(9).根据(8)所述的频谱协调装置,其中,用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:

向所述第一共存系统中的共存组分配所述第一共存系统的可用频谱资源中除向所述第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段。

(10).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述第一共存系统还包括第一频谱授权装置,用于确定所述第一共存系统的可用频谱资源,并且

其中,所述处理电路还被配置为:

根据所述第一共存系统的可用频谱资源为所述第一共存系统中的一个或多个共存组分配频谱资源。

(11).根据(1)所述的频谱协调装置,其中,所述频谱协调装置是通用授权访问频谱协调gsc装置,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(12).一种无线通信系统中的频谱划分装置,所述无线通信系统包括第一共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置、所述频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述频谱划分装置包括处理电路,被配置为:

确定所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足所述第一共存系统的共存管理要求;以及

在所述一个或多个次系统的发送功率不满足所述第一共存系统的共存管理要求的情况下,向所述频谱协调装置发送频谱使用报告。

(13).根据(12)所述的频谱划分装置,其中,所述处理电路还被配置为:

在所述一个或多个次系统的发送功率小于预定阈值的情况下,确定不满足所述第一共存系统的共存管理要求。

(14).根据(12)所述的频谱划分装置,其中,所述处理电路还被配置为:

生成所述频谱使用报告以包括不满足所述第一共存系统的共存管理要求的一个或多个次系统的频段信息。

(15).根据(14)所述的频谱划分装置,其中,所述处理电路还被配置为:

从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及

根据所述频谱修改信息为所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统分配频谱资源,以向所述共存组中的次系统分配所述第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

(16).根据(12)-(15)中任一项所述的频谱划分装置,其中,所述频谱划分装置是共存管理器cxm,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(17).一种无线通信系统中的频谱授权装置,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,所述第二共存系统包括所述频谱授权装置以及一个或多个次系统,所述频谱授权装置包括处理电路,被配置为:

从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及

根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

(18).根据(17)所述的频谱授权装置,其中,所述处理电路还被配置为:

根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源,以向所述第二共存系统中的次系统分配所述第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段。

(19).根据(17)或(18)所述的频谱授权装置,其中,所述频谱授权装置是频谱接入系统sas,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(20).一种无线通信系统,包括:

第一共存系统,包括:

被划分成共存组的一个或多个次系统;以及

频谱协调装置,被配置为根据所述第一共存系统的可用频谱资源为所述第一共存系统中的共存组分配频谱资源;以及

第二共存系统,包括:

一个或多个次系统;以及

频谱授权装置,被配置为根据所述第二共存系统的可用频谱资源为所述第二共存系统中的次系统分配频谱资源,

其中,所述频谱协调装置被配置为在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息,并且

其中,所述频谱授权装置被配置为从所述频谱协调装置接收频谱修改信息,并且根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

(21).一种由无线通信系统中的频谱协调装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括所述频谱协调装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述第二共存系统包括一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:

在所述第一共存系统的共存管理要求不被满足的情况下,生成用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源和/或用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息。

(22).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述第一共存系统包括一个或多个频谱划分装置,并且所述无线通信方法还包括:

从所述频谱划分装置接收频谱使用报告;以及

根据所述频谱使用报告确定所述第一共存系统的共存管理要求是否被满足。

(23).根据(22)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

根据所述频谱使用报告确定不满足所述第一共存系统的共存管理要求的频段。

(24).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

确定所述第一共存系统的可用频谱资源的的连续使用时间段;以及

在针对一个共存组的频段的的连续使用时间段要求不被满足的情况下,确定所述第一共存系统的共存管理要求不被满足。

(25).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

将所述用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至所述第一共存系统的频谱划分装置。

(26).根据(25)所述的无线通信方法,其中,用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向所述第一共存系统中的共存组分配所述第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

(27).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述第二共存系统还包括第二频谱授权装置,用于确定所述第二共存系统的可用频谱资源,并且

其中,所述无线通信方法还包括:

将所述用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息发送至所述第二频谱授权装置。

(28).根据(27)所述的无线通信方法,其中,用于修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:向所述第二共存系统中的次系统分配所述第二共存系统的可用频谱资源中除所述不满足共存管理要求的频段以外的频段。

(29).根据(28)所述的无线通信方法,其中,用于修改所述第一共存系统中的次系统的频谱资源的频谱修改信息包括:

向所述第一共存系统中的共存组分配所述第一共存系统的可用频谱资源中除向所述第二共存系统中的次系统分配的频段以外的频段。

(30).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述第一共存系统还包括第一频谱授权装置,用于确定所述第一共存系统的可用频谱资源,并且

其中,所述无线通信方法还包括:

根据所述第一共存系统的可用频谱资源为所述第一共存系统中的一个或多个共存组分配频谱资源。

(31).根据(21)所述的无线通信方法,其中,所述频谱协调装置是通用授权访问频谱协调gsc装置,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(32).一种由无线通信系统中的频谱划分装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置、所述频谱划分装置以及被划分成共存组的一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:

确定所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统的发送功率是否满足所述第一共存系统的共存管理要求;以及

在所述一个或多个次系统的发送功率不满足所述第一共存系统的共存管理要求的情况下,向所述频谱协调装置发送频谱使用报告。

(33).根据(32)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

在所述一个或多个次系统的发送功率小于预定阈值的情况下,确定不满足所述第一共存系统的共存管理要求。

(34).根据(32)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

生成所述频谱使用报告以包括不满足所述第一共存系统的共存管理要求的一个或多个次系统的频段信息。

(35).根据(34)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及

根据所述频谱修改信息为所述频谱划分装置管理的共存组中的一个或多个次系统分配频谱资源,以向所述共存组中的次系统分配所述第一共存系统的可用频谱资源中满足共存管理要求的频段。

(36).根据(32)-(35)中任一项所述的无线通信方法,其中,所述频谱划分装置是共存管理器cxm,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(37).一种由无线通信系统中的频谱授权装置执行的无线通信方法,所述无线通信系统包括第一共存系统和第二共存系统,所述第一共存系统包括频谱协调装置以及一个或多个次系统,所述第二共存系统包括所述频谱授权装置以及一个或多个次系统,所述无线通信方法包括:

从所述频谱协调装置接收频谱修改信息;以及

根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源。

(38).根据(37)所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:

根据所述频谱修改信息修改所述第二共存系统中的次系统的频谱资源,以向所述第二共存系统中的次系统分配所述第二共存系统的可用频谱资源中除不满足第一共存系统的共存管理要求的频段以外的频段。

(39).根据(37)或(38)所述的无线通信方法,其中,所述频谱授权装置是频谱接入系统sas,并且所述次系统是公民宽带无线业务设备cbsd。

(40).一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据(21)-(39)中任一项所述的无线通信方法。

以上虽然结合附图详细描述了本公开的实施例,但是应当明白,上面所描述的实施方式只是用于说明本公开,而并不构成对本公开的限制。对于本领域的技术人员来说,可以对上述实施方式作出各种修改和变更而没有背离本公开的实质和范围。因此,本公开的范围仅由所附的权利要求及其等效含义来限定。

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