通信控制設備、通信控制方法和通信設備的制造方法
【技術(shù)領域】
[0001]本發(fā)明涉及通信控制設備、通信控制方法和通信設備。
【背景技術(shù)】
[0002]近年的無線通信環(huán)境面臨由數(shù)據(jù)通信量的急增引起的頻率資源的枯竭問題。從而,關于為二次通信開放批準供特定經(jīng)營者使用、但是未被使用的頻帶的架構(gòu),展開了活躍的討論。用于二次通信的架構(gòu)被稱為許可共享訪問(LSA)。例如,歐洲郵電管理委員會(CEPT)在下面的非專利文獻I中,提出對于二次使用未用于電視廣播的所謂“TV白空間”的設備(白空間設備或WSD)的技術(shù)要求。
[0003]通常,限制二次利用頻帶的發(fā)射器的發(fā)射功率對一次系統(tǒng)的接收器導致不利的干擾。例如,下面的非專利文獻I提議地理位置數(shù)據(jù)庫(GLDB)的部署,所述GLDB提供關于作為一次系統(tǒng)的數(shù)字地面電視(DTT)系統(tǒng)的覆蓋范圍、DTT接收器的位置、容許的干擾水平等的信息,以便適當?shù)乜刂芖SD的發(fā)射功率。由于頻帶的使用通常由國家(或地區(qū))批準,因此對于每個國家(或地區(qū))可能部署不同的GLDB。
[0004]下面的非專利文獻3提議例如國家或第三方安裝高級地理位置引擎(AGLE),所述AGLE利用從GLDB提供的信息,通過更高級的計算,使二次系統(tǒng)的系統(tǒng)容量達到最大。英國的頻率管理機構(gòu),通信局(OfCom),以及第三方數(shù)據(jù)庫提供商已決定采用安裝AGLE的方法。
[0005]另外,在下面的非專利文獻4中,討論了二次利用頻帶的設備的共存技術(shù)。
[0006]引文列表
[0007]非專利文獻
[0008]非專利文獻1-Electronic Communicat1ns Committee(ECC), “TECHNICALAND OPERAT1NAL REQUIREMENTS FOR THE POSSIBLE OPERAT1N OF COGNITIVE RAD1SYSTEMS IN THE ‘WHITE SPACES’ OF THE FREQUENCY BAND 470T0 790MHz,”ECC REPORT159,January 2011
[0009]非專利文獻2 -Electronic Communicat1ns Committee (ECC),“ComplementaryReport to ECC Report 159 ;Further definit1n of technical and operat1nalrequirements for the operat1n of white space devices in the band 470to790MHz, ”ECC REPORT 185,September 2012
[0010]非專利文獻3:Naotaka Sato (Sony Corporat1n), “TV WHITE SPACE AS PARTOF THE FUTURE SPECTRUM LANDSCAPE FOR WIRELESS COMMUNICAT1NS, nETSI Workshop onReconfigurable Rad1 Systems, December 12,2012,Cannes (France)
[0011]非專利文獻4:Draft ETSI TS 102946,Reconfigurable Rad1 Systems(RRS);System Requirements for Operat1n in UHF TV Band White Spaces
【發(fā)明內(nèi)容】
[0012]然而,一直未仔細考慮一次系統(tǒng)的無線通信對二次利用用于一次系統(tǒng)的頻帶的二次系統(tǒng)的無線通信的影響。即,一直未仔細考慮一次系統(tǒng)的發(fā)射器的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的接收器的影響。因此,一次系統(tǒng)的發(fā)射功率可能對二次系統(tǒng)的無線通信有顯著影響。結(jié)果,二次系統(tǒng)的吞吐量的降低是關切之事。另外,不僅在關于TV白空間的二次系統(tǒng)中,而且在其中布置部分或完全被宏小區(qū)重疊的小小區(qū)(small cell)的移動通信系統(tǒng)的情況下,都會出現(xiàn)同樣的問題。
[0013]從而,即使當存在都利用相同或相近頻帶的發(fā)射器和接收器時,理想的也是提供一種其中可通過接收器進行更理想的無線通信的架構(gòu)。
[0014]按照本公開,提供一種控制按照時分雙工(TDD)方式的無線通信的通信控制設備,所述通信控制設備包括:選擇單元,所述選擇單元被配置成在以包括多個子幀的無線幀的子幀為單位指示鏈路方向的鏈路方向配置的多個候選者中,選擇用于所述無線通信的鏈路方向配置;和應用單元,所述應用單元被配置成把選擇的鏈路方向配置用于所述無線通信。所述多個候選者包括專用于下行鏈路的鏈路方向配置和專用于上行鏈路的鏈路方向配置中的至少一個。
[0015]按照本公開,提供一種控制按照時分雙工(TDD)方式的無線通信的通信控制方法,所述通信控制方法包括:在以包括多個子幀的無線幀的子幀為單位指示鏈路方向的鏈路方向配置的多個候選者中,選擇用于所述無線通信的鏈路方向配置;和把選擇的鏈路方向配置用于所述無線通信。所述多個候選者包括專用于下行鏈路的鏈路方向配置和專用于上行鏈路的鏈路方向配置中的至少一個。
[0016]按照本公開,提供一種通信控制設備,包括:識別單元,所述識別單元被配置成識別在其上按照時分雙工(TDD)方式,進行無線通信的頻道;和決定單元,所述決定單元被配置成當在兩個或更多的頻道上進行無線通信時,根據(jù)與傳送干擾信號的干擾頻道和包含在所述兩個或更多頻道中的各個頻道之間在頻率方向上的距離相關的信息,對于所述各個頻道,在以包括多個子幀的無線幀的子幀為單位指示鏈路方向的鏈路方向配置的多個候選者中,決定可選擇應用于所述各個頻道的無線通信的一個或多個候選者。所述多個候選者包括專用于下行鏈路的鏈路方向配置和專用于上行鏈路的鏈路方向配置中的至少一個。
[0017]按照本公開,提供一種控制按照時分雙工(TDD)方式的無線通信的通信設備,所述通信設備包括:識別單元,所述識別單元被配置成在以包括多個子幀的無線幀的子幀為單位指示鏈路方向的鏈路方向配置的多個候選者中,識別將應用于所述無線通信的鏈路方向配置;和通信控制單元,所述通信控制單元被配置成按照識別的鏈路方向配置,控制無線通信。所述多個候選者包括專用于下行鏈路的鏈路方向配置和專用于上行鏈路的鏈路方向配置中的至少一個。
[0018]按照上面說明的本公開,即使當存在利用相同或相近頻道的發(fā)射器和接收器時,也能夠通過接收器進行更理想的無線通信。
【附圖說明】
[0019]圖1是說明TDD配置的具體例子的例示圖。
[0020]圖2是說明一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的上行鏈路的影響的例子的例示圖。
[0021]圖3是說明一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的下行鏈路的影響的例子的例示圖。
[0022]圖4是說明WSD的上行鏈路的SINR和下行鏈路的SINR的比較結(jié)果的例子的例示圖。
[0023]圖5是說明在二次系統(tǒng)中使用的各個頻道中,來自一次系統(tǒng)的頻道的干擾的例子的例示圖。
[0024]圖6是說明專用于下行鏈路的TDD配置的例示圖。
[0025]圖7是說明專用于上行鏈路的TDD配置的例示圖。
[0026]圖8是圖解說明按照本公開的實施例的通信系統(tǒng)的示意結(jié)構(gòu)的例子的例示圖。
[0027]圖9是圖解說明按照實施例的AGLE的結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
[0028]圖10是說明二次系統(tǒng)的可用信道的例子的例示圖。
[0029]圖11是說明被追加關于可選候選者的信息的可用信道相關信息的例子的例示圖。
[0030]圖12是圖解說明按照實施例的主WBS的結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
[0031]圖13是圖解說明按照實施例的從屬WBS的結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
[0032]圖14是圖解說明按照實施例的通信控制處理的示意流程的例子的序列圖。
[0033]圖15是圖解說明按照實施例的第一變形例的通信控制處理的示意流程的例子的序列圖。
[0034]圖16是圖解說明按照實施例的第二變形例的通信控制處理的示意流程的例子的序列圖。
[0035]圖17是說明作為第三實施例的前提的各個設備的布置的例子的例示圖。
[0036]圖18A是圖解說明按照實施例的第三變形例的通信控制處理的示意流程的例子的第一序列圖。
[0037]圖18B是圖解說明按照實施例的第三變形例的通信控制處理的示意流程的例子的第二序列圖。
[0038]圖19是說明CRM的布置的又一個例子的例示圖。
[0039]圖20是說明CRM的布置的另一個例子的例示圖。
[0040]圖21是圖解說明按照本公開的技術(shù)可適用于的服務器的示意結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
[0041]圖22是圖解說明按照本公開的技術(shù)適用于的eNB的示意結(jié)構(gòu)的第一個例子的方框圖。
[0042]圖23是圖解說明按照本公開的技術(shù)適用于的eNB的示意結(jié)構(gòu)的第二個例子的方框圖。
[0043]圖24是圖解說明按照本公開的技術(shù)適用于的智能電話機的示意結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
[0044]圖25是圖解說明按照本公開的技術(shù)適用于的車載導航設備的示意結(jié)構(gòu)的例子的方框圖。
【具體實施方式】
[0045]下面參考附圖,詳細說明本公開的優(yōu)選實施例。注意在說明書和附圖中,功能和結(jié)構(gòu)基本相同的構(gòu)成元件用相同的附圖標記表示,重復說明被省略。
[0046]將按照以下順序進行說明。
[0047]1.引言
[0048]1.1雙工方式的趨勢
[0049]1.2.技術(shù)問題
[0050]1.3.按照實施例的新技術(shù)
[0051]2.按照實施例的通信系統(tǒng)的示意結(jié)構(gòu)
[0052]3.各個設備的結(jié)構(gòu)
[0053]3.1.AGLE 的結(jié)構(gòu)
[0054]3.2.主 WSD 的結(jié)構(gòu)
[0055]3.3.從屬WSD的結(jié)構(gòu)
[0056]4.處理的流程
[0057]5.變形例
[0058]5.1.第一變形例
[0059]5.2.第二變形例
[0060]5.3.第三變形例
[0061]6.應用例子
[0062]6.1.AGLE和GLDB的應用例子
[0063]6.2.主WSD的應用例子
[0064]6.3.從屬WSD的應用例子
[0065]7.結(jié)論
[0066]?1.引言》
[0067]首先說明雙工方式的趨勢、技術(shù)問題和按照實施例的新技術(shù)。
[0068]〈1.1.雙工方式的趨勢>
[0069]作為關于TV白空間的雙工方式,可以采用頻分雙工(FDD)或時分雙工(TDD)。在FDD中,分別準備上行鏈路用頻道和下行鏈路用頻道,而在TDD中,頻道可被靈活分配給上行鏈路和下行鏈路。
[0070]另外,作為關于TV白空間的雙工方式,更靈活的TDD被認為是令人滿意的。對于上行鏈路和下行鏈路的更靈活分配是有利的,因為在一次系統(tǒng)中使用的頻道取決于在各個位置的信道的狀態(tài)。還因為采用基于在作為WSD的優(yōu)勢無線接入技術(shù)(RAT)的超級W1-Fi (在IEEE 802.1laf和IEEE 802.22中定義)中的TDD操作于載波偵聽多址訪問(CSMA)或時分多址訪問(TDMA)的協(xié)議。另外,最近在歐洲出現(xiàn)通過時分長期演進(TD-LTE) 二次利用頻帶的主動活動。
[0071]應注意在TDD中,無線幀中包含多個子幀,并以子幀為單位設定鏈路方向(例如,下行鏈路或上行鏈路)。更具體地,預先在無線幀中,準備以子幀為單位指示鏈路方向的鏈路方向配置(即,TDD配置)的多個候選者。另外,設定所述多個候選者中的任意候選者。下面參考圖1,說明TDD配置的多個候選者的具體例子。
[0072]圖1是說明TDD配置的具體例子的例示圖。參見圖1,表示了在第三代合作伙伴計劃(3GPP)的技術(shù)標準(TS 36.211Table 4.2-2: Upl ink-downi ink configurat1n)中定義的7種TDD配置(配置0-6)。在TDD配置中,各個子幀是作為下行鏈路用子幀的下行鏈路幀、作為上行鏈路用子幀的上行鏈路幀和特殊子幀中的任意一個。在下行鏈路子幀和上行鏈路子幀的切換之際提供特殊子幀,以便考慮到從基站到終端設備的傳播延遲。
[0073]如圖1中所示,各個TDD配置具有上行鏈路用子幀之數(shù)與下行鏈路用子幀之數(shù)的不同比率。例如,當特殊子幀被視為下行鏈路用子幀時,具有下行鏈路用子幀(即,下行鏈路子幀和特殊子幀)和子幀的總數(shù)的最大比率的TDD配置是配置5。這種情況的下行鏈路用子幀的比率為十分之九。另一方面,具有上行鏈路用子幀和子幀的總數(shù)的最大比率的TDD配置是配置O。這種情況的上行鏈路用子幀(即,上行鏈路子幀)的比率為十分之六。
[0074]〈1.2.技術(shù)問題〉
[0075]通常,限制二次利用頻帶的發(fā)射器的發(fā)射功率對一次系統(tǒng)的接收器導致不利的干擾。不過,一直未仔細考慮一次系統(tǒng)的發(fā)射器的發(fā)射功率對二次利用頻帶的二次系統(tǒng)的接收器的影響。因此,一次系統(tǒng)的發(fā)射功率會顯著影響二次系統(tǒng)。下面參考圖2、3和4,說明一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的影響的例子。
[0076]圖2是說明一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的上行鏈路的影響的例子的例示圖。參見圖2,圖解說明了作為一次系統(tǒng)的廣播系統(tǒng)的發(fā)射器10,和二次系統(tǒng)的主WSD 20和從屬WSD 30。如圖2中圖解所示,廣播系統(tǒng)的發(fā)射器10 —般安裝在很高的位置,以致無線電波達到遙遠的地方。另外,充當接入點或基站的主WSD 20也安裝在比從屬WSD 30高的位置。這種情況下,從發(fā)射器10到主WSD 20的傳播路徑是估計的傳播路徑的可能性高。此夕卜,發(fā)射器10的發(fā)射功率會非常高。由于這些原因,發(fā)射器10的發(fā)射功率會顯著影響主WSD 20。S卩,發(fā)射器10的發(fā)射信號會嚴重干擾主WSD 20接收的上行鏈路信號。這樣,一次系統(tǒng)的發(fā)射功率會顯著影響二次系統(tǒng)的上行鏈路。
[0077]圖3是說明一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的下行鏈路的影響的例子的例示圖。參見圖3,如圖2中一樣,圖解說明了作為一次系統(tǒng)的廣播系統(tǒng)的發(fā)射器10,和二次系統(tǒng)的主WSD 20和從屬WSD 30。如上所述,廣播系統(tǒng)的發(fā)射器10通常安裝在很高的位置,主WSD20安裝在比從屬WSD 30高的位置。這種情況下,從發(fā)射器10到從屬WSD 30的傳播路徑不是估計的傳播路徑的可能性高。因此,發(fā)射器10的發(fā)射功率對從屬WSD 30的影響小于發(fā)射器10的發(fā)射功率對主WSD 20的影響。這樣,一次系統(tǒng)的發(fā)射功率給予二次系統(tǒng)的下行鏈路的供給會小于一次系統(tǒng)的發(fā)射功率對二次系統(tǒng)的上行鏈路的影響。
[0078]圖4是說明WSD的上行鏈路的信號干擾噪聲功率比(SINR)和下行鏈路的SINR的比較結(jié)果的例子的例示圖。參見圖4,圖中表示了圖2中圖解所示的情況的上行鏈路特性和圖3中圖解所示的情況的下行鏈路特性。更具體地,分別表示了上行鏈路和下行鏈路的SINR的累積分布函數(shù)(⑶F)。在這個例子中,在ECC Report 186的Annex I中定義的值被用于一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)的運行參數(shù)。結(jié)果,如圖4中圖解所示,上行鏈路的SINR小于下行鏈路的SINR。
[0079]如上所述,在一次系統(tǒng)的發(fā)射器與二次系統(tǒng)的設備一定程度分離的前提下,對于在更高位置的主WSD 20強烈出現(xiàn)一次系統(tǒng)對二次系統(tǒng)的影響,而與主WSD 20和從屬WSD30之間的平面位置關系無關。換句話說,對于上行鏈路,強烈出現(xiàn)一次系統(tǒng)對二次系統(tǒng)的影響。
[0080]當TDD被用作雙工方式時,一次系統(tǒng)對二次系統(tǒng)的這種影響會特別顯著。下面參考圖5,說明這一點的具體例子。
[0081]圖5是說明在二次系統(tǒng)中使用的各個頻道中,來自一次系統(tǒng)的頻道的影響的例子的例示圖。參見圖5,表示了作為在一次系統(tǒng)的無線通信中使用的頻道的一次信道,和作為在二次系統(tǒng)的無線通信中使用的頻道的3個二次信道。如圖5中圖解所示,歸因于來自一次信道的帶外輻射,在更靠近一次信道的二次信道(例如,二次信道#1)中出現(xiàn)更嚴重的干擾。換句話說,在更靠近一次信道的二次信道(例如,二次信道#1)中,上行鏈路的SINR尤其小于下行鏈路的SINR。結(jié)果,二次系統(tǒng)的吞吐量會降低。
[0082]從而,即使當存在利用相同或相近頻帶的發(fā)射器和接收器時,在本實施例中,通過接收器,也可進行理想的無線通信。更具體地,例如,通過WSD,可進行更理想的無線通信。
[0083]〈1.3.按照實施例的新技術(shù)〉
[0084]-新的TDD配置的定義
[0085]如參考圖1所述,例如,3GPP定義7種TDD配置。尤其是在本實施例中,定義了新的TDD配置。具體地,定義專用于下行鏈路的新的TDD配置和/或?qū)S糜谏闲墟溌返男碌腡DD配置。下面參考圖6和7,說明新的TDD配置的例子。