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TWI770325B - 用於無線通訊的時間同步 - Google Patents

用於無線通訊的時間同步 Download PDF

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TWI770325B
TWI770325B TW107144738A TW107144738A TWI770325B TW I770325 B TWI770325 B TW I770325B TW 107144738 A TW107144738 A TW 107144738A TW 107144738 A TW107144738 A TW 107144738A TW I770325 B TWI770325 B TW I770325B
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聖塔許 戈艾爾
君毅 李
卡爾喬治 漢普
彼拉堡 汀那柯爾史瑞斯法普
拉賈特 普拉卡西
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美商高通公司
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Abstract

描述了用於無線通訊的方法、系統和設備。第一節點(例如使用者設備(UE))可以經由蜂巢無線通訊鏈路從第二節點(例如,基地台)接收時序同步信號。在一些態樣,時序同步信號可以指示用於第一節點與第二節點同步的映射資訊。映射資訊可以用於將第一節點的第一時鐘的第一時間與第二節點的第二時鐘的第二時間同步。第一節點可以至少部分地基於映射資訊和同步資訊來將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步。第一節點可以將基於第二時鐘的定時的定時控制經由本端有線介面發送到連接到第一節點的設備。

Description

用於無線通訊的時間同步
本專利申請案主張享有GOEL等人於2018年12月11日提出申請的題為「TIME SYNCHRONIZATION FOR WIRELESS COMMUNICATIONS」的美國專利申請案第16/215,922號,和GOEL等人於2017年12月19日提出申請的題為「TIME SYNCHRONIZATION OF A SECOND INTERFACE BASED ON INFORMATION RECEIVED OVER A FIRST INTERFACE」的美國臨時專利申請案第62/607,885號,及HAMPEL等人於2018年1月9日提出申請的題為「TECHNIQUES AND APPARATUSES FOR TIME-SYNCHRONIZATION FOR WIRELESS COMMUNICATIONS」的美國臨時專利申請案第62/615,282號的優先權,其中的每一個均轉讓給本案的受讓人,並且經由引用的方式明確地併入本文。
概括地說,以下係關於無線通訊,具體而言,係關於基於經由第一介面接收的資訊的第二介面的時間同步。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種類型的通訊內容,例如語音、視訊、封包資料、訊息發送、廣播等。這些系統能夠經由共享可用系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊。這種多工存取系統的實例包括諸如長期進化(LTE)系統、高級LTE(LTE-A)系統或LTE-A Pro系統的第四代(4G)系統,以及可以稱為新無線電(NR)系統的第五代(5G)系統。這些系統可以採用諸如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)或離散傅立葉轉換展頻OFDM(DFT-S-OFDM)的技術。無線多工存取通訊系統可以包括多個基地台或存取網路節點,每個基地台或存取網路節點同時支援用於多個通訊設備的通訊,該多個通訊設備亦可以被稱為使用者設備(UE)。
本端通訊網路可以包括工業機器、自動功能等,其依賴於嚴格的定時同步(諸如精確時間協定(PTP)或類似技術)以確保使機器同步用於控制和操作。傳統上,可以經由乙太網路網路在這種系統中實施時序同步,以同步機器的操作和移動。時序同步的實施可以包括對於決定性延遲計算的專用硬體支援(例如,使用乙太網路交換機估計本端通訊網路中的封包的往返延遲等)。然而,這種系統通常不依賴於無線通訊系統來進行時序同步。
所描述的技術涉及支援無線通訊的時間同步的改進的方法、系統、設備或裝置。通常,所描述的技術提供雙介面使用者設備(UE)以提供時序資訊來控制終端設備,例如工業機器、自動功能等。例如,UE可以具有無線介面,該無線介面經由蜂巢無線通訊鏈路(例如從基地台)接收時序同步信號。時序同步信號可以是參考信號、同步信號、波束管理信號等。在一些情況下,UE可以與具有第一時間的第一時鐘相關聯,並且同步信號可以包括針對與經時間同步的無線網路相關聯的第二時鐘(例如,與基地台相關聯的時鐘)的第二時間的映射。UE可以基於同步信號內的映射資訊將第一時鐘時間與第二時鐘同步。
UE可以在無線介面上接收時序同步信號,並且在UE的本端有線介面上配置(例如,與第一時鐘相關聯的)計時器功能。通常,本端有線介面可以是將UE連接到終端設備(例如工業機器)的任何介面。在一些態樣,UE功能可以是終端設備的一部分,例如,設備可以具有內置蜂巢能力。UE可以經由本端有線介面向設備提供時序控制信號,其中時序控制信號基於本端有線介面的計時器功能。在一些態樣,UE(或包括UE功能的設備的控制器功能)使用時序控制信號來控制終端設備。因此,UE可以利用蜂巢時序同步信號來提供終端設備的時序和控制,例如在工業機器中。
描述了由與具有第一時間的第一時鐘相關聯的經時間同步的無線網路的第一節點執行的無線通訊的方法。該方法可以包括從經時間同步的無線網路的第二節點接收時序同步信號,該時序同步信號包括標識針對第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊,以及基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步。
描述了用於由與具有第一時間的第一時鐘相關聯的經時間同步的無線網路的第一節點執行的無線通訊的裝置。該裝置可以包括處理器,與處理器電子通訊的記憶體,以及儲存在記憶體中的指令。指令可以是由處理器可執行的以使裝置執行以下操作:從經時間同步的無線網路的第二節點接收時序同步信號,該時序同步信號包括標識針對第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊,以及基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步。
描述了用於由與具有第一時間的第一時鐘相關聯的經時間同步的無線網路的第一節點執行的無線通訊的另一裝置。該裝置可以包括用於從經時間同步的無線網路的第二節點接收時序同步信號,以及基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步的單元,該時序同步信號包括標識第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊。
描述了一種非暫時性電腦可讀取媒體,其儲存用於由與具有第一時間的第一時鐘相關聯的經時間同步的無線網路的第一節點執行的無線通訊的代碼。該代碼可以包括指令,指令可由處理器執行以進行以下操作:從經時間同步的無線網路的第二節點接收時序同步信號,該時序同步信號包括標識第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊,以及基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於進行以下操作的操作、特徵、單元或指令:基於時序同步信號配置第一節點的本端有線介面的計時器功能,其中可以經由蜂巢無線通訊鏈路接收時序同步信號,並且經由本端有線介面向連接到第一節點的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號可以基於計時器功能。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足閾值並且基於決定發送用於控制設備的時序控制信號的操作、特徵、單元或指令。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量可以包括針對參考信號接收功率(RSRP)、SNR、信號與干擾雜訊比(SINR)、參考信號接收品質(RSRQ)、頻寬參數、輸送量參數或其組合的操作、特徵、單元或指令。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量未能滿足閾值,並基於該決定扣留來自設備的時序控制信號的操作、特徵、單元或指令。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於將計時器功能配置為精確時間協定(PTP)功能、通用PTP功能,或時序和同步協定功能的操作、特徵、單元或指令。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,該設備可以是連接到本端有線介面並由第一節點控制的終端設備。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,並且使用以下各項中的至少一項從第二節點接收時序同步信號:主要同步信號、輔同步信號、系統資訊區塊、定位參考信號或其任何組合。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,同步資訊包括與參考時間相關聯的時間戳記辨識符和與參考時間相關聯的聚合延遲有關的延遲辨識符。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,同步資訊包括與第一節點使用的時間同步協定有關的協定辨識符。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,時間同步協定包括PTP、通用PTP或時序和同步協定中的至少一個。
本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括用於基於接收到映射資訊和同步資訊,將映射資訊和同步資訊發送到第三節點以將第三節點的第三時鐘的第三時間與第二節點的第二時鐘的第二時間同步的操作、特徵、單元或指令。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,可以在經時間同步的無線網路的蜂巢鏈路的下行鏈路或經時間同步的無線網路的蜂巢鏈路的上行鏈路上接收映射資訊和同步資訊。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,映射資訊標識第一時間的時間值和訊框號、超訊框號、系統訊框號或子訊框號中的至少一個的訊框結構辨識符。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,可以使用經時間同步的無線網路的蜂巢介面的控制通道來接收映射資訊和同步資訊。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,可以使用蜂巢介面的控制平面或使用者平面來接收控制通道。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,接收包括接收標識資訊,並且其中標識資訊包括蜂巢鏈路辨識符、節點辨識符、細胞辨識符、無線承載辨識符、協定資料單元通信期辨識符或協定資料單元連接辨識符中的至少一個。
在本文描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,映射資訊和同步資訊涉及與第一節點相關聯的時間同步實例集合的第一時間同步實例。
描述了一種無線通訊方法。該方法可以包括由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號,至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能,以及經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括用於由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號的單元,用於至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能的單元,以及用於經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號的單元,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。
描述了另一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括處理器,與處理器電子通訊的記憶體,以及儲存在記憶體中的指令。該等指令可以是可操作的以使該處理器進行以下操作:由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號,至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能,以及經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。
描述了一種用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。非暫時性電腦可讀取媒體可以包括指令,指令可操作以使處理器進行以下操作:由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號,至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能,以及經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。
無線通訊系統可以包括各種參考信號、同步信號等,其向在無線網路上操作的設備提供時序資訊。通常,無線設備使用這些時序信號(時序同步信號)來分別確保支援在上行鏈路/下行鏈路訊框內接收的上行鏈路/下行鏈路信號的訊框/子訊框邊界時序。因此,時序同步技術通常足以允許無線通訊。然而,無線通訊中使用的時序同步技術可能不通常用於控制彼此精確時間同步的其他設備(例如工業設備)的時序(例如,同步)。
最初在無線通訊系統的背景下描述本案內容的各態樣。本案內容的各態樣提供了從雙介面UE實現對諸如工業機器的設備的時序控制。UE可以在蜂巢介面上接收時序同步訊號傳遞,並使用時序同步信號在UE的本端有線介面上配置計時器功能。在一些情況下,UE可以與具有第一時間的第一時鐘相關聯,並且同步信號可以包括到與經時間同步的無線網路相關聯的第二時鐘(例如,與基地台相關聯的時鐘)的第二時間的映射。UE可以基於同步信號內的映射資訊將第一時鐘時間與第二時鐘同步。
本端有線介面可以將UE連接到終端設備,例如工業機器。計時器功能可以經由本端有線介面向設備提供時序控制信號,以便至少在某些態樣控制設備。因此,UE可以使用基於蜂巢的時序同步訊號傳遞來為連接到UE的終端設備配置時序控制信號。在一些態樣,當無線通道效能支援閾值程度的時序精度時,UE可以向終端設備發送時序控制信號。
參考與無線通訊的時間同步有關的裝置圖、系統圖和流程圖來進一步示出和說明本案內容的各態樣。
圖1圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地台105、UE 115和核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是長期進化(LTE)網路、高級LTE(LTE-A)網路、 LTE-A Pro網路或新無線電(NR)網路。在一些情況下,無線通訊系統100可以支援增強型寬頻通訊,超可靠(例如,關鍵任務)通訊,低延時通訊或與低成本和低複雜度設備的通訊。
基地台105可以經由一或多個基地台天線與UE 115無線通訊。本文描述的基地台105可以包括或可以被本發明所屬領域中具有通常知識者稱為基地台收發機、無線電基地台、存取點、無線電收發機、節點B、eNodeB(eNB)、下一代節點B或千兆節點B(其中任一個可以被稱為gNB)、家庭節點B、家庭eNodeB或某個其他合適的術語。無線通訊系統100可以包括不同類型的基地台105(例如,巨集細胞或小型細胞基地台)。本文描述的UE 115能夠與各種類型的基地台105和網路設備通訊,包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地台等。在一些情況下,基地台105和UE 115可以被稱為節點。
每個基地台105可以與特定地理覆蓋區域110相關聯,在該特定地理覆蓋區域110中支援與各種UE 115的通訊。每個基地台105可以經由通訊鏈路125為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋,並且基地台105和UE 115之間的通訊鏈路125可以使用一或多個載波。無線通訊系統100中示出的通訊鏈路125可以包括從UE 115到基地台105的上行鏈路傳輸,或者從基地台105到UE 115的下行鏈路傳輸。下行鏈路傳輸亦可以被稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以被稱為反向鏈路傳輸。
可以將基地台105的地理覆蓋區域110劃分為僅構成地理覆蓋區域110的一部分的扇區,並且每個扇區可以與細胞相關聯。例如,每個基地台105可以為巨集細胞、小型細胞、熱點或其他類型的細胞或其各種組合提供通訊覆蓋。在一些實例中,基地台105可以是可移動的,並且因此為移動的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在一些實例中,與不同技術相關聯的不同地理覆蓋區域110可以重疊,並且可以由相同的基地台105或不同的基地台105支援與不同技術相關聯的重疊的地理覆蓋區域110。無線通訊系統100可以包括例如異構LTE/LTE-A/LTE-A Pro或NR網路,其中不同類型的基地台105為各種地理覆蓋區域110提供覆蓋。
術語「細胞」指代用於與基地台105(例如,經由載波)通訊的邏輯通訊實體,並且可以與用於區分經由相同或不同載波操作的相鄰細胞的辨識符(例如實體細胞辨識符(PCID)、虛擬細胞辨識符(VCID))相關聯。在一些實例中,載波可以支援多個細胞,並且可以根據可以為不同類型的設備提供存取的不同協定類型(例如,機器類型通訊(MTC)、窄頻物聯網路(NB-IoT)、增強型行動寬頻(eMBB)或其他)來配置不同的細胞。在一些情況下,術語「細胞」可以指代邏輯實體在其上操作的地理覆蓋區域110的一部分(例如,扇區)。
UE 115可以分散在整個無線通訊系統100中,並且每個UE 115可以是固定的或行動的。UE 115亦可以被稱為行動設備、無線設備、遠端設備、手持設備或使用者設備或者某個其他合適的術語,其中「設備」亦可以被稱為單元、站、終端或客戶端。UE 115亦可以是個人電子設備,諸如蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、平板電腦、膝上型電腦或個人電腦。在一些實例中,UE 115亦可以指代無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物互聯(IoE)設備或MTC設備等,其可以是在諸如電器,車輛,儀錶等的各種物品中實現。
諸如MTC或IoT設備的一些UE 115可以是低成本或低複雜度設備,並且可以提供機器之間的自動化通訊(例如,經由機器對機器(M2M)通訊)。M2M或MTC可以指代允許設備彼此或與基地台105進行通訊而無需人為幹預的資料通訊技術。在一些實例中,M2M或MTC可以包括來自整合了感測器或儀錶的設備的通訊,用於量測或擷取資訊並將該資訊傳遞給中央伺服器或應用程式,該中央伺服器或應用程式可以利用該資訊或將資訊呈現給與程式或應用程式互動的人。一些UE 115可被設計為收集資訊或啟用機器的自動行為。MTC設備的應用實例包括智慧計量、庫存監控、水位監控、設備監控、醫療監控、野生動物監控、天氣和地質事件監控、車隊管理和追蹤、遠端安全感測、實體門禁控制和基於交易的傳輸量計費。
一些UE 115可以被配置為採用降低功耗的操作模式,例如半雙工通訊(例如,支援經由發送或接收的單向通訊但不同時發送和接收的模式)。在一些實例中,可以以降低的峰值速率執行半雙工通訊。用於UE 115的其他功率節省技術包括在不參與執行中通訊或者在有限頻寬上操作(例如,根據窄頻通訊)時進入省電「深度睡眠」模式。在一些情況下,UE 115可以被設計為支援關鍵功能(例如,關鍵任務功能),並且無線通訊系統100可以被配置為為這些功能提供超可靠的通訊。
在一些情況下,UE 115亦能夠直接與其他UE 115通訊(例如,使用對等(P2P)或設備到設備(D2D)協定)。利用D2D通訊的一組UE 115中的一或多個可以在基地台105的地理覆蓋區域110內。這個組中的其他UE 115可以位於基地台105的地理覆蓋區域110之外,或者另外的不能從基地台105接收傳輸。在一些情況下,經由D2D通訊進行通訊的UE 115的組可以利用一對多(1:M)系統,其中每個UE 115向該組之每一者其他UE 115進行發送。在一些情況下,基地台105促進用於D2D通訊的資源的排程。在其他情況下,在UE 115之間執行D2D通訊而無需基地台105參與。
基地台105可以與核心網路130通訊並且彼此通訊。例如,基地台105可以經由回載鏈路132(例如,經由S1或其他介面)與核心網路130連接。基地台105可以經由回載鏈路134(例如,經由X2或其他介面)直接(例如,直接在基地台105之間)或間接(例如,經由核心網路130)彼此通訊。
核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接以及其他存取、路由或行動性功能。核心網路130可以是進化型封包核心(EPC),其可以包括至少一個行動性管理實體(MME)、至少一個服務閘道(S-GW)和至少一個封包資料網路(PDN)閘道(P-GW)。MME可以管理由與EPC相關聯的基地台105服務的UE 115的非存取層(例如,控制平面)功能,諸如行動性、認證和承載管理。使用者IP封包可以經由S-GW傳輸,S-GW本身可以連接到P-GW。P-GW可以提供IP位址分配以及其他功能。P-GW可以連接到網路服務供應商IP服務。服務供應商IP服務可以包括對網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)或封包交換(PS)流服務的存取。
諸如基地台105的至少一些網路設備可以包括諸如存取網路實體的子部件,其可以是存取節點控制器(ANC)的實例。每個存取網路實體可以經由多個其他存取網路傳輸實體與UE 115通訊,其他存取網路傳輸實體可以被稱為無線電頭端、智慧無線電頭端或傳輸/接收點(TRP)。在一些配置中,每個存取網路實體或基地台105的各種功能可以分佈在各種網路設備(例如,無線電頭端和存取網路控制器)上,或者合併到單個網路設備(例如,基地台105)中。
無線通訊系統100可以使用一或多個頻帶來操作,通常在300 MHz到300 GHz的範圍內。通常,300 MHz至3 GHz的區域被稱為特高頻(UHF)區域或分米頻帶,因為波長範圍從大約一分米到一米長。UHF波可能被建築物和環境特徵阻擋或重定向。然而,波可能對於巨集細胞足以穿透結構以向位於室內的UE 115提供服務。與使用低於300 MHz的頻譜的高頻(HF)或超高頻(VHF)部分的較低頻率和較長波長的傳輸相比,UHF波的傳輸可以與較小的天線和較短的範圍(例如,小於100 km)相關聯。
無線通訊系統100亦可以使用3 GHz至30 GHz的頻帶(亦稱為釐米頻帶)在超高頻(SHF)區域中操作。SHF區域包括諸如5GHz工業、科學和醫療(ISM)頻帶的頻帶,其可以由能夠容忍來自其他使用者的干擾的設備機會性地使用。
無線通訊系統100亦可以在頻譜的極高頻(EHF)區域(例如,從30 GHz到300 GHz)(亦稱為毫米頻帶)中操作。在一些實例中,無線通訊系統100可以支援UE 115和基地台105之間的毫米波(mmW)通訊,並且相應設備的EHF天線可以比UHF天線甚至更小並且間隔更緊密。在一些情況下,這可以有利於在UE 115內使用天線陣列。然而,EHF傳輸的傳播可能經受比SHF或UHF傳輸甚至更大的大氣衰減和更短的範圍。本文揭示的技術可以在使用一或多個不同頻率區域的傳輸中使用,並且跨越這些頻率區域的頻帶的指定使用可以根據國家或管理機構而不同。
在一些情況下,無線系統100可以使用許可的和免許可的射頻頻譜頻帶。例如,無線通訊系統100可以在諸如5GHz ISM頻帶的免許可頻帶中採用授權輔助存取(LAA)或LTE免許可(LTE U)無線電存取技術或NR技術。當在免許可射頻頻譜頻帶中操作時,諸如基地台105和UE 115的無線設備可以採用通話前監聽(LBT)程序來在發送資料之前確保頻道是閒置的。在某些情況下,免許可頻帶中的操作可以基於CA配置結合在許可頻帶中(例如,LAA)操作的CC。免許可頻譜中的操作可以包括下行鏈路傳輸、上行鏈路傳輸、對等傳輸或這些的組合。在免許可頻譜中的雙工可以基於分頻雙工(FDD)、分時雙工(TDD)或兩者的組合。
在一些實例中,基地台105或UE 115可以配備有多個天線,其可以用於採用諸如發射分集、接收分集、多輸入多輸出(MIMO)通訊或波束成形的技術。例如,無線通訊系統100可以使用發送設備(例如,基地台105)和接收設備(例如,UE 115)之間的傳輸方案,其中發送設備配備有多個天線並且接收設備配備有一或多個天線。MIMO通訊可以採用多徑信號傳播以經由經由不同空間層發送或接收多個信號來增加頻譜效率,這可以被稱為空間多工。例如,多個信號可以由發送設備經由不同的天線或不同的天線組合來發送。同樣地,接收設備可以經由不同的天線或不同的天線組合來接收多個信號。多個信號中的每一個可以被稱為單獨的空間串流,並且可以攜帶與相同資料串流(例如,相同的編碼字元)或不同資料串流相關聯的位元。不同的空間層可以與用於通道量測和報告的不同天線埠相關聯。MIMO技術包括單使用者MIMO(SU-MIMO),其中多個空間層被發送到相同的接收設備,以及多使用者MIMO(MU-MIMO),其中多個空間層被發送到多個設備。
波束成形(其亦可以稱為空間濾波、定向發送或定向接收)是可以在發送設備或接收設備(例如,基地台105或UE 115)處使用的信號處理技術,用以沿著發送設備和接收設備之間的空間路徑成形或者引導天線波束(例如,發送波束或接收波束)。可以經由組合經由天線陣列的天線元件發送的信號來實現波束成形,使得相對於天線陣列在特定方向上傳播的信號經歷相長干涉,而其他信號經歷相消干涉。經由天線元件發送的信號的調整可以包括發送設備或接收設備將某些幅度和相位偏移應用於經由與設備相關聯的每個天線元件攜帶的信號。與每個天線元件相關聯的調整可以由與特定方向相關聯(例如,相對於發送設備或接收設備的天線陣列,或者相對於某個其他方向)的波束成形權重集來定義。
在一個實例中,基地台105可以使用多個天線或天線陣列來進行波束成形操作以與UE 115進行定向通訊。例如,一些信號(例如,同步信號、參考信號、波束選擇信號或其他控制信號)可以由基地台105在不同方向上多次發送,其可以包括根據與不同傳輸方向相關聯的不同波束成形權重集發送的信號。不同波束方向上的傳輸可以用於(例如,由基地台105或接收設備,諸如UE 115)辨識用於基地台105進行後續傳輸及/或接收的波束方向。一些信號(例如與特定接收設備相關聯的資料信號)可以由基地台105在單個波束方向(例如,與接收設備相關聯的方向,例如UE 115)上發送。在一些實例中,可以至少部分地基於在不同波束方向上發送的信號來決定與沿單個波束方向的傳輸相關聯的波束方向。例如,UE 115可以接收由基地台105在不同方向上發送的一或多個信號,並且UE 115可以向基地台105報告對其以最高信號品質或者其他可接受的信號品質接收的信號的指示。儘管參考由基地台105在一或多個方向上發送的信號來描述這些技術,但是UE 115可以採用類似的技術來在不同方向上多次發送信號(例如,用於辨識用於UE 115進行後續傳輸或接收的波束方向)或在單個方向上發送信號(例如,用於將資料發送到接收設備)。
接收設備(例如,UE 115,其可以是mmW接收設備的實例)可以在從基地台105接收各種信號(例如同步信號、參考信號、波束選擇信號或其他控制信號)時嘗試多個接收波束。例如,接收設備可以經由經由不同的天線子陣列接收、經由根據不同的天線子陣列處理接收的信號、經由根據應用於在天線陣列的複數個天線元件處接收的信號的不同接收波束成形權重集接收、或者經由根據應用於在天線陣列的複數個天線元件處接收的信號的不同接收波束成形權重集處理接收信號,來嘗試多個接收方向,其中任何一個可以被稱為根據不同的接收波束或接收方向「監聽」。在一些實例中,接收設備可以使用單個接收波束來沿單個波束方向進行接收(例如,當接收資料信號時)。單個接收波束可以在至少部分地基於根據不同接收波束方向進行監聽而決定的波束方向上對準(例如,至少部分地基於根據多個波束方向進行監聽而被決定為具有最高信號強度、最高訊雜比或者其他可接受信號品質的波束方向)。
在一些情況下,基地台105或UE 115的天線可以位於一或多個天線陣列內,其可以支援MIMO操作,或者發送或接收波束成形。例如,一或多個基地台天線或天線陣列可以並置於天線元件處,例如天線塔。在一些情況下,與基地台105相關聯的天線或天線陣列可以位於不同的地理位置。基地台105可以具有天線陣列,該天線陣列具有多個行和列的天線埠,基地台105可以使用這些天線埠來支援與UE 115的通訊的波束成形。同樣,UE 115可以具有一或多個天線陣列,其可以支援各種MIMO或波束成形操作。
在一些情況下,無線通訊系統100可以是根據分層協定堆疊操作的基於封包的網路。在使用者平面中,承載處的或封包資料彙聚協定(PDCP)層處的通訊可以是基於IP的。無線電鏈路控制(RLC)層在一些情況下可以執行封包分段和重組以在邏輯通道上進行通訊。媒體存取控制(MAC)層可以執行邏輯通道到傳輸通道的優先順序處理和多工。MAC層亦可以使用混合自動重傳請求(HARQ)來在MAC層提供重傳以提高鏈路效率。在控制平面中,無線電資源控制(RRC)協定層可以提供UE 115與基地台105或支援使用者平面資料的無線電承載的核心網路130之間的RRC連接的建立、配置和維護。在實體(PHY)層,可以將傳輸通道映射到實體通道。
在一些情況下,UE 115和基地台105可以支援資料的重傳以增加成功接收資料的可能性。HARQ回饋是增加經由通訊鏈路125正確接收資料的可能性的一種技術。HARQ可以包括錯誤偵測(例如,使用循環冗餘檢查(CRC))、前向糾錯(FEC)和重傳(例如,自動重傳請求(ARQ))的組合。HARQ可以在較差的無線條件(例如,訊雜比條件)下改善MAC層的輸送量。在一些情況下,無線電設備可以支援相同時槽的HARQ回饋,其中該設備可以在特定的時槽中為在時槽中的先前符號中接收的資料提供HARQ回饋。在其他情況下,設備可以在後續時槽中或根據某個其他時間間隔提供HARQ回饋。
LTE或NR中的時間間隔可以以基本時間單位(其可以例如稱為 Ts = 1/30,720,000秒的取樣週期)的倍數來表示。可以根據各自具有10毫秒(ms)持續時間的無線電訊框來組織通訊資源的時間間隔,其中訊框週期可以表示為Tf = 307,200Ts 。無線電訊框可以經由範圍從0到1023的系統訊框號(SFN)來標識。每個訊框可以包括編號從0到9的10個子訊框,並且每個子訊框可以具有1 ms的持續時間。子訊框可以被進一步分成各自具有0.5 ms的持續時間的2個時槽,並且每個時槽可以包含6或7個調制符號週期(例如,取決於每個符號週期前面的循環字首的長度)。不包括循環字首的情況下,每個符號週期可以包含2048個取樣週期。在一些情況下,子訊框可以是無線通訊系統100的最小排程單元,並且可以被稱為傳輸時間間隔(TTI)。在其他情況下,無線通訊系統100的最小排程單元可以比子訊框短或可以(例如,在縮短TTI(sTTI)的短脈衝中或使用sTTI的被選擇的分量載波中)動態選擇。
在一些無線通訊系統中,時槽可以進一步劃分為包含一或多個符號的多個微時槽。在一些情況下,微時槽的符號或微時槽可以是最小排程單元。例如,每個符號的持續時間可以根據次載波間隔或操作頻帶而變化。此外,一些無線通訊系統可以實現時槽聚合,其中多個時槽或微時槽被聚合在一起並用於UE 115和基地台105之間的通訊。
術語「載波」指的是具有定義的實體層結構的射頻頻譜資源集合,用於支援通訊鏈路125上的通訊。例如,通訊鏈路125的載波可以包括根據用於給定的無線電存取技術的實體層通道操作的射頻頻譜頻帶的一部分。每個實體層通道可以攜帶使用者資料、控制資訊或其他訊號傳遞。載波可以與預定義的頻率通道(例如,E-UTRA絕對無線頻率通道號(EARFCN))相關聯,並且可以根據通道柵格來定位以供UE 115發現。載波可以是下行鏈路或上行鏈路(例如,在FDD模式中),或者被配置為攜帶下行鏈路和上行鏈路通訊(例如,在TDD模式中)。在一些實例中,在載波上發送的信號波形可以由多個次載波構成(例如,使用諸如OFDM或DFT-s-OFDM的多載波調制(MCM)技術)。
對於不同的無線電存取技術(例如,LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等),載波的組織結構可以是不同的。例如,可以根據TTI或時槽來組織載波上的通訊,其每個可以包括使用者資料以及控制資訊或訊號傳遞以支援解碼使用者資料。載波亦可以包括專用獲取訊號傳遞(例如,同步信號或系統資訊等)和協調載波操作的控制訊號傳遞。在一些實例中(例如,在載波聚合配置中),載波亦可以具有獲取訊號傳遞或協調其他載波的操作的控制訊號傳遞。
可以根據各種技術在載波上多工實體通道。實體控制通道和實體資料通道可以在下行鏈路載波上多工,例如,使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術或混合TDM-FDM技術。在一些實例中,在實體控制通道中發送的控制資訊可以以級聯方式分佈在不同控制區域之間(例如,在共用控制區域或公共搜尋空間與一或多個UE特定的控制區域或UE特定的搜尋空間之間)。
載波可以與射頻頻譜的特定頻寬相關聯,並且在一些實例中,載波頻寬可以被稱為載波或無線通訊系統100的「系統頻寬」。例如,載波頻寬可以是用於特定無線電存取技術的載波的多個預定頻寬之一(例如,1.4、3、5、10、15、20、40或80 MHz)。在一些實例中,每個被服務的UE 115可以被配置用於在部分或全部載波頻寬上進行操作。在其他實例中,一些UE 115可以被配置用於使用與載波內的預定義部分或範圍(例如,次載波或RB的集合)相關聯的窄頻協定類型的操作(例如,窄頻協定類型的「帶內」部署)。
在採用MCM技術的系統中,資源元素可以包括一個符號週期(例如,一個調制符號的持續時間)和一個次載波,其中符號週期和次載波間隔是反向相關的。每個資源元素攜帶的位元數可以取決於調制方案(例如,調制方案的階數)。因此,UE 115接收的資源元素越多並且調制方案的階數越高,用於UE 115的資料速率就可以越高。在MIMO系統中,無線通訊資源可以指無線電頻率頻譜資源、時間資源和空間資源(例如,空間層)的組合,並且多個空間層的使用可以進一步增加用於與UE 115通訊的資料速率。
無線通訊系統100的設備(例如,基地台105或UE 115)可以具有支援特定載波頻寬上的通訊的硬體設定,或者可以是可配置以支援載波頻寬集合中的一個載波頻寬上的通訊。在一些實例中,無線通訊系統100可以包括基地台105及/或UE,其可以支援經由與多於一個不同載波頻寬相關聯的載波的同時通訊。
無線通訊系統100可以支援在多個細胞或載波上與UE 115的通訊,該特徵可以被稱為載波聚合(CA)或多載波操作。UE 115可以根據載波聚合配置而配置有多個下行鏈路CC和一或多個上行鏈路CC。載波聚合可以與FDD和TDD分量載波一起使用。
在一些情況下,無線通訊系統100可以使用增強型分量載波(eCC)。eCC可以由一或多個特徵表徵,包括更寬的載波或頻率通道頻寬,更短的符號持續時間,更短的TTI持續時間或修改的控制通道配置。在一些情況下,eCC可以與載波聚合配置或雙連接配置相關聯(例如,當多個服務細胞具有次優或非理想的回載鏈路時)。eCC亦可以被配置用於免許可頻譜或共享頻譜(例如,其中允許多於一個服務供應商使用頻譜)中。以寬載波頻寬為特徵的eCC可以包括可以由不能夠監視整個載波頻寬或者另外地被配置為使用有限的載波頻寬(例如,以節省功率)的UE 115使用的一或多個分段。
在一些情況下,eCC可以使用與其他CC不同的符號持續時間,其可以包括使用與其他CC的符號持續時間相比減少的符號持續時間。較短的符號持續時間可以與相鄰次載波之間的間隔增加相關聯。利用eCC的設備(諸如UE 115或基地台105)可以以減少的符號持續時間(例如,16.67微秒)發送寬頻信號(例如,根據20、40、60、80MHz等的頻率通道或載波頻寬)。eCC中的TTI可以由一或多個符號週期組成。在一些情況下,TTI持續時間(亦即,TTI中的符號週期的數量)可以是可變的。
諸如NR系統的無線通訊系統可以利用許可、共享和免許可頻譜頻帶等的任何組合。eCC符號持續時間和次載波間隔的靈活性可允許跨多個頻譜使用eCC。在一些實例中,NR共享頻譜可以增加頻譜利用率和頻譜效率,具體地經由資源的動態垂直(例如跨頻率)和水平(例如跨時間)共享。
在一些情況下,網路的複數個節點(例如,基地台105和UE 115)可以使用一組訊息進行通訊。例如,第一端點節點可以經由一或多個其他節點向第二端點節點發送訊息。有線網路可以實施時間同步技術或精確時間協定(PTP),例如電氣和電子工程師協會(IEEE)802.1AS,「Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks」。IEEE 802.1AS為網路的有線鏈路集合定義分散式PTP。例如,在工廠設置中,與自動化機械相關聯的節點可以實施時間同步技術以確保自動化機械的同步操作在同步的閾值水平內(例如,時鐘同步到1秒內,到0.1秒內,到0.01秒內,到0.001秒內,到0.0001秒內等)。
在一些時間同步技術中,例如PTP,(例如,與基地台及/或交換機相關聯的)節點可以包括大師級(GM)功能,其可以包括提供參考時間的時間源。節點可以將PTP訊息發送到經由有線連接與節點連接的同級節點(例如,其他基地台)。對等設備可以處理PTP訊息,並且可以將PTP訊息傳播到網路中的後續終端設備。PTP訊息可以包括標識參考時間的時間戳記指示符,例如GM功能的時間戳記,並且可以包括標識與PTP訊息從第一節點到第二節點、到第三節點等的傳播有關的聚合延遲的聚合延遲指示符。
聚合延遲可以包括用於在有線鏈路上傳播PTP訊息的傳播延遲,用於由節點進行內部處理的常駐延遲等。例如,為了從第一節點向第二節點和第三節點傳播PTP訊息,聚合延遲可以包括在第一節點和第二節點之間的第一鏈路上傳播的時間段,用於由第二節點處理的時間段,以及用於在第二節點和第三節點之間的第二鏈路上傳播的時間段等。每個節點可以在將PTP訊息傳播到網路中的下一個終端設備之前更新聚合延遲。第一節點可以使用往返時間(RTT)量測來決定與和第二節點通訊相關聯的傳播延遲。RTT量測可以包括交握訊息交換,以提供到達時間資訊、離開時間資訊等。
當節點從終端設備接收PTP訊息時,節點可以至少部分地基於首次發送PTP訊息的參考時間和與傳播PTP訊息相關聯的聚合延遲來匯出GM功能的當前時間。以這種方式,節點可以維持節點的時間源與其他節點的其他時間源的時間同步。然而,一些網路可能包括無線鏈路,例如蜂巢鏈路、無線區域網路(WLAN)鏈路、無線廣域網路(WWAN)鏈路等。在這種情況下,當無線鏈路對於傳播時間是非對稱的及/或非決定的時,傳播延遲計算可能是不準確的。此外,PTP技術可以利用與乙太網路層相關聯的延遲量測,其可能不可用於無線鏈路。結果,PTP量測可能無法實現包括無線鏈路的網路的節點的閾值水平的時間同步。
本文描述的一些態樣可以為無線通訊提供時間同步。例如,第一節點(例如,基地台105)可以決定第一節點的第一時間源與經時間同步的無線網路的訊框結構之間的映射,並且可以提供標識到經時間同步的無線網路的第二節點(例如,UE 115)的映射的資訊。在這種情況下,第二無線節點可以至少部分地基於映射來匯出用於與第一節點的時間同步的參考時間。以這種方式,第一節點和第二節點可以使用無線鏈路維持經同步的時間源。此外,至少部分地基於第一節點或第二節點中的至少一個連接到網路的有線部分,本文描述的一些態樣可以實現包括使用時間同步技術的有線網路和與其連接的無線網路的異質網路的時間同步。
在一些態樣,第二節點可以在時序同步信號上配置本端有線介面的計時器功能(例如,基於經由無線介面從第一節點接收的時間同步)。第二節點可以經由本端有線介面將時序控制信號發送到連接到第二節點的設備(例如,諸如工業感測器或機器的終端設備),其中時序控制信號基於計時器功能。
圖2圖示根據本案內容的各個態樣的支援用於無線通訊的時間同步的無線通訊系統200的實例。在一些實例中,無線通訊系統200可以實現無線通訊系統100的各態樣。通常,無線通訊系統200提供蜂巢式系統上的端到端時序同步服務的一個實例。
通常,無線通訊系統200圖示可以採用時序同步的工業應用的一個實例。在一些態樣,無線通訊系統200的部件可以是LTE/LTE-A、mmW、NR等網路中的核心網路的一部分,例如關於無線通訊系統100所描述的。在一些態樣,在這種網路中執行的一或多個設備,包括工業級設備,可能需要滿足規定精度級別的時序同步。
在一些態樣,本端通訊網路中的時序同步技術可以使用PTP技術(或類似的同步協定,諸如通用PTP或時序和同步協定)來提供這種時序同步。PTP技術可以包括延遲回應機制,其中經由本端通訊網路交換延遲請求-回應訊息,以從每個設備處的主時間辨識時序偏移。請求-回應交換可以辨識傳輸延遲(例如,訊息傳輸和訊息接收之間的時間),並且在存在充當透明時鐘的中繼裝置的情況下,辨識常駐時間(例如,中繼裝置接收訊息的時間與中繼裝置中繼訊息的時間之間的時間)。
在一些態樣,蜂巢網路中的時序同步技術可以包括各種參考信號、同步信號等,其向在無線網路上操作的設備提供時序資訊。通常,無線設備使用時序信號(時序同步信號)來分別確保支援在上行鏈路/下行鏈路訊框內接收的上行鏈路/下行鏈路信號的訊框/子訊框邊界時序。
因此,具有工業應用的本端通訊網路中的時序同步可以與蜂巢網路中的時序不同並且具有不同的目的。工業設置中的時序可以被設計為確保每個設備在準確時間執行其功能,而蜂巢網路中的時序通常更寬鬆,提供設備可以彼此通訊的時間訊窗。在無線通訊系統200中,所描述的技術的各態樣可以將本端通訊網路中的時序同步的一或多個技術與蜂巢無線網路的技術相結合。
無線通訊系統200可以包括經由本端通訊網路連接的伺服器205、控制器210、時間源215、交換機220和基地台225。通常,伺服器205可以提供各種網路功能,例如執行一或多個傳統伺服器功能。控制器210和時間源215通常可以例如經由交換機220為本端通訊網路的部件和基地台225提供時序同步信號。例如,控制器210可以從時間源215接收時序信號並配置一或多個訊息、信號等,以攜帶或以其他方式傳達對時序資訊的指示。時序資訊可以是絕對時序資訊,例如,對實際時間的指示,或對相對時序資訊,例如,相對於定義的事件、參考時間、開始時間等的時間的指示。
基地台225通常可以從控制器210/時間源215接收時序資訊,並在發送各種時序同步信號時使用時序資訊。例如,基地台225可以跨越無線通道向其覆蓋區域內的UE發送包括參考信號、同步信號、波束管理信號等的任何組合的時序同步信號。時序同步信號可以攜帶或以其他方式傳達對時序資訊的指示,例如,絕對或相對時序資訊。
在一些態樣,UE 230可以在時序準確度閾值內操作。在圖2的非限制性實例中,這可以包括UE 230向設備235提供時序控制信號,其中設備235需要嚴格的時序同步以執行給定任務,例如必須同步的設備235的部件的移動。在其他態樣,UE 230可以基於其他場景在時序準確度閾值內操作,例如,在基於車輛的部署中,其中感測器座標資訊、安全訊息等具有嚴格的延時和可靠性要求。
在一些態樣,UE 230可以是配置有蜂巢無線通訊介面和本端有線介面的雙介面UE。UE 230可以經由蜂巢介面從基地台225接收時序同步信號,並經由本端有線介面與設備235通訊。在一些態樣,本端有線介面是直接連接,例如,不是本端通訊網路。在其他態樣,本端有線介面被配置用於經由本端通訊網路進行通訊。本端有線介面可以包括UE 230利用從基地台225接收的時序同步信號配置的計時器功能(例如,一或多個時鐘、計時器等)。UE 230可以經由本端有線介面向設備235發送時序控制信號。例如,UE 230可以基於計時器功能產生時序控制信號。因此,UE 230可以使用基於從基地台225接收的時序同步信號的時序控制信號來管理或控制設備235操作的各態樣。
在一些態樣,UE 230發送時序控制信號可以基於基地台225和UE 230之間的無線鏈路的通道效能。例如,UE 230可以基於與無線鏈路相關聯的度量,例如,SINR、頻寬、輸送量、通道品質等,來配置計時器功能。當通道度量滿足閾值時,例如,通道效能適合於滿足設備235的時序準確度要求,UE可以發送時序控制信號。當通道度量不滿足閾值時,UE 230可以扣留時序控制信號。
圖3圖示根據本案內容各態樣的支援無線通訊的時間同步的無線通訊系統300的實例。在一些實例中,無線通訊系統300可以實現無線通訊系統100/200的各態樣。無線通訊系統300可以包括基地台305、UE 310和設備315,其可以是本文描述的相應設備的實例。
通常,基地台305可以發送攜帶或以其他方式傳達時序同步信號的各種信號。時序同步信號可以包括參考信號、同步信號、波束管理參考信號等的任何組合。基地台305可以以空中方式向在其覆蓋區域內操作的一些或所有UE(例如UE 310)發送時序同步信號。
UE 310可以配置有兩個(或多個)介面,其中每個介面為UE 310提供使用不同協定、語言、媒體等進行通訊的機制。例如,UE 310可以包括蜂巢介面320和本端有線介面325。蜂巢介面320可以為UE 310提供無線通訊功能,其可以支援基地台305和UE 310之間的無線通訊。因此,UE 310可以使用蜂巢介面320經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台305接收時序同步信號。
在一些態樣,本端有線介面325可以經由設備315之間的硬佈線連接提供直接通訊功能。例如,本端有線介面325可以支援UE 310使用各種協定(例如,機器語言)、IP傳輸量或任何其他語言協定與設備315通訊。在一些實例中,UE 310被整合到設備315中,或反之亦然,使得本端有線介面325可以是串列或平行介面。
在一些態樣,本端有線介面325可以包括UE 310基於從基地台305接收的時序同步信號來配置的計時器功能(例如,一或多個時鐘、計數器等)。例如,UE 310可以使用時序同步信號中的時序資訊來設置操作時鐘,建立相對時鐘等。UE 310可以使用本端有線介面325並且基於計時器功能將時序控制信號發送到設備315。
在一些態樣,這可以包括UE 310控制或以其他方式管理設備315的態樣。例如,設備315可以是由UE 310控制的終端設備(例如,可以不連接到任何其他設備/UE)。作為一個實例,時序控制信號可以為需要經同步的時序、移動等的設備315的各種機制提供操作控制。在一個非限制性實例中,UE 310可以將PTP功能配置為計時器功能並使用PTP命令將時序控制信號發送到設備315。
在一些態樣,UE 310例如經由配置為4G/5G數據機的蜂巢介面320從基地台305接收時序。該時序資訊可用於控制另一介面上的時序,例如本端有線介面325或乙太網路介面。作為一個非限制性實例,這可以包括UE 310在乙太網路硬體上配置時間(諸如硬體上的時鐘)。PTP技術可以使用該配置的時間。因此,某些態樣包括使用在無線介面上接收的時序資訊來控制另一介面上的時序。例如,UE 310可以基於時序資訊調整第二介面上的時鐘。UE 310可以使用時序資訊來修改第二介面以控制經由第二介面連接的設備。
圖4圖示根據本案內容的各個態樣的支援用於無線通訊的時間同步的程序400的實例。在一些實例中,程序400可以實現無線通訊系統100/200/300的各態樣。程序400可以包括基地台405、UE 410和設備415,其可以是本文描述的對應設備的實例。在一些態樣,設備415是連接到本端有線介面並由UE 410控制的終端設備。
在420處,基地台305可以經由蜂巢無線通訊鏈路發送(並且UE 310可以接收)時序同步信號。時序同步信號可以包括主要同步信號、輔同步信號、系統資訊區塊(SIB)、定位參考信號(PRS)等的任何組合。
在425處,UE 410可以基於時序同步信號來配置UE 410的本端有線介面的計時器功能。在一些態樣,這可以包括UE 410將計時器功能配置為PTP功能。
在430處,UE 410可以經由本端有線介面發送(並且設備415可以接收)時序控制信號。時序控制信號可以基於計時器功能。
在一些態樣,UE 410可以根據蜂巢無線通訊鏈路的通道效能來配置計時器功能並且發送時序控制信號。蜂巢無線通訊鏈路的度量可以包括參考信號接收功率(RSRP)、訊雜比(SNR)、信號與干擾雜訊比(SINR)、參考信號接收品質(RSRQ)、頻寬參數、輸送量參數等的任何組合。例如,UE 410可以決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足閾值並且至少部分地基於該決定來發送時序控制信號以控制設備415。例如,若UE 410決定RSRP、RSRQ、SNR或SINR高於對應閾值,則UE 410可以決定設備415的時序可以基於經由蜂巢無線通訊鏈路接收的時序資訊。在另一實例中,若UE 410決定蜂巢無線通訊鏈路的頻寬或輸送量足夠高,則UE 410可以決定設備415的時序可以基於經由蜂巢無線通訊鏈路接收的時序資訊。若UE 410決定度量不滿足閾值,則UE 410可以扣留時序控制信號。
圖5圖示根據本案內容的各個態樣的支援用於無線通訊的時間同步的程序500的實例。在一些實例中,程序500可以實現無線通訊系統100、200和300的各態樣以及程序400的各態樣。程序500可以包括發送節點505-a和接收節點505-b,其可以是如本文所述的基地台及/或UE的實例。
發送節點505-a(例如,基地台)可以啟用用於接收節點505-b(例如,UE)的下游時間同步。發送節點505-a可以與主時鐘功能510-a和訊框時鐘515相關聯。類似地,接收節點505-b可以與從時鐘功能510-b和訊框時鐘515相關聯。在這種情況下,訊框時鐘515與發送節點505-a和接收節點505-b之間的蜂巢鏈路(例如,5G鏈路)的經時間同步的訊框結構相關聯。如元件符號520所示,發送節點505-a可以接收PTP訊息(例如,經由有線連接、無線連接等從發送節點505的上游節點,例如從具有時間源215的交換機220,如參考圖2描述之)。例如,發送節點505-a可以接收包括資訊的PTP訊息,該資訊標識上游GM功能的參考時間戳記、與PTP訊息到發送節點505-a的傳播相關聯的聚合延遲等。在這種情況下,發送節點505-a可以至少部分地基於PTP訊息將主時鐘功能510-a與上游GM功能的參考時間同步。補充或替代地,發送節點505-a可以將GM功能實現為主時鐘功能510-a。
如圖5中並且經由元件符號525進一步所示,發送節點505-a可以決定主時鐘功能510-a和訊框時鐘515之間的映射。例如,發送節點505-a可以決定發送節點505-a的主時鐘功能510-a的第一時間值103映射到訊框時鐘515的第二時間值76。在一些態樣,發送節點505-a可以將主時鐘功能510-a的時間值映射到訊框時鐘515的屬性,例如與特定系統訊框號、特定超訊框號等相關聯的訊框邊界。如元件符號530所示,發送節點505-a可以將一或多個訊息發送到接收節點505-b,以使接收節點505-b的從時鐘功能510-b與主時鐘功能510-a以及上游GM功能時間同步。在一些態樣,訊框時鐘515可以使用主要同步信號、輔同步信號、PRS、探測參考信號(SRS)、時序提前信號、觀測到達時間差(OTDOA)延遲決定技術、上行鏈路到達時間差(UTDOA)延遲決定技術等來維持時間同步。
在一些態樣,發送節點505-a可以發送映射資訊,並且接收節點505-b可以接收映射資訊。例如,一或多個訊息可以包括標識映射的資訊,映射:dT = 103-76 = 27等。補充或替代地,發送節點505-a可以發送包括時間辨識符(例如,主時鐘功能510-a的時間)和訊框號、超訊框號(HFN)、SFN、子訊框號等的訊框結構辨識符的映射資訊。在這種情況下,接收節點505-b可以使用時間辨識符和訊框結構辨識符來匯出主時鐘功能510-a和訊框時鐘515之間的映射。
在一些態樣,發送節點505-a可以發送同步資訊,並且接收節點505-b可以接收同步資訊。例如,一或多個訊息可以包括指示(例如,發送節點505-a)所使用的時間同步協定的類型的資訊,諸如指示發送節點505-a和與上游GM功能相關聯的一或多個其他上游節點正在使用PTP(例如,IEEE1588)、通用PTP(gPTP)、時序和同步協定(例如,IEEE802.1AS)等的資訊。補充或替代地,一或多個訊息可以包括標識上游GM功能的參考時間戳記的時間戳記辨識符,GM時間戳記= 100;標識聚合延遲的延遲辨識符,聚合延遲= 3;等。
在一些態樣,發送節點505-a可以在無線網路的下行鏈路上發送一或多個訊息,並且接收節點505-b可以在無線網路的下行鏈路上接收一或多個訊息。例如,當發送節點505-a是基地台(例如,基地台105)並且接收節點505-b是UE(例如,UE115)時,發送節點505-a可以在經時間同步的無線網路中的蜂巢鏈路的下行鏈路上進行發送。可替換地,當發送節點505-a是UE(例如,UE 115)並且接收節點505-b是基地台(例如,基地台105)時,發送節點505-a可以在蜂巢鏈路的上行鏈路上進行發送。在一些態樣,發送節點505-a可以在控制通道上發送,並且接收節點505-b可以在控制通道上接收一或多個訊息,諸如使用蜂巢介面的控制平面、蜂巢介面的使用者平面等。
在一些態樣,發送節點505-a可以在一或多個訊息中發送標識資訊,並且接收節點505-b可以在一或多個訊息中接收標識資訊。例如,發送節點505-a可以提供蜂巢鏈路辨識符、節點辨識符、細胞辨識符、無線電承載辨識符、協定資料單元(PDU)通信期辨識符、PDU連接辨識符等。在一些態樣,發送節點505-a可以發送單個訊息。例如,發送節點505-a可以在單個訊息中發送映射資訊、同步資訊、標識資訊等。在一些態樣,發送節點505-a可以發送複數個訊息。例如,發送節點505-a可以使用第一訊息發送映射資訊,使用第二訊息發送同步資訊,使用第三訊息發送標識資訊等。補充或替代地,發送節點505-a可以發送複數個冗餘訊息以降低接收節點505-b未能使從時鐘功能510-b同步的可能性。
如圖5中並且經由元件符號535進一步所示,接收節點505-b可以至少部分地基於從發送節點505-a接收一或多個訊息,調整從時鐘功能510-b。例如,接收節點505-b可以匯出主時鐘功能510-a的時間、上游GM功能的參考時間等,並且可以將從時鐘功能510-b與主時鐘功能510-a、上游GM功能的參考時間等同步。如元件符號540進一步所示,至少部分地基於使從時鐘功能510-b同步,接收節點505-b可以將PTP訊息發送到另一個下游節點以將其他下游節點的其他時鐘與從時鐘功能510-b同步。例如,從時鐘功能510-b可以是相對於下游節點的從時鐘的主時鐘,並且接收節點505-b可以向下游節點提供資訊(例如,用於到下游節點的有線連接的PTP訊息,映射資訊和用於到下游節點的無線連接的同步資訊等)。
在一些態樣,發送節點505-a和接收節點505-b可以支援冗餘時間同步。例如,包括發送節點505-a和接收節點505-b的網路可以與提供複數個PTP訊息集合的複數個GM功能相關聯。在這種情況下,每個PTP訊息可以包括標識相應GM功能的標識資訊,以實現複數個時間同步實例,並且接收節點505-b可以至少部分地基於接收的與複數個主時鐘功能510-a中的相應一個和複數個GM功能中的相應一個相關聯的同步資訊來設置複數個從時鐘功能510-b中的一個。
儘管本文描述的一些態樣是根據時間同步的下游傳播來描述的,例如從基地台(例如,基地台105)到UE(例如,UE 115),但是本文描述的一些態樣可以使用時間資訊的上游傳播,例如從UE到基地台;時間資訊的非層級傳播,例如在多個UE之間(例如,使用無線側鏈路連接的)、多個基地台之間(例如,使用無線回載連接的)、及/或多個UE和多個基地台的組合之間等。
圖6A至6D圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的系統的方塊圖。在一些實例中,方塊圖600可以實現無線通訊系統100、200和300以及程序400和500的各態樣。在一些情況下,節點602可以包括如參考圖2描述之交換機220的各態樣及參考圖5之節點505的各態樣。在一些情況下,基地台605可以包括基地台105、225、305、405和發送節點505的各態樣,如參考圖1至5描述。UE 610可以包括UE 115、230、310、410和發送節點505的各態樣,如參考圖1至5描述之。同級節點603可以是如參考圖5描述之節點505的實例。在一些情況下,UE 610可以與同級節點603並置。
如圖6A的方塊圖600-a所示,節點602可以經由內部介面將PTP資訊傳播到應用功能604。應用功能604可以處理PTP資訊並且可以產生蜂巢訊號傳遞訊息(例如,包括映射資訊、同步資訊等)。應用功能604可以經由蜂巢N5介面向策略控制功能606提供蜂巢訊號傳遞訊息。策略控制功能606可以經由蜂巢N15介面向存取和行動性管理功能608提供蜂巢訊號傳遞訊息,存取和行動性管理功能608可以經由蜂巢N2介面向基地台605提供蜂巢訊號傳遞訊息。基地台605可以經由RRC連接向UE 610提供蜂巢訊號傳遞訊息,UE 610可以處理蜂巢訊號傳遞訊息以決定映射資訊、同步資訊等。UE 610可以向同級節點603提供映射資訊、同步資訊等。同級節點603可以使用映射資訊、同步資訊等來將同級節點603的時鐘與節點602的時鐘同步。以這種方式,基地台605和UE 610經由無線連接實現一組節點的同步。
如圖6B的方塊圖600-b所示,相反,存取和行動性管理功能608經由非存取層(NAS)訊息向UE 610提供蜂巢訊號傳遞訊息(例如,包括映射資訊、同步資訊等)。例如,不是策略控制功能606向存取和行動性管理功能608提供蜂巢訊號傳遞訊息,並且存取和行動性管理功能608向基地台605提供蜂巢訊號傳遞訊息以發送到UE 610,而是直接經由N1介面從存取和行動性管理功能608向UE 610提供NAS訊息。以這種方式,存取和行動性管理功能608實現經時間同步的無線網路的節點的時間同步。
在一些態樣,節點602可以決定向其提供蜂巢訊號傳遞訊息的複數個可用UE中的UE 610。例如,節點602可以將作為標識資訊的UE辨識符(例如,國際行動用戶標識(IMSI)、網路位址等)與蜂巢訊號傳遞訊息包括在一起。在這種情況下,策略控制功能606、存取和行動性管理功能608、基地台605等可以將UE辨識符解析為臨時行動用戶標識(TMSI)、細胞無線電網路臨時辨識符(C-RNTI)等以將蜂巢訊號傳遞訊息指引到一或多個UE(例如,UE 610)。在一些態樣,可以使用蜂巢控制平面的透明容器在存取和行動性管理功能608與UE 610之間發送蜂巢訊號傳遞訊息。
如圖6C的方塊圖600-c所示,相反,當節點602和應用功能604沒有並置時,節點602可以使用回載鏈路與應用功能604進行時間同步,節點602可以經由內部介面與基地台605時間同步,並且基地台605可以使用RRC與UE 610同步。
在一些情況下,基地台605可以使用使用者平面並經由專用資料無線電承載(DRB)來提供蜂巢訊號傳遞訊息。在一些態樣,可以經由另一種傳輸技術提供蜂巢訊號傳遞訊息,例如經由另一網路拓撲、另一連接、另一介面等。
如圖6D的方塊圖600-d所示,相反,可以使用蜂巢介面的使用者平面來提供蜂巢訊號傳遞訊息。例如,當基地台605和使用者平面功能616並置時,可以提供PDU通信期或流辨識符以使節點602能夠向使用者平面功能616提供蜂巢訊號傳遞訊息,用於使用者平面功能616向UE 610提供蜂巢訊號傳遞訊息。在一些態樣,可以使用特定類型的PDU通信期來提供蜂巢訊號傳遞訊息,例如使用乙太網路連接、網際網路協定版本4(IPv4)連接、網際網路協定版本6(IPv6)連接、非結構化連接等。
圖7圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的系統700的方塊圖。基地台705可以包括基地台105、225、305、405和605及發送節點505的各態樣,如參考圖1至6描述之。UE 710可以包括UE 115、230、310、410和610及發送節點505的各態樣,如參考圖1至6描述之。使用者平面功能704可以是參考圖6描述的使用者平面功能616的實例。
如圖7中所示,系統700可以包括網路A,其包括資料網路702、使用者平面功能704、UE 710和本端網路708;及網路B,其包括基地台705和回載網路712。在這種情況下,GM功能可以並置在回載網路712中,並且回載網路712的節點可以向基地台705提供PTP訊息。基地台705可以向UE 710提供蜂巢訊號傳遞訊息以發送同步資訊、映射資訊、標識資訊等。UE 710可以至少部分地基於蜂巢訊號傳遞資訊來將UE 710的時鐘與GM功能的時鐘及/或基地台705的時鐘同步。UE 710可以向使用者平面功能704提供PTP訊息,使用者平面功能704可以將PTP訊息傳播到資料網路702,並且傳播到本端網路708。以這種方式,UE 710和基地台705使用(例如,在UE 710和基地台705之間的)無線連接來實現網路間時間同步。在一些態樣,網路A和網路B可以與相同的協定類型(例如,使用乙太網路的網路A和網路B)、不同的協定類型(例如,使用乙太網路的網路A和使用IPv4的網路B)等相關聯。
圖8圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的系統800的方塊圖。基地台805可以包括基地台105、225、305、405、605和705及發送節點505的各態樣,如參考圖1至7描述之。UE 810可以包括UE 115、230、310、410、610和710及發送節點505的各態樣,如參考圖1至7描述之。使用者平面功能804可以是如參考圖6和7描述的使用者平面功能616和704的實例。
如圖8中所示,系統800可以包括與UE 810-a相關聯的本端網路820-a;與UE 810-b相關聯的本端網路820-b;基地台805,其可以包括使用者平面功能和應用功能;資料網路826-a,其可以與GM功能828-a相關聯;及資料網路826-b,其可以與GM功能828-b相關聯。在這種情況下,本端網路820-a、UE 810-a、資料網路826-a和GM功能828-a與第一時間同步實例、PTP實例830-a相關聯;並且本端網路820-b、UE 810-b、資料網路826-b和GM功能828-b與第二時間同步實例、PTP實例830-b相關聯。基地台805可以對於PTP實例830-a和PTP實例830-b是共用的。在這種情況下,基地台805可以向UE 810-a發送第一蜂巢訊號傳遞訊息832a,以提供與PTP實例830-a和GM功能828-a有關的映射資訊和同步資訊。基於接收第一蜂巢訊號傳遞訊息832-a,UE 810-a可以向本端網路820-a的終端設備提供PTP訊息,以將終端設備的時鐘與GM 828-a同步。
類似地,基地台805可以向UE 810-b發送第二蜂巢訊號傳遞訊息832-b,以提供與PTP實例830-b和GM功能828-b有關的映射資訊和同步資訊。在這種情況下,至少部分地基於接收第二蜂巢訊號傳遞訊息832-b,UE 810-b可以向本端網路820-b的終端設備提供PTP訊息,以將終端設備的時鐘與GM 828-b同步。
在一些態樣,蜂巢訊號傳遞訊息832可以包括標識對應的PTP實例830的資訊、用於指示蜂巢訊號傳遞訊息832將指向的對應UE 810的蜂巢鏈路辨識符等。在一些態樣,蜂巢訊號傳遞訊息832可以包括PDU通信期辨識符、DRB辨識符等,以指示蜂巢訊號傳遞訊息832將指向的對應UE 810。在一些態樣,基地台805可以不與使用者平面功能、應用功能等相關聯。在一些態樣,基地台805可以與複數個回載介面相關聯。例如,基地台805可以與用於資料網路826-a的第一回載介面和用於資料網路826-b的第二回載介面相關聯。在一些態樣,基地台805可以從PTP訊息中提取標識資訊以使得能夠向UE 810轉發同步資訊。例如,基地台805可以決定PTP訊息包括封包標頭中包括的網際網路協定首碼、虛擬區域網辨識符、乙太網路類型辨識符等,並且可以將例如UE 810-a辨識為PTP訊息的目的地節點。
圖9圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的無線設備905的方塊圖900。無線設備905可以是如本文所述的UE 115的各態樣的實例。無線設備905可以包括接收器910、通訊管理器915和發射器920。無線設備905亦可以包括處理器。這些部件中的每一個可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器910可以接收諸如與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與基於經由第一介面接收的資訊的第二介面的時間同步相關的資訊等)相關聯的封包、使用者資料或控制資訊的資訊。可以將資訊傳遞到設備的其他部件。接收器910可以是參考圖12描述的收發機1235的各態樣的實例。接收器910可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器915可以是參考圖12描述的通訊管理器1215的各態樣的實例。
通訊管理器915及/或其各種子部件中的至少一些可以用硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實現。若用由處理器執行的軟體來實現,則通訊管理器915及/或其各種子部件的至少一些的功能可以由被設計為執行本案內容中描述的功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件或其任何組合來執行。通訊管理器915及/或其各種子部件中的至少一些可以實體地位於各個位置,包括被分佈為使得功能的各部分由一或多個實體設備在不同的實體位置來實現。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器915及/或其各種子部件中的至少一些可以是分離且不同的部件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,通訊管理器915及/或其各種子部件中的至少一些可以與一或多個其他硬體部件組合,包括但不限於I/O部件、收發機、網路服務器、另一個計算設備、在本案內容中描述一或多個其他部件、或者其組合。
通訊管理器915可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號,基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能,以及經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號基於計時器功能。
發射器920可以發送由設備的其他部件產生的信號。在一些實例中,發射器920可以與接收器910在收發機模組中並置。例如,發射器920可以是參考圖12描述的收發機1235的各態樣的實例。發射器920可以利用單個天線或一組天線。
圖10圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的無線設備1005的方塊圖1000。無線設備1005可以是如參考圖9所描述的無線設備905或UE 115的各態樣的實例。無線設備1005可以包括接收器1010、通訊管理器1015和發射器1020。無線設備1005亦可以包括處理器。這些部件中的每一個可以彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器1010可以接收諸如與各種資訊通道(例如,控制通道、資料通道以及與基於經由第一介面接收的資訊的第二介面的時間同步相關的資訊等)相關聯的封包、使用者資料或控制資訊的資訊。可以將資訊傳遞到設備的其他部件。接收器1010可以是參考圖12描述的收發機1235的各態樣的實例。接收器1010可以利用單個天線或一組天線。
通訊管理器1015可以是參考圖12描述的通訊管理器1215的各態樣的實例。
通訊管理器1015亦可以包括時序同步信號管理器1025、計時器功能管理器1030和時序控制信號管理器1035。
時序同步信號管理器1025可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號。
計時器功能管理器1030可以基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能。
時序控制信號管理器1035可以經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號基於計時器功能。在一些情況下,該設備是連接到本端有線介面並由UE控制的終端設備。
發射器1020可以發送由設備的其他部件產生的信號。在一些實例中,發射器1020可以與接收器1010在收發機模組中並置。例如,發射器1020可以是參考圖12描述的收發機1235的各態樣的實例。發射器1020可以利用單個天線或一組天線。
圖11圖示根據本發明各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的通訊管理器1115的方塊圖1100。通訊管理器1115可以是如參考圖9、10和12所描述的通訊管理器915、通訊管理器1015或通訊管理器1215的各態樣的實例。通訊管理器1115可以包括時序同步信號管理器1120、計時器功能管理器1125、時序控制信號管理器1130、蜂巢度量管理器1135、同步信號管理器1140和PTP管理器1145。這些模組中的每一個可以直接或間接地彼此通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
時序同步信號管理器1120可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號。
計時器功能管理器1125可以基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能。
時序控制信號管理器1130可以經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號基於計時器功能。在一些情況下,該設備是連接到本端有線介面並由UE控制的終端設備。
蜂巢度量管理器1135可以決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足閾值,基於該決定發送時序控制信號以控制設備,決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量未能滿足閾值,並基於該決定扣留來自設備的時序控制信號。在一些情況下,蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量包括以下各項中的至少一項:RSRP、SNR、SINR、RSRQ、頻寬參數、輸送量參數或其組合。
同步信號管理器1140可以使用以下各項中的至少一項從基地台接收時序同步信號:主要同步信號、輔同步信號、系統資訊區塊、定位參考信號或其任何組合。
PTP管理器1145可以將計時器功能配置為PTP功能、通用PTP功能或時序和同步協定功能。
圖12圖示根據本案內容各態樣的包括支援用於無線通訊的時間同步的設備1205的系統1200的圖。設備1205可以是本文例如參考圖9和10所描述的無線設備905、無線設備1005或UE 115的部件的實例或包括無線設備905、無線設備1005或UE 115的部件。設備1205可以包括用於雙向語音和資料通訊的部件,包括用於發送和接收通訊的部件,包括通訊管理器1215、處理器1220、記憶體1225、軟體1230、收發機1235、天線1240和I/O控制器1245。這些部件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排1210)進行電子通訊。設備1205可以與一或多個基地台105無線通訊。
處理器1220可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯裝置、個別閘門或者電晶體邏輯部件、個別硬體部件或其任何組合)。在一些情況下,處理器1220可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以被整合到處理器1220中。處理器1220可以被配置為執行儲存在記憶體中的電腦可讀取指令以執行各種功能(例如,支援基於經由第一介面接收的資訊的第二介面的時間同步的功能或任務)。
記憶體1225可以包括隨機存取記憶體(RAM)和唯讀記憶體(ROM)。記憶體1225可以儲存包括指令的電腦可讀、電腦可執行軟體1230,該等指令在被執行時使處理器執行本文所述的各種功能。在一些情況下,記憶體1225可以包含可以控制諸如與周邊部件或設備的互動的基本硬體及/或軟體操作的基本輸入/輸出系統(BIOS)等。
軟體1230可以包括用於實現本案內容的各態樣的代碼,包括用於支援基於經由第一介面接收的資訊的第二介面的時間同步的代碼。軟體1230可以被儲存在諸如系統記憶體或其他記憶體的非暫時性電腦可讀取媒體中。在一些情況下,軟體1230可能不能由處理器直接可執行,但可以使電腦(例如,當被編譯和執行時)執行本文描述的功能。
如前述,收發機1235可以經由一或多個天線、有線或無線鏈路進行雙向通訊。例如,收發機1235可以代表無線收發機,並且可以與另一個無線收發機進行雙向通訊。收發機1235亦可以包括數據機,用以調制封包並且將經調制的封包提供給天線用於傳輸,並且解調從天線接收到的封包。
在一些情況下,無線設備可以包括單個天線1240。然而,在一些情況下,設備可以具有多於一個的天線1240,其能夠同時發送或接收多個無線傳輸。
I/O控制器1245可以管理設備1205的輸入和輸出信號。I/O控制器1245亦可以管理沒有被整合到設備1205中的周邊設備。在一些情況下,I/O控制器1245可以代表到外部外設部件的實體連接或埠。在一些情況下,I/O控制器1245可以利用諸如iOS®、ANDROID®、MS-DOS®、MS-WINDOWS®、OS/2®、UNIX®、LINUX®的作業系統或其他已知作業系統。在其他情況下,I/O控制器1245可以表示數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或類似設備或與其互動。在一些情況下,可以將I/O控制器1245實現為處理器的一部分。在一些情況下,使用者可以經由I/O控制器1245或經由I/O控制器1245控制的硬體部件與設備1205互動。
圖13圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的訊框結構1300的實例。
圖13圖示用於電信系統(例如,NR)中的FDD的實例訊框結構1300。可以將下行鏈路和上行鏈路中的每一個的傳輸等時線劃分為無線電訊框的單元。每個無線電訊框可以具有預定的持續時間,並且可以分成Z(Z³1)個子訊框集合(例如,索引為0到Z-1)。每個子訊框可以包括時槽集合(例如,在圖13中圖示每子訊框的兩個時槽)。每個時槽可以包括L個符號週期集合。例如,每個時槽可以包括七個符號週期(例如,如圖13所示),十五個符號週期等。在子訊框包括兩個時槽的情況下,子訊框可以包括2L個符號週期,其中每個子訊框中的2L個符號週期可以被分配0到2L-1的索引。在一些態樣,用於FDD的排程單元可以是基於訊框的、基於子訊框的、基於時槽的、基於符號的等。
儘管本文結合訊框、子訊框、時槽等描述了一些技術,但是這些技術同樣可以應用於其他類型的無線通訊結構,其可以使用除5G NR中的「訊框」、「子訊框」、「時槽」等之外的術語來指代。在一些態樣,無線通訊結構可以指由無線通訊標準及/或協定定義的週期性時間限制通訊單元。補充或替代地,可以使用與圖3A中所示的無線通訊結構不同的無線通訊結構配置。
在某些電信(例如,NR)中,基地台可以發送同步信號。例如,基地台可以在下行鏈路上為基地台支援的每個細胞發送主要同步信號、輔同步信號等。UE可以使用主要同步信號和輔同步信號進行細胞搜尋和獲取。例如,UE可以使用主要同步信號來決定符號時序,並且UE可以使用輔同步信號來決定與基地台相關聯的實體細胞辨識符和訊框時序。基地台亦可以發送實體廣播通道(PBCH)。PBCH可以攜帶一些系統資訊,例如支援UE初始存取的系統資訊。
在一些態樣,基地台可以根據包括多個同步通訊(例如,同步信號塊)的同步通訊層級結構(例如,同步信號層級結構)來發送主要同步信號、輔同步信號及/或PBCH,如本文結合圖14描述之。
如前述,提供圖13作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖13描述的不同。
圖14圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的同步通訊層級結構1400的實例。
圖14是概念性地示出示例性同步信號層級結構的方塊圖,該同步信號層級結構是同步通訊層級結構的實例。如圖14所示,同步信號層級結構可包括同步信號短脈衝集合,其可包括複數個同步信號短脈衝(標識為同步信號短脈衝0至同步信號短脈衝B-1,其中B是可以由基地台發送的同步信號短脈衝的重複的最大數量)。如進一步所示,每個同步信號短脈衝可以包括一或多個同步信號塊(標識為同步信號塊0至同步信號塊(bmax_SS -1),其中bmax_SS -1是可以由同步信號短脈衝攜帶的同步信號塊的最大數量)。在一些態樣,可以不同地對不同的同步信號塊進行波束成形。同步信號短脈衝集合可以由無線節點週期性地發送,例如每X毫秒,如圖3B所示。在一些態樣,同步信號短脈衝集可以具有固定或動態長度,如圖14中的Y毫秒所示。
圖14中所示的同步信號短脈衝集合是同步通訊集合的實例,並且可以結合本文描述的技術使用其他同步通訊集合。此外,圖14中所示的同步信號塊是同步通訊的實例,並且可以結合本文描述的技術使用其他同步通訊。
在一些態樣,同步信號塊包括攜帶主要同步信號、輔同步信號、PBCH及/或其他同步信號(例如,第三同步信號(TSS))及/或同步通道的資源。在一些態樣,多個同步信號塊包括在同步信號短脈衝中,並且主要同步信號、輔同步信號及/或PBCH可以在同步信號短脈衝的每個同步信號塊上相同。在一些態樣,單個同步信號塊可以包括在同步信號短脈衝中。在一些態樣,同步信號塊的長度可以是至少四個符號週期,其中每個符號攜帶主要同步信號(例如,佔用一個符號)、輔同步信號(例如,佔用一個符號),及/或PBCH(例如,佔用兩個符號)中的一或多個。
在一些態樣,同步信號塊的符號是連續的,如圖14中所示。在一些態樣,同步信號塊的符號是非連續的。類似地,在一些態樣,可以在一或多個子訊框期間在連續的無線電資源(例如,連續的符號週期)中發送同步信號短脈衝的一或多個同步信號塊。補充或替代地,可以在非連續的無線電資源中發送同步信號短脈衝的一或多個同步信號塊。
在一些態樣,同步信號短脈衝可以具有短脈衝時段,由此由基地台根據短脈衝時段發送同步信號短脈衝的同步信號塊。亦即,可以在每個同步信號短脈衝期間重複同步信號塊。在一些態樣,同步信號短脈衝集合可以具有短脈衝集合週期性,由此由基地台根據固定短脈衝集合週期性發送同步信號短脈衝集合的同步信號短脈衝。亦即,可以在每個同步信號短脈衝集合期間重複同步信號短脈衝。
基地台可以在某些子訊框中在實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上發送系統資訊,例如SIB。基地台可以在子訊框的C個符號週期中在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送控制資訊/資料,其中B可以針對每個子訊框進行配置。基地台可以在每個子訊框的剩餘符號週期中在PDSCH上發送傳輸量資料及/或其他資料。
如前述,提供圖14作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖14描述的不同。
圖15圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的子框架格式1500的實例。
圖15圖示具有正常循環字首的實例子框架格式1510。可以將可用的時間頻率資源劃分為資源區塊。每個資源區塊可以覆蓋一個時槽中的次載波集合(例如,12個次載波),並且可以包括多個資源元素。每個資源元素可以在一個符號週期中(例如,在時間上)覆蓋一個次載波,並且可以用於發送一個調制符號,該調制符號可以是實數或複數值。在一些態樣,子框架格式1510可以用於傳輸攜帶主要同步信號、輔同步信號、PBCH等的同步信號塊,如本文所述。
在某些電信系統(例如,NR)中,交錯結構可以用於FDD的下行鏈路和上行鏈路中的每一個。例如,可以定義索引為0到Q-1的Q個交錯,其中Q可以等於4、6、8、10或某個其他值。每個交錯可以包括由Q訊框間隔開的子訊框。具體地,交錯q可以包括子訊框q、q+Q、q+2Q等,其中q∈{0,...,Q-1}。
UE可以位於多個基地台的覆蓋範圍內。可以選擇這些基地台中的一個來服務UE。可以至少部分地基於諸如接收信號強度、接收信號品質、路徑損耗等的各種標準來選擇服務基地台。接收信號品質可以經由SINR或RSRQ或某個其他度量來量化。UE可以在顯著干擾情形中操作,其中UE可以觀察到來自一或多個干擾基地台的高干擾。
儘管本文描述的實例的各態樣可以與NR或5G技術相關聯,但是本案內容的各態樣可以適用於其他無線通訊系統。NR可以指被配置為根據新空中介面(例如,除了基於正交分頻多工存取(OFDMA)的空中介面之外)或固定傳輸層(例如,除網際網路協定(IP)之外)操作的無線電技術。在態樣中,NR可以在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(在本文中稱為循環字首OFDM或CP-OFDM)及/或SC-FDM,可以在下行鏈路上利用CP-OFDM並且包括對使用TDD的半雙工操作的支援。在態樣中,NR可以例如在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(本文稱為CP-OFDM)及/或離散傅裡葉變換展頻正交分頻多工(DFT-s-OFDM),可以在下行鏈路上利用CP-OFDM,並且包括對使用TDD的半雙工操作的支援。NR可包括目標為寬頻寬(例如,80兆赫(MHz)及更高)的增強型行動寬頻(eMBB)服務,目標為高載波頻率(例如,60千兆赫(GHz))的毫米波(mmW),目標為非與舊版相容的MTC技術的大規模MTC(mMTC),及/或目標為超可靠低延時通訊(URLLC)服務的關鍵任務。
在一些態樣,可以支援100 MHz的單分量載波頻寬。NR資源區塊可以跨越12個次載波,其中次載波頻寬為0.1毫秒(ms)的持續時間內的60或120千赫茲(kHz)。每個無線電訊框可以包括40個子訊框,長度為10 ms。因此,每個子訊框可以具有0.25 ms的長度。每個子訊框可以指示用於資料傳輸的鏈路方向(例如,DL或UL),並且可以動態地切換每個子訊框的鏈路方向。每個子訊框可以包括DL/UL資料以及DL/UL控制資料。
可以支援波束成形並且可以動態地配置波束方向。亦可以支援具有預編碼的MIMO傳輸。DL中的MIMO配置可以支援多達8個發射天線,其中多層DL傳輸多達8個串流,並且每UE多達2個串流。可以支援每UE多達2個串流的多層傳輸。可以用多達8個服務細胞支援多個細胞的聚合。可替換地,NR可以支援除基於OFDM的介面之外的不同的空中介面。NR網路可以包括諸如中央單元或分散式單元的實體。
圖16圖示根據本案內容各態樣的支援無線通訊的時間同步的分散式無線電存取網路(RAN)的實例邏輯架構1600。
5G存取節點1606可以包括ANC 1602。ANC可以是分散式RAN的中央單元(CU)。在一些情況下,ANC可以是如參考圖1所論述的核心網路130的實例。到下一代核心網路(NG-CN)1604的回載介面可以在ANC終止。到相鄰下一代存取節點(NG-AN)的回載介面可以在ANC終止。ANC可以包括一或多個TRP 1608(其亦可以被稱為基地台、NR基地台、節點B、5G NB、AP、gNB或某個其他術語)。如本文所述,TRP可以與「細胞」互換使用。TRP 1608可以是如參考圖1、圖2和圖3所論述的基地台的實例。
TRP 1608可以是分散式單元(DU)。TRP可以連接到一個ANC(ANC 1602)或多於一個ANC(未圖示)。例如,對於RAN共享、無線電即服務(RaaS)以及特定於服務的ANC部署,TRP可以連接到多於一個ANC。TRP可以包括一或多個天線埠。TRP可以被配置為單獨地(例如,動態選擇)或聯合地(例如,聯合傳輸)向UE提供傳輸量。
架構可以支援不同部署類型上的前傳解決方案。例如,架構可以至少部分地基於傳輸網路能力(例如,頻寬、延時及/或信號干擾)。架構可以與LTE共享特徵及/或部件。根據各態樣,NG-AN 1610可以支援與NR的雙重連接。NG-AN可以共用LTE和NR的公共前傳。
架構可以實現TRP 1608之間和之中的協調。例如,協調可以預設在TRP內及/或經由ANC 1602而跨越TRP預設。根據各態樣,可以不需要/存在TRP間介面。根據一些態樣,在邏輯架構1600內可以存在拆分邏輯功能的動態配置。封包資料彙聚協定(PDCP)、無線電鏈路控制(RLC)、MAC協定可以被適用地放置在ANC或TRP。根據各個態樣,基地台可以包括CU(例如,ANC 1602)及/或一或多個分散式單元(例如,一或多個TRP 1608)。
如前述,提供圖16僅作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖16描述的不同。
圖17圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的分散式RAN的示例性實體架構1700。集中式核心網路單元(C-CU)1702可以託管核心網路功能。在一些情況下,C-CU 1702可以包括核心網路130的各態樣,如參考圖1所論述的。C-CU可以集中部署。可以卸載C-CU功能(例如,到高級無線服務(AWS)),以努力處理峰值容量。
集中式RAN單元(C-RU)1704可以託管一或多個ANC功能。可任選地,C-RU可以在本端託管核心網路功能。C-RU可以具有分散式部署。C-RU可以更接近網路邊緣。DU 1706可以託管一或多個TRP。DU可以位於網路的邊緣,DU具有射頻(RF)功能。
如前述,提供圖17僅作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖17描述的不同。
圖18圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法1800的流程圖。方法1800的操作可以由如本文所述的UE 115或基地台105或其部件來實施。例如,方法1800的操作可以由如參考圖9至12所描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE或基地台可以執行指令集以控制UE 或基地台的功能元件以執行下面描述的功能。補充或可替換地,UE或基地台可以使用專用硬體來執行本文描述的功能的各態樣。在一些情況下,方法1800的操作可以由經時間同步的無線網路的第一節點(例如,UE或基地台)執行,其中第一節點與第一時鐘和第一時間相關聯。
在1805處,UE或基地台可以從經時間同步的無線網路的第二節點接收時序同步信號,該時序同步信號包括標識第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊。1805的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1805的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序同步信號管理器來執行。
在1810處,UE或基地台可以基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步。1810的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1810的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的計時器功能管理器來執行。
在1815處,UE或基地台可以基於時序同步信號配置第一節點的本端有線介面的計時器功能,其中經由蜂巢無線通訊鏈路接收時序同步信號。1815的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1815的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的計時器功能管理器來執行。
在1820處,UE或基地台可以經由本端有線介面向連接到第一節點的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號基於計時器功能。1820的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1820的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序控制信號管理器來執行。
圖19圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法1900的流程圖。方法1900的操作可以由如本文所述的UE 115或其部件來實施。例如,方法1900的操作可以由如參考圖9至12所描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集以控制設備的功能元件以執行本文描述的功能。補充或可替換地,UE 115可以使用專用硬體來執行本文描述的功能的各態樣。
在1905處,UE 115可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號。1905的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1905的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序同步信號管理器來執行。
在1910處,UE 115可以至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能。1910的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1910的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的計時器功能管理器來執行。
在1915處,UE 115可以經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。1915的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,1915的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序控制信號管理器來執行。
圖20圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法2000的流程圖。方法2000的操作可以由如本文所述的UE 115或其部件來實施。例如,方法2000的操作可以由如參考圖9至12所描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集以控制設備的功能元件以執行下面描述的功能。補充或可替換地,UE 115可以使用專用硬體來執行本文描述的功能的各態樣。
在2005處,UE 115可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號。2005的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2005的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序同步信號管理器來執行。
在2010處,UE 115可以至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能。2010的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2010的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的計時器功能管理器來執行。
在2015處,UE 115可以決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足閾值。2015的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2015的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的蜂巢度量管理器來執行。
在2020處,UE 115可以經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。2020的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2020的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序控制信號管理器來執行。
在2025處,UE 115可以至少部分地基於該決定發送時序控制信號以控制設備。2025的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2025的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的蜂巢度量管理器來執行。
圖21圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法2100的流程圖。方法2100的操作可以由如本文所述的UE 115或其部件來實施。例如,方法2100的操作可以由如參考圖9至12所描述的通訊管理器執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集以控制設備的功能元件以執行下面描述的功能。補充或可替換地,UE 115可以使用專用硬體來執行本文描述的功能的各態樣。
在2105處,UE 115可以由UE經由蜂巢無線通訊鏈路從基地台接收時序同步信號。2105的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2105的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序同步信號管理器來執行。
在2110處,UE 115可以至少部分地基於時序同步信號來配置UE的本端有線介面的計時器功能。2110的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2110的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的計時器功能管理器來執行。
在2115處,UE 115可以決定蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量未能滿足閾值。2115的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2115的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的蜂巢度量管理器來執行。
在2120處,UE 115可以經由本端有線介面向連接到UE的設備發送時序控制信號,其中時序控制信號至少部分地基於計時器功能。2120的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2120的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的時序控制信號管理器來執行。
在2125處,UE 115可以至少部分地基於該決定扣留來自設備的時序控制信號。2125的操作可以根據本文描述的方法來執行。在某些實例中,2125的操作的各態樣可以由如參考圖9至12描述的蜂巢度量管理器來執行。
圖22圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法2200的流程圖。方法2200的操作可以由如本文所述的UE 115或其部件來實施。在一些其他實例中,方法2200的操作可以由如本文所述的基地台105或其部件來實施
如圖22所示,在一些態樣,方法2200可以包括決定第一節點的第一時鐘的第一時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射(例如,使用基地台的控制器/處理器,UE的控制器/處理器)(方塊2210)。例如,第一節點可以決定第一節點的第一時鐘的第一時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射。
如圖22中進一步所示,在一些態樣,方法2200可以包括(例如,使用基地台的控制器/處理器,UE的控制器/處理器)向經時間同步的無線網路的第二節點發送標識映射的映射資訊和與將第二節點的第二時鐘的第二時間與第一時鐘的第一時間同步有關的同步資訊(方塊2220)。例如,第一節點可以向經時間同步的無線網路的第二節點發送標識映射的映射資訊和與將第二節點的第二時鐘的第二時間與第一時鐘的第一時間同步有關的同步資訊。
方法2200可以包括另外的態樣,諸如本文描述的任何單個態樣或態樣的任何組合。
在一些態樣,同步資訊包括與參考時間相關聯的時間戳記辨識符和與參考時間相關聯的聚合延遲有關的延遲辨識符。
在一些態樣,同步資訊包括與第一節點使用的時間同步協定有關的協定辨識符。
在一些態樣,時間同步協定包括PTP、通用PTP、時序和同步協定等。
在一些態樣,第一節點可以從第三節點接收與將第一時鐘的第一時間與第三節點的第三時鐘的第三時間同步相關聯的訊息。
在一些態樣,決定映射包括至少部分地基於接收與將第一時鐘的第一時間與第三時鐘的第三時間同步相關聯的訊息來決定映射。
在一些態樣,在經時間同步的無線網路的蜂巢鏈路的下行鏈路或經時間同步的無線網路的蜂巢鏈路的上行鏈路上發送映射資訊和同步資訊。
在一些態樣,映射資訊標識第一時間的時間值和訊框號、超訊框號、系統訊框號或子訊框號等的訊框結構辨識符。
在一些態樣,使用經時間同步的無線網路的蜂巢介面的控制通道來發送映射資訊和同步資訊。
在一些態樣,使用蜂巢介面的控制平面或使用者平面來發送控制通道。
在一些態樣,發送包括發送標識資訊,並且標識資訊包括蜂巢鏈路辨識符、節點辨識符、細胞辨識符、無線電承載辨識符、協定資料單元通信期辨識符、協定資料單元連接辨識符等。
在一些態樣,映射資訊和同步資訊涉及與第一節點相關聯的複數個時間同步實例的第一時間同步實例。
圖23圖示例示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法2300的流程圖。方法2200的操作可以由如本文所述的UE 115或其部件來實施。在一些其他實例中,方法2300的操作可以由如本文所述的基地台105或其部件來實施
如圖23所示,在一些態樣,方法2300可以包括從經時間同步的無線網路的第二節點接收標識第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊(方塊2310)。例如,經時間同步的無線網路的並且與具有第一時間的第一時鐘相關聯的第一節點可以從經時間同步的無線網路的第二節點接收(例如,使用基地台的控制器/處理器,UE的控制器/處理器)標識第二節點的第二時鐘的第二時間到經時間同步的無線網路的訊框結構的映射的映射資訊和同步資訊。
如圖23中進一步所示,在一些態樣,方法2300可以包括至少部分地基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步(方塊2320)。例如,第一節點可以至少部分地基於映射資訊和同步資訊將第一時鐘的第一時間與第二時鐘的第二時間同步(例如,使用基地台的控制器/處理器,UE的控制器/處理器)。
本文描述的技術可用於各種無線通訊系統,例如分碼多工存取(CDMA)、分時多工存取(TDMA)、分頻多工存取(FDMA)、OFDMA、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)等系統。CDMA系統可以實現諸如CDMA2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本可以通常被稱為CDMA2000 1X、1X。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變體。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。
OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化UTRA(E-UTRA)、電氣和電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。LTE、LTE-A和LTE-A Pro是使用E-UTRA的UMTS的版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文描述的技術可以用於上面提到的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術。儘管可以出於實例的目的描述了LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR系統的各個態樣,並且在大部分描述中可以使用LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR術語,但是本文描述的技術可以應用於LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR應用之外。
巨集細胞通常覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑幾公里),並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE 115的不受限存取。與巨集細胞相比,小型細胞可以與較低功率的基地台105相關聯,並且小型細胞可以在與巨集細胞相同或不同(例如,許可、免許可等)的頻帶中操作。根據各種實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋較小的地理區域,並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE 115的不受限存取。毫微微細胞亦可以覆蓋較小的地理區域(例如,家庭),並且可以提供與毫微微細胞具有關聯的UE 115(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE 115、用於家庭中的使用者的UE 115等)的受限存取。用於巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。用於小型細胞的eNB可以被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如兩個、三個、四個等)細胞,並且亦可以支援使用一或多個分量載波的通訊。
本文所述的無線通訊系統100可以支援同步操作或非同步操作。對於同步操作,基地台105可以具有類似的訊框時序,並且來自不同基地台105的傳輸可以在時間上近似對準。對於非同步操作,基地台105可以具有不同的訊框時序,並且來自不同基地台105的傳輸可以不在時間上對準。本文描述的技術可以用於同步操作或非同步操作。
可以使用多種不同的技術和方法的任意一種來表示本文所述的資訊和信號。例如,在以上全部說明中可能提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以用電壓、電流、電磁波、磁場或磁性粒子、光場或光學粒子或者其任意組合來表示。
結合本文說明的各種說明性塊和模組可以用設計為執行本文所述功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯裝置(PLD)、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件或其任何組合來實施或執行。通用處理器可以是微處理器,但是在可替換方案中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以實施為計算設備的組合(例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器結合DSP核心或任何其他這樣的配置)。
本文所述的功能可以以硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實施。若在由處理器執行的軟體中實施,則可以作為電腦可讀取媒體上的一或多個指令或代碼來儲存或發送功能。其他實例和實施方式在本案內容和所附請求項的範疇內。例如,由於軟體的性質,以上描述的功能可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或這些中的任何的組合來實施。實施功能的特徵亦可以實體地位於多個位置,包括被分佈以使得在不同的實體位置實施功能的各部分。
電腦可讀取媒體包括非暫時性電腦儲存媒體和通訊媒體,通訊媒體包括有助於將電腦程式從一個地方發送到另一個地方的任何媒體。非暫時性儲存媒體可以是可由通用或專用電腦存取的任何可用媒體。示例性而非限制性地,非暫時性電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體、壓縮光碟(CD)ROM或其他光碟記憶體、磁碟記憶體或其他磁存放裝置或能夠用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存所需程式碼單元並且能夠被通用或專用電腦或者通用或專用處理器存取的任何其他非暫時性媒體。此外,任何連接被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或諸如紅外、無線電和微波的無線技術從網站、伺服器或其他遠端源反射軟體,則同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL或諸如紅外、無線電和微波的無線技術包括在媒體的定義中。如本文所使用的磁碟和光碟包括CD、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地再現資料,而光碟用鐳射光學地再現資料。上述的組合亦包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
如本文中所使用的,包括在請求項中,如項目列表(例如,由短語諸如「至少一個」或「一或多個」開頭的項目列表)中使用的「或」指示包含性列表,使得例如A、B或C中的至少一個的列表表示A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。而且,如本文所使用的,短語「基於」不應被解釋為對條件的閉集的引用。例如,在不脫離本案內容的範疇的情況下,被描述為「基於條件A」的示例性操作可以基於條件A和條件B。換言之,如本文所使用的,短語「基於」將以與短語「至少部分地基於」相同的方式來解釋。
在附圖中,類似的部件或特徵可以具有相同的元件符號。此外,相同類型的多個部件可以經由在元件符號之後用破折號和區分相似部件的第二標記來區分。若在說明書中僅使用第一元件符號,則該說明適用於具有相同第一元件符號的任何一個類似部件,而與第二元件符號或其他後續元件符號無關。
本文結合附圖闡述的說明描述了實例配置,但不代表可以實施的或在請求項的範疇內的所有實例。本文使用的術語「示例性的」意味著「用作實例、例子或說明」,而不是「優選的」或「優於其他實例」。詳細說明包括為了提供對所述技術的理解的具體細節。然而,這些技術可以在沒有這些具體細節的情況下實施。在一些情況下,以方塊圖形式圖示公知的結構和裝置,以避免使得所述實例的概念難以理解。
提供本文的說明以使本發明所屬領域中具有通常知識者能夠實行或使用本案內容。對本案內容的各種修改對於本發明所屬領域中具有通常知識者將是顯而易見的,並且在不脫離本案內容的範疇的情況下,本文定義的一般原理可以應用於其他變型。因此,本案內容不限於本文所述的實例和設計,而是應被賦予與本文揭示的原理和新穎特徵一致的最寬範疇。
100‧‧‧無線通訊系統 105‧‧‧基地台 110‧‧‧特定地理覆蓋區域 115‧‧‧UE 125‧‧‧通訊鏈路 130‧‧‧核心網路 132‧‧‧回載鏈路 134‧‧‧回載鏈路 200‧‧‧無線通訊系統 205‧‧‧伺服器 210‧‧‧控制器 215‧‧‧時間源 220‧‧‧交換機 225‧‧‧基地台 230‧‧‧UE 235‧‧‧設備 300‧‧‧無線通訊系統 305‧‧‧基地台 310‧‧‧UE 315‧‧‧設備 320‧‧‧蜂巢介面 325‧‧‧本端有線介面 400‧‧‧程序 405‧‧‧基地台 410‧‧‧UE 415‧‧‧設備 420‧‧‧方塊 425‧‧‧方塊 430‧‧‧方塊 500‧‧‧程序 505-a‧‧‧發送節點 505-b‧‧‧接收節點 510-a‧‧‧主時鐘功能 510-b‧‧‧時鐘功能 515‧‧‧訊框時鐘 520‧‧‧元件符號 530‧‧‧元件符號 535‧‧‧元件符號 540‧‧‧元件符號 600-a‧‧‧方塊圖 600-b‧‧‧方塊圖 600-c‧‧‧方塊圖 600-d‧‧‧方塊圖 602‧‧‧節點 603‧‧‧同級節點 604‧‧‧應用功能 605‧‧‧基地台 606‧‧‧策略控制功能 608‧‧‧存取和行動性管理功能 610‧‧‧UE 616‧‧‧使用者平面功能 700‧‧‧系統 702‧‧‧資料網路 704‧‧‧使用者平面功能 705‧‧‧基地台 708‧‧‧本端網路 710‧‧‧UE 712‧‧‧回載網路 800‧‧‧系統 805‧‧‧基地台 820-a‧‧‧本端網路 820-b‧‧‧本端網路 826-a‧‧‧資料網路 826-b‧‧‧資料網路 828-a‧‧‧GM功能 828-b‧‧‧GM功能 830-a‧‧‧PTP實例 830-b‧‧‧PTP實例 832-a‧‧‧第一蜂巢訊號傳遞訊息 832-b‧‧‧第一蜂巢訊號傳遞訊息 900‧‧‧方塊圖 905‧‧‧無線設備 910‧‧‧接收器 915‧‧‧通訊管理器 920‧‧‧發射器 1000‧‧‧方塊圖 1005‧‧‧無線設備 1010‧‧‧接收器 1015‧‧‧通訊管理器 1020‧‧‧發射器 1025‧‧‧時序同步信號管理器 1030‧‧‧計時器功能管理器 1035‧‧‧時序控制信號管理器 1100‧‧‧方塊圖 1115‧‧‧通訊管理器 1120‧‧‧時序同步信號管理器 1125‧‧‧計時器功能管理器 1130‧‧‧時序控制信號管理器 1135‧‧‧蜂巢度量管理器 1140‧‧‧同步信號管理器 1145‧‧‧PTP管理器 1200‧‧‧系統 1205‧‧‧設備 1210‧‧‧匯流排 1215‧‧‧通訊管理器 1220‧‧‧處理器 1225‧‧‧記憶體 1230‧‧‧軟體 1235‧‧‧收發機 1240‧‧‧天線 1245‧‧‧I/O控制器 1300‧‧‧訊框結構 1400‧‧‧同步通訊層級結構 1500‧‧‧子框架格式 1510‧‧‧子框架格式 1600‧‧‧邏輯架構 1602‧‧‧ANC 1606‧‧‧5G存取節點 1608‧‧‧TRP 1610‧‧‧NG-AN 1700‧‧‧實體架構 1702‧‧‧集中式核心網路單元(C-CU) 1704‧‧‧集中式RAN單元(C-RU) 1706‧‧‧DU 1800‧‧‧方法 1805‧‧‧方塊 1810‧‧‧方塊 1815‧‧‧方塊 1820‧‧‧方塊 1900‧‧‧方法 1905‧‧‧方塊 1910‧‧‧方塊 1915‧‧‧方塊 2000‧‧‧方法 2005‧‧‧方塊 2010‧‧‧方塊 2015‧‧‧方塊 2020‧‧‧方塊 2025‧‧‧方塊 2100‧‧‧方法 2105‧‧‧方塊 2110‧‧‧方塊 2115‧‧‧方塊 2120‧‧‧方塊 2125‧‧‧方塊 2200‧‧‧方法 2210‧‧‧方塊 2220‧‧‧方塊 2300‧‧‧方法 2310‧‧‧方塊 2320‧‧‧方塊
圖1圖示根據本案內容各態樣的用於支援無線通訊的時間同步的無線通訊的系統的實例。
圖2圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的無線通訊系統的實例。
圖3圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的無線通訊系統的實。
圖4和5圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的程序的實例。
圖6A至8圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的系統的方塊圖。
圖9至11圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的設備的方塊圖。
圖12圖示根據本案內容各態樣的包括支援用於無線通訊的時間同步的UE的系統的方塊圖。
圖13圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的訊框結構的實例。
圖14圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的示例性同步通訊層級結構。
圖15圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的示例性子框架格式。
圖16圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的分散式無線電存取網路(RAN)的示例性邏輯架構。
圖17圖示根據本案內容各態樣的支援用於無線通訊的時間同步的分散式RAN的實體架構的實例。
圖18至23圖示根據本案內容各態樣的用於無線通訊的時間同步的方法。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
400‧‧‧程序
405‧‧‧基地台
410‧‧‧UE
415‧‧‧設備
420‧‧‧方塊
425‧‧‧方塊
430‧‧‧方塊

Claims (38)

  1. 一種用於由與具有一第一時間的一第一時鐘相關聯的一經時間同步的無線網路的一第一節點執行的無線通訊的方法,包括以下步驟:從包括該經時間同步的無線網路的一基地台的一第二節點接收一時序同步信號,該時序同步信號包括用於標識針對一第二時鐘的一第二時間到該經時間同步的無線網路的一訊框結構的一映射的映射資訊和精確時間協定(PTP)同步資訊;及至少部分地基於該映射資訊和該PTP同步資訊將該第一時鐘的該第一時間與該第二時鐘的該第二時間同步。
  2. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:至少部分地基於該時序同步信號配置該第一節點的一本端有線介面的一計時器功能,其中該時序同步信號是經由一蜂巢無線通訊鏈路接收;及經由該本端有線介面向連接到該第一節點的一設備發送一時序控制信號,其中該時序控制信號是至少部分地基於該計時器功能的。
  3. 根據請求項2之方法,亦包括以下步驟:決定該蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足一閾值;及 至少部分地基於該決定發送用於控制該設備的該時序控制信號。
  4. 根據請求項3之方法,其中該蜂巢無線通訊鏈路的該至少一個度量包括以下各項中的至少一項:一參考信號接收功率(RSRP)、一訊雜比(SNR)、一信號與干擾雜訊比(SINR)、一參考信號接收品質(RSRQ)、一頻寬參數、一輸送量參數或其之一組合。
  5. 根據請求項2之方法,亦包括以下步驟:決定該蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量未能滿足一閾值;及至少部分地基於該決定扣留來自該設備的該時序控制信號。
  6. 根據請求項2之方法,亦包括以下步驟:將該計時器功能配置為一PTP功能或一通用PTP功能。
  7. 根據請求項2之方法,其中該設備是連接到該本端有線介面並由該第一節點控制的一終端設備。
  8. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:使用以下各項中的至少一項從該第二節點接收該時序同步信號:一主要同步信號、一輔同步信號、一系統資訊區塊、一定位參考信號或其任何組合。
  9. 根據請求項1之方法,其中指示與該第二時鐘的該參考時間相關聯的該參考時間和該延遲的該PTP同步資訊包括與該參考時間相關聯的一時間戳記辨識符和與該參考時間相關聯的一聚合延遲有關的一延遲辨識符。
  10. 根據請求項1之方法,其中該PTP同步資訊包括與該第一節點使用的一時間同步協定有關的一協定辨識符。
  11. 根據請求項10之方法,其中該時間同步協定包括一PTP或一通用PTP中的至少一者。
  12. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:至少部分地基於接收到該映射資訊和該PTP同步資訊,將該映射資訊和該PTP同步資訊發送到一第三節點以將該第三節點的一第三時鐘的一第三時間與該第二節點的該第二時鐘的該第二時間同步。
  13. 根據請求項1之方法,其中該映射資訊和該PTP同步資訊是在該經時間同步的無線網路的一蜂巢鏈路的一下行鏈路或該經時間同步的無線網路的該蜂巢鏈路的一上行鏈路上接收的。
  14. 根據請求項1之方法,其中該映射資訊標識針對該第一時間的一時間值和以下各項中的至少一項 的一訊框結構辨識符:一訊框號、一超訊框號、一系統訊框號或一子訊框號。
  15. 根據請求項1之方法,其中該映射資訊和該PTP同步資訊是使用該經時間同步的無線網路的一蜂巢介面的一控制通道來接收的。
  16. 根據請求項15之方法,其中該控制通道是使用該蜂巢介面的一控制平面或一使用者平面來接收的。
  17. 根據請求項1之方法,其中該接收包括接收標識資訊;及其中該標識資訊包括一蜂巢鏈路辨識符、一節點辨識符、一細胞辨識符、一無線電承載辨識符、一協定資料單元通信期辨識符或一協定資料單元連接辨識符中的至少一者。
  18. 根據請求項1之方法,其中該映射資訊和該PTP同步資訊涉及與該第一節點相關聯的複數個時間同步實例的一第一時間同步實例。
  19. 一種用於無線通訊的與一第一節點相關聯的裝置,該裝置包括:一處理器,記憶體,其與該處理器耦接;及 指令,其儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:由與一第一時鐘和一第一時間相關聯的該第一節點從包括一經時間同步的無線網路的一基地台的一第二節點接收一時序同步信號,該時序同步信號包括用於標識針對一第二時鐘的一第二時間到該經時間同步的無線網路的一訊框結構的一映射的映射資訊和精確時間協定(PTP)同步資訊;及至少部分地基於該映射資訊和該PTP同步資訊將該第一時鐘的該第一時間與該第二時鐘的該第二時間同步。
  20. 根據請求項19之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:至少部分地基於該時序同步信號配置該第一節點的一本端有線介面的一計時器功能,其中該時序同步信號是經由一蜂巢無線通訊鏈路接收的;及經由該本端有線介面向連接到該第一節點的一設備發送一時序控制信號,其中該時序控制信號是至少部分地基於該計時器功能的。
  21. 根據請求項20之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作: 決定該蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量滿足一閾值;及至少部分地基於該決定發送用於控制該設備的該時序控制信號。
  22. 根據請求項21之裝置,其中該蜂巢無線通訊鏈路的該至少一個度量包括以下各項中的至少一項:一參考信號接收功率(RSRP)、一訊雜比(SNR)、一信號與干擾雜訊比(SINR)、一參考信號接收品質(RSRQ)、一頻寬參數、一輸送量參數或其之一組合。
  23. 根據請求項20之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:決定該蜂巢無線通訊鏈路的至少一個度量未能滿足一閾值;及至少部分地基於該決定扣留來自該設備的該時序控制信號。
  24. 根據請求項20之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:將該計時器功能配置為一PTP功能或一通用PTP功能。
  25. 根據請求項20之裝置,其中該設備是連接到該本端有線介面並由該第一節點控制的一終端設備。
  26. 根據請求項19之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:使用以下各項中的至少一項從該第二節點接收該時序同步信號:一主要同步信號、一輔同步信號、一系統資訊區塊、一定位參考信號或其任何組合。
  27. 根據請求項19之裝置,其中指示與該第二時鐘的該參考時間相關聯的該參考時間和該延遲的該PTP同步資訊包括與該參考時間相關聯的一時間戳記辨識符和與該參考時間相關聯的一聚合延遲有關的一延遲辨識符。
  28. 根據請求項19之裝置,其中該PTP同步資訊包括與該第一節點使用的一時間同步協定有關的一協定辨識符。
  29. 根據請求項28之裝置,其中該時間同步協定包括一PTP或一通用PTP中的至少一個。
  30. 根據請求項19之裝置,其中該等指令可進一步由該處理器執行以使該裝置進行以下操作:至少部分地基於接收到該映射資訊和該PTP同步資訊,將該映射資訊和該PTP同步資訊發送到一第三節 點以將該第三節點的一第三時鐘的一第三時間與該第二節點的該第二時鐘的該第二時間同步。
  31. 根據請求項19之裝置,其中該映射資訊和該PTP同步資訊是在該經時間同步的無線網路的一蜂巢鏈路的一下行鏈路或該經時間同步的無線網路的該蜂巢鏈路的一上行鏈路上接收的。
  32. 根據請求項19之裝置,其中該映射資訊標識針對該第一時間的一時間值和以下各項中的至少一項的一訊框結構辨識符:一訊框號、一超訊框號、一系統訊框號或一子訊框號。
  33. 根據請求項19之裝置,其中該映射資訊和該PTP同步資訊是使用該經時間同步的無線網路的一蜂巢介面的一控制通道來接收的。
  34. 根據請求項33之裝置,其中該控制通道是使用該蜂巢介面的一控制平面或一使用者平面來接收的。
  35. 根據請求項19之裝置,其中:該接收包括接收標識資訊;及其中該標識資訊包括一蜂巢鏈路辨識符、一節點辨識符、一細胞辨識符、一無線電承載辨識符、一協定資料單元通信期辨識符或一協定資料單元連接辨識符中的至少一者。
  36. 根據請求項19之裝置,其中該映射資訊和該PTP同步資訊涉及與該第一節點相關聯的複數個時間同步實例的一第一時間同步實例。
  37. 一種用於無線通訊的與一第一節點相關聯的裝置,該裝置包括:用於由與一第一時鐘和一第一時間相關聯的該第一節點從包括一經時間同步的無線網路的一基地台的一第二節點接收一時序同步信號的單元,該時序同步信號包括用於標識針對一第二時鐘的一第二時間到該經時間同步的無線網路的一訊框結構的一映射的映射資訊和精確時間協定(PTP)同步資訊,該PTP同步資訊指示與該第二時鐘的該參考時間相關聯的一參考時間和一延遲;及用於至少部分地基於該映射資訊和該PTP同步資訊將該第一時鐘的該第一時間與該第二時鐘的該第二時間同步的單元。
  38. 一種儲存用於無線通訊的代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,該代碼包括由一第一節點的一處理器可執行以進行以下操作的指令:由與一第一時鐘和一第一時間相關聯的該第一節點從包括一經時間同步的無線網路的一基地台的一第二節點接收一時序同步信號,該時序同步信號包括用於 標識針對該第二節點的一第二時鐘的一第二時間到該經時間同步的無線網路的一訊框結構的一映射的映射資訊和精確時間協定(PTP)同步資訊,該PTP同步資訊指示與該第二時鐘的該參考時間相關聯的一參考時間和一延遲;及至少部分地基於該映射資訊和該PTP同步資訊將該第一時鐘的該第一時間與該第二時鐘的該第二時間同步。
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