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1、(10)申请公布号 CN 103918321 A (43)申请公布日 2014.07.09 CN 103918321 A (21)申请号 201280053674.7 (22)申请日 2012.10.30 1118847.1 2011.11.01 GB 13/288,270 2011.11.03 US H04W 52/24(2006.01) H04B 1/52(2006.01) H04B 15/02(2006.01) (71)申请人 美国博通公司 地址 美国加利福尼亚州 (72)发明人 J考科维奥里 A伊莫南 T恩托南 (74)专利代理机构 北京市金杜律师事务所 11256 代理人 酆迅 王冬。
2、 (54) 发明名称 带间载波聚合中的功率调节 (57) 摘要 描述了一种用于防止由带间 CA 引起的接收 干扰的方法。该方法包括接收用于在第一频带和 第二频带上同时操作的指令。第一 MPR 与第一频 带相关联并且第二 MPR 与第二频带相关联。响应 于确定第一频带和第二频带上的同时操作会引起 减敏, 选择功率调整。 功率调整包括用于第一频带 的第一 A-MPR 和 / 或用于第二频带的第二 A-MPR。 响应于确定在应用功率调整时装置能够在第一频 带和第二频带上同时操作, 应用功率调整。 还描述 了一种设备和计算机可读介质。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014。
3、.04.30 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/IB2012/056025 2012.10.30 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/064980 EN 2013.05.10 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 12 页 附图 5 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书12页 附图5页 (10)申请公布号 CN 103918321 A CN 103918321 A 1/3 页 2 1. 一种控制由带间载波聚合 (CA) 引起的接收干扰的方法, 所述方法包括 : 接收用于在第一频带和第二频带上同时操作的指令, 其。
4、中第一最大功率降低与所述第 一频带相关联并且第二最大功率降低与所述第二频带相关联 ; 确定所述第一频带和所述第二频带上的同时操作是否会引起在至少一个接收频带中 的减敏 ; 响应于确定所述第一频带和所述第二频带上的所述同时操作会引起减敏, 选择功率调 整, 其中所述功率调整包括以下至少一个 : 用于所述第一频带的第一附加最大功率降低和 用于所述第二频带的第二附加最大功率降低 ; 确定在应用所述功率调整时装置是否能够在所述第一频带和所述第二频带上同时操 作 ; 以及 响应于确定在应用所述功率调整时所述装置能够在所述第一频带和所述第二频带上 同时操作, 应用所述功率调整。 2. 根据权利要求 1 所。
5、述的方法, 其中选择所述功率调整包括 : 至少部分基于所述第一 频带和所述第二频带而选择功率调整。 3. 根据权利要求 1 或权利要求 2 所述的方法, 其中应用所述功率调整包括以下至少一 个 : 在所述第一频带的所述第一最大功率降低上添加所述第一附加最大功率降低 ; 以及 在所述第二频带的所述第二最大功率降低上添加所述第二附加最大功率降低。 4. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其中确定在应用所述功率调整时所述装置 是否能够在所述第一频带和所述第二频带上同时操作包括 : 确定应用所述功率调整是否会 引起所述装置处于所述第一频带和所述第二频带中的至少一个频带的覆盖区域的外部。 5. 根据。
6、前述权利要求中任一项所述的方法, 其中确定所述第一频带和所述第二频带上 的同时操作是否会引起减敏包括 : 确定所述第一频带和所述第二频带中的一个频带上的传 输是否对所述第一频带和所述第二频带中的至少一个频带上的接收产生谐波干扰。 6. 根据权利要求 1 至权利要求 4 中任一项所述的方法, 其中确定所述第一频带和所述 第二频带上的同时操作是否会引起减敏包括 : 确定所述第一频带和所述第二频带二者上的 传输是否对所述第一频带和所述第二频带中的至少一个频带上的接收产生互调干扰。 7. 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括 : 响应于确定在应用所述功率调整时所述装置 不能在所述第一频带和所述第二频。
7、带上同时操作而执行以下至少一个 : 将所述装置切换至一个上行链路和两个下行链路模式 ; 使所述第一频带和所述第二频带中的一个频带的输出功率降低至最小输出功率水平 ; 以及 通知网络元件所述装置不能在所述第一频带和所述第二频带上同时操作。 8. 一种用于在控制由带间载波聚合 (CA) 引起的接收干扰时使用的设备, 所述设备包 括被布置成使得所述设备执行以下操作的处理系统 : 接收用于在第一频带和第二频带上同时操作的指令, 其中第一最大功率降低与所述第 一频带相关联并且第二最大功率降低与所述第二频带相关联 ; 确定所述第一频带和所述第二频带上的同时操作是否会引起在至少一个接收频带中 的减敏 ; 权。
8、 利 要 求 书 CN 103918321 A 2 2/3 页 3 响应于确定所述第一频带和所述第二频带上的所述同时操作会引起减敏, 选择功率调 整, 其中所述功率调整包括以下至少一个 : 用于所述第一频带的第一附加最大功率降低和 用于所述第二频带的第二附加最大功率降低 ; 确定在应用所述功率调整时装置是否能够在所述第一频带和所述第二频带上同时操 作 ; 以及 响应于确定在应用所述功率调整时所述装置能够在所述第一频带和所述第二频带上 同时操作, 应用所述功率调整。 9. 根据权利要求 8 所述的设备, 其中所述处理系统被布置成使得所述设备至少部分基 于所述第一频带和所述第二频带而选择功率调整。。
9、 10.根据权利要求8或权利要求9所述的设备, 其中所述处理系统被布置成使得所述设 备 : 在所述第一频带的所述第一最大功率降低上添加所述第一附加最大功率降低 ; 以及 在所述第二频带的所述第二最大功率降低上添加所述第二附加最大功率降低, 从而应用所述功率调整。 11. 根据权利要求 8 至权利要求 10 中任一项所述的设备, 其中所述处理系统被布置成 使得所述设备确定应用所述功率调整是否会引起所述装置处于所述第一频带和所述第二 频带中的至少一个频带的覆盖区域的外部, 从而确定在应用所述功率调整时所述装置是否 能够在所述第一频带和所述第二频带上同时操作。 12. 根据权利要求 8 至权利要求 。
10、11 中任一项所述的设备, 其中所述处理系统被布置成 使得所述设备确定所述第一频带和所述第二频带中的一个频带上的传输是否对所述第一 频带和所述第二频带中的至少一个频带上的接收产生谐波干扰和互调干扰中的一种干扰, 从而确定所述第一频带和所述第二频带上的同时操作是否会引起减敏。 13. 根据权利要求 8 所述的设备, 其中所述处理系统还被布置成使得所述设备响应于 确定在应用所述功率调整时所述装置不能在所述第一频带和所述第二频带上同时操作而 执行以下至少一个 : 将所述装置切换至一个上行链路和两个下行链路模式 ; 使所述第一频带和所述第二频带中的一个频带的输出功率降低至最小输出功率水平 ; 以及 通。
11、知网络元件所述装置不能在所述第一频带和所述第二频带上同时操作。 14. 一种计算机可读介质, 包括指令集, 所述指令集在由计算系统执行时使得所述计算 系统执行以下步骤 : 接收用于在第一频带和第二频带上同时操作的指令, 其中第一最大功率降低与所述第 一频带相关联并且第二最大功率降低与所述第二频带相关联 ; 确定所述第一频带和所述第二频带上的同时操作是否会引起在至少一个接收频带中 的减敏 ; 响应于确定所述第一频带和所述第二频带上的所述同时操作会引起减敏, 选择功率调 整, 其中所述功率调整包括以下至少一个 : 用于所述第一频带的第一附加最大功率降低和 用于所述第二频带的第二附加最大功率降低 ;。
12、 确定在应用所述功率调整时装置是否能够在所述第一频带和所述第二频带上同时操 权 利 要 求 书 CN 103918321 A 3 3/3 页 4 作 ; 以及 响应于确定在应用所述功率调整时所述装置能够在所述第一频带和所述第二频带上 同时操作, 应用所述功率调整。 15. 根据权利要求 14 所述的计算机可读介质, 其中所述指令集还使得所述计算系统通 过执行以下操作中的至少一个来对在应用所述功率调整时所述装置不能在所述第一频带 和所述第二频带上同时操作的确定进行响应 : 将所述装置切换至一个上行链路和两个下行链路模式 ; 使所述第一频带和所述第二频带中的一个频带的输出功率降低至最小输出功率水平。
13、 ; 以及 通知网络元件所述装置不能在所述第一频带和所述第二频带上同时操作。 16. 根据权利要求 14 所述的计算机可读介质, 其中选择所述功率调整包括至少部分基 于所述第一频带和所述第二频带而选择功率调整。 权 利 要 求 书 CN 103918321 A 4 1/12 页 5 带间载波聚合中的功率调节 技术领域 0001 本发明的示例性非限制性实施方式总体上涉及无线通信系统、 方法、 装置和计算 机程序, 更具体地涉及带间载波聚合。 背景技术 0002 说明书和 / 或附图中可以找到的以下缩写定义如下 : 0003 1xRTT CDMA2000 1X(IS-2000) 0004 3GPP。
14、 第三代合作伙伴计划 0005 ACLR 相邻频道泄漏比 0006 A-MPR 附加最大功率降低 0007 BW 带宽 0008 CA 载波聚合 0009 CC 分量载波 0010 CDMA 码分多址 0011 CE 控制元件 0012 DL 下行链路 (eNB 至 UE) 0013 eNB E-UTRAN 节点 B( 演进节点 B) 0014 E-UTRAN 演进 UTRAN(LTE) 0015 IMT-A 高级国际移动通信 0016 ITU 国际电信联盟 0017 ITU-R ITU 无线电通信组 0018 LTE UTRAN 的长期演进 (E-UTRAN) 0019 LTE-A 长期演进。
15、的演进 0020 MAC 介质访问控制 ( 层 2, L2) 0021 MME 移动性管理实体 0022 MPR 最大功率降低 0023 NCE 网络控制元件 0024 Node B 基站 0025 NS 网络信令 0026 NW 网络 0027 PDA 个人数字助理 0028 PHR 功率余量 0029 P-MPR 功率管理最大功率降低 0030 RF 射频 0031 RTT 往返时间 0032 RX 接收机 说 明 书 CN 103918321 A 5 2/12 页 6 0033 SGW 服务网关 0034 TX 发射机 0035 UE 用户设备, 如移动台或者移动终端 0036 UL 上。
16、行链路 (UE 至 eNB) 0037 UTRAN 通用陆地无线接入网络 0038 如 3GPP TR 36.913 中所规定的, LTE-A 应当以包括比 Rel-8 LTE 的频谱分配 ( 如 最高达 100MHz) 更宽的频谱分配的不同大小的频谱分配来操作以实现针对高移动性的 100Mbit/s和针对低移动性的1Gbit/s的峰值数据速率。 大家一致认同的是, 将要考虑将载 波聚合用于LTE-A以便支持大于20MHz的带宽。 考虑将其中对两个或更多个分量载波(CC) 进行聚合的载波聚合 (CA) 用于 LTE-A 以便支持大于 20MHz 的传输带宽。载波聚合可以是 连续的或者非连续的。。
17、与 LTE Rel-8 中的非聚合操作相比, 这种技术作为带宽扩展可以在 峰值数据速率和小区吞吐量方面提供显著的增益。 0039 接收能力超过 20MHz 的 LTE-A 终端能够在多个分量载波上同时接收传输。LTE Rel-8终端仅可以在单个分量载波上接收传输, 只要该分量载波的结构遵循Rel-8规范。 此 外, 就 Rel-8 LTE 终端应当能够在 LTE-A 系统中操作并且 LTE-A 终端应当能够在 Rel-8LTE 系统中操作的意义而言, 要求 LTE-A 应当与 Rel-8LTE 后向兼容。 0040 图 1 示出了载波聚合的示例, 其中 M 个 Rel-8 分量载波被组合在一起。
18、以形成 MRel-8BW( 例如, 给定 M 5 则 520MHz 100MHz)。Rel-8 终端在一个分量载波上接 收 / 发送, 而 LTE-A 终端可以在多个分量载波上同时接收 / 发送以实现整个带宽的更高的 吞吐量。 0041 再关于载波聚合, 其暗示一个 eNB 可以在多于一个 CC( 频率载波 ) 上有效地包含 多于一个小区, 并且 eNB 在分配资源和调度 UE 时可以利用一个 ( 如在 E-UTRAN Rel-8 中 ) 或多个小区 ( 以聚合方式 )。 0042 在当前 3GPP LTE 规范中, 对于每个 3GPP LTE 频带都有频带特定的网络信令 (NS) 值, 例如。
19、, 允许的附加最大功率降低 (A-MPR) 值。针对频带的 A-MPR 规定了在某些情况下例 如在该频带上传输时 UE 需要从其最大的功率降低多少功率。TS36.101 的表 6.2.4-1 中呈 现出了不同的 NS 值和有关的 A-MPR 规定。还可以参见 : 3GPP TS36.101V10.3.0(2011-06), “3rd Generation Partnership Project ; Technical Specification Group Radio Access Network ; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-U。
20、TRA) ; User Equipment(UE) radio transmission and reception(Release10)” , 其全部内容通过引用并入在本文中。 0043 这些 NS 值被规定用于单频带操作并且以能够满足 3GPP、 监管 ACLR 和频谱发射要 求的方式定义了 UE 的行为。在当前规则下, 如果某个频带已经被部署或者处于被部署的过 程中, 则 NS 值不能改变。因此, 不能向频带添加任何新的 NS 值。为了引入新的 NS 值, 需要 定义新的频带, 而这并非期望的选择。 0044 Rel-10/11 中介绍了带间载波聚合 (CA)。在带间 CA 中, 终端 。
21、( 如 UE) 在两个或更 多个频带上同时操作。 然而, 在某些频带组合的情况下, 由于在多于一个频带上的同时操作 而可能引起一些谐波失真问题和互调问题。如果谐波分量和互调分量在接收频带上影响, 则可能引起接收机的减敏。在一些带间 CA 的情况下, 发射机的二阶谐波和 / 或三阶谐波分 量影响另一接收机频带。 说 明 书 CN 103918321 A 6 3/12 页 7 0045 图 2 和图 3 图示了谐波干扰和互调干扰的示例。在图 2 中, 频带 17(B17) 传输的 三阶谐波分量影响频带 4(B4) 的接收。在图 3 中, 频带 13(B13) 和频带 5(B5) 传输的三阶 谐波分。
22、量影响频带 13 接收机。 0046 在单频带LTE操作中, 可以以使得操作满足要求的方式来重新定义NS频带特定的 NS 值。然而, 带间 CA 的操作是来自单频带操作的演化步骤。 0047 在切换时 NS 值可以被通过信令发送给附近的辅小区 (SCell), 在使用载波聚合时 被通过信令发送给主小区 (PCell)。PCell 和 SCell 是涉及 CA 中的特定分量载波的约定。 通过信令发送 PCell 的新的 NS 值使得网络能够直接改变 UE 正在使用的 NS 值。然而, 这样 的技术给网络带来了额外的负担并且需要更多的开销用于有关的信令发送。 0048 另一功率降低方法是功率管理最。
23、大功率降低 (P-MPR)。在 P-MPR 中, 双模式装置 ( 例如使用 1xRTT 和 LTE 的装置 ) 可以降低其 UL 功率, 使得两个无线电仍然可以继续操 作。由于无线电彼此独立, 所以如果发射掩码在某些频带操作, 则它们可能引起问题。例 如, 1xRTT 无线电可能具有正在进行的语音呼叫, 而 LTE 无线电可能具有数据传送。为了进 行两个操作, 可以应用 P-MPR。当应用 P-MPR 时, Rel-10 中的功率余量 (PHR) 报告中存在一 种机制, 其中 UE( 例如通过位 ) 指出在正在被发送的 PHR 报告中由于 P-MPR 因此 UE 已经降 低了最大功率。这使得 。
24、eNB 能够知晓第二无线电引起了 UE 最大 UL 功率的突然下降。 发明内容 0049 以下发明内容部分仅旨在是示例性和非限制性的。 0050 通过使用本发明的示例性实施方式, 克服了以上问题和其他问题, 实现了其他优 点。 0051 在其第一方面, 示例性实施方式提供了一种用于防止由带间 CA 引起的接收干扰 的方法。该方法包括 : 接收用于在第一频带和第二频带上同时操作的指令。第一 MPR 与第 一频带相关联并且第二 MPR 与第二频带相关联。该方法还包括 : 确定第一频带和第二频带 上的同时操作是否会引起在至少一个接收频带中的减敏。 响应于确定第一频带和第二频带 上的同时操作会引起减敏。
25、, 选择功率调整。该功率调整包括用于第一频带的第一 A-MPR 和 /或用于第二频带的第二A-MPR。 该方法包括 : 确定在应用功率调整时装置是否能够在第一 频带和第二频带上同时操作。 响应于确定在应用功率调整时装置能够在第一频带和第二频 带上同时操作, 应用该功率调整。 0052 在其又一方面, 示例性实施方式提供了一种用于防止由带间 CA 引起的接收干扰 的设备。该设备包括处理系统, 处理系统可以实施为至少一个处理器和包含计算机程序代 码的至少一个存储器。 该处理系统被布置成使得该设备能够接收用于在第一频带和第二频 带上同时操作的指令。第一 MPR 与第一频带相关联并且第二 MPR 与第。
26、二频带相关联。处 理系统还被布置成使得该设备能够确定第一频带和第二频带上的同时操作是否会引起在 至少一个接收频带中的减敏。响应于确定第一频带和第二频带上的同时操作会引起减敏, 选择功率调整。该功率调整包括用于第一频带的第一 A-MPR 和 / 或用于第二频带的第二 A-MPR。该处理系统还被布置成使得该设备确定在应用功率调整时装置是否能够在第一频 带和第二频带上同时操作。 响应于确定在应用功率调整时该装置能够在第一频带和第二频 带上同时操作, 处理系统被布置成使得该设备应用该功率调整。 说 明 书 CN 103918321 A 7 4/12 页 8 0053 在其另一方面, 示例性实施方式提供。
27、了一种用于防止由带间 CA 引起的接收干扰 的计算机可读介质。该计算机可读介质包括指令集, 该指令集在由计算装置执行时使得计 算装置接收用于在第一频带和第二频带上同时操作的指令。第一 MPR 与第一频带相关联并 且第二 MPR 与第二频带相关联。该指令集使得计算装置确定第一频带和第二频带上的同时 操作是否会引起在至少一个接收频带中的减敏。 响应于确定第一频带和第二频带上的同时 操作会引起减敏, 该指令集使得计算装置选择功率调整。该功率调整包括用于第一频带的 第一 A-MPR 和 / 或用于第二频带的第二 A-MPR。该指令集还使得计算装置确定在应用功率 调整时计算装置是否能够在第一频带和第二频。
28、带上同时操作。 响应于确定在应用功率调整 时计算装置能够在第一频带和第二频带上同时操作, 应用该功率调整。 0054 在至少一些实施方式中, 上述装置包括用户设备。 附图说明 0055 在结合附图阅读时, 以下 “具体实施方式” 中本发明的示例性实施方式的以上和其 它方面会更明显, 在附图中 : 0056 图 1 示出了被提议用于 LTE-A 系统的载波聚合的示例。 0057 图 2 和图 3 图示了谐波干扰和互调干扰的示例。 0058 图 4 示出了适用于实践本发明的各种示例性实施方式的示例性电子装置的简化 框图。 0059 图5和图6是各自图示了根据本发明的各种示例性实施方式的谐波问题的触。
29、发选 项的逻辑流程图。 0060 图 7 是图示了根据本发明的各种示例性实施方式的互调问题的触发选项的逻辑 流程图。 0061 图 8 示出了根据本发明的各种示例性实施方式的谐波情况下的判决示例的简化 图。 0062 图 9 示出了根据本发明的各种示例性实施方式的互调情况下的判决示例的简化 图。 0063 图 10 是图示了根据本发明的各种示例性实施方式的示例性方法的操作和在计算 机可读介质上实施的计算机程序指令的执行结果的逻辑流程图。 具体实施方式 0064 为了解决谐波失真问题和互调问题, 可以将比通过 3GPP NS 值设定的那些更大的 A-MPR用于其中一个或多个操作频带。 根据本发明。
30、的各种示例性实施方式在使用带间CA时 在其中任一个操作频带的 ( 例如由 3GPP 标准设定的 ) 设定 A-MPR 值上添加附加 A-MPR。功 率调整可以在没有附加网络信令的情况下在装置内部进行, 这避免了对 NS 值信令的改变 并且避免了 ( 例如在标准中 ) 创建新的 NS 值。 0065 如以下所使用的,“添加 A-MPR” 意味着在常规的 A-MPR 值上添加附加 A-MPR( 例如 3GPP NS 值 )。 0066 在进一步详细描述本发明的各种示例性实施方式之前, 参照图 4 以图示适用于实 践本发明的示例性实施方式的各种电子装置和设备的简化框图。 说 明 书 CN 10391。
31、8321 A 8 5/12 页 9 0067 在图 4 的无线系统 430 中, 无线网络 435 被适配用于通过无线链路 432 经由网络 访问节点比如节点B(基站)、 更具体地eNB420来与设备比如可以被称为UE410的移动通信 装置通信。网络 435 可以包括网络控制元件 (NCE)440, NCE440 可以包括图 4 所示的 MME/ SGW 功能并且提供与网络比如电话网络和 / 或数据通信网络 ( 例如互联网 438) 的连接。 0068 UE410 包括 : 控制器比如计算机或数据处理器 (DP)414、 实施为存储计算机指令程 序(PROG)418的存储器(MEM)416的计。
32、算机可读存储介质、 以及用于经由一个或多个天线来 与 eNB420 进行双向无线通信的合适的无线接口比如射频 (RF) 收发器 412。 0069 eNB420 还包括 : 控制器比如计算机或数据处理器 (DP)424、 实施为存储计算机指 令程序(PROG)428的存储器(MEM)426的计算机可读存储介质、 以及用于经由一个或多个天 线来与 UE410 进行通信的合适的无线接口如 RF 收发器 422。eNB420 经由数据 / 控制路径 434 耦合至 NCE440。路径 434 可以实现为图 4 所示的 S1 接口。eNB420 也可以经由数据 / 控制路径 436 耦合至另一 eNB。
33、, 数据 / 控制路径 436 可以实现为图 4 所示的 X2 接口。 0070 NCE440 包括 : 控制器比如计算机或数据处理器 (DP)444、 实施为存储计算机指令 程序 (PROG)448 的存储器 (MEM)446 的计算机可读存储介质。 0071 假定 PROG418、 428 和 448 中的至少一个包括如下程序指令 : 该程序指令在由相关 联的 DP 执行时使得该装置根据本发明的示例性实施方式来操作, 这将在下面更详细地描 述。 0072 也就是说, 本发明的各种示例性实施方式可以至少部分由能够由 UE410 的 DP414、 由 eNB420 的 DP424、 和 / 或。
34、由 NCE440 的 DP444、 或者由硬件、 或者由软件和硬件 ( 和固件 ) 的组合执行的计算机软件来实现。 0073 UE410 和 eNB420 还可以包括专用处理器, 例如 CA 处理器 415 和 CA 处理器 425。 0074 总之, UE410 的各种实施方式可以包括但不限于手机、 具有无线通信能力的平板电 脑、 具有无线通信能力的便携式计算机、 图形捕获装置如具有无线通信能力的数字照相机、 具有无线通信能力的游戏装置、 具有无线通信能力的音乐存储和播放器件、 允许无线互联 网访问和浏览的互联网器件、 以及并入有这样的功能的组合的便携式单元或终端。 0075 计算机可读 M。
35、EM416、 426 和 446 可以是适合于本地技术环境的任何类型, 并且可 以使用任何合适的数据存储技术比如基于半导体的存储装置、 闪存、 磁存储装置和系统、 光 学存储装置和系统、 固定存储器和可移除存储器来实现。作为非限制性示例, DP414、 424 和 444 可以是适合于本地技术环境的任何类型, 并且可以包括通用计算机、 专用计算机、 微处 理器、 数字信号处理器 (DSP) 以及基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。无线接 口 ( 例如 RF 收发器 412 和 422) 可以是适合于本地技术环境的任何类型, 并且可以使用任 何合适的通信技术如单独的发射机、 接收机、 收发。
36、器或这样的部件的组合来实现。 0076 每个 3GPP LTE 频带具有频带特定的 NS 值, 例如, 允许的 A-MPR 值。在所有的期望 频带组合使用仅这些 NS 值的情况下, 带间 CA 不可以操作。这是由于互调产物和谐波产物。 可以用某个频带组合和所需要的 A-MPR 来向 UE 提供关于谐波问题和 / 或互调问题的信息 以解决问题。可以针对给定操作频率范围内的每个支持的频带组合来计算谐波问题和 / 或 互调问题二者。这个信息可以存储在 UE 的存储器中的数据库或表 ( 例如 MEM416) 中。 0077 在带间 CA 激活之前, 第一 3GPP LTE 频带可以是有效的并且根据频带。
37、特定的 NS 值 来操作。在带间 CA 激活时, 第二 3GPP LTE 频带被激活并且根据其频带特定的 NS 值来操 说 明 书 CN 103918321 A 9 6/12 页 10 作。第二频带的激活可以用来启动触发事件。如果被激活的第二频带引起了谐波问题, 则 第二频带的激活可以作为触发器。如果第一有效频带引起了谐波问题 ( 例如其中假定带间 CA 使用所使用的 NS 值 ), 则触发器可以是第一有效频带, 并且触发事件可以在第二频带被 激活时启动。在互调问题的情况下, 问题由两个频带引起。它们各自对于互调产物的贡献 可以在频率和功率水平已知的情况下进行计算 / 估计。在互调的情况下, 。
38、第二频带的激活 作为触发器。 0078 A-MPR 的添加可以通过若干途径来执行。第一种途径是在第二频带被首次激活 时添加附加 A-MPR, 接着在操作期间如果受影响的频带的 DL 质量足够, 则减小所添加的 A-MPR。备选地, UE 可以简单地添加附加 A-MPR 而在操作期间不自动进行调整。 0079 可以通过使用发射机输出功率发射图、 RF 带宽、 参考灵敏度, 在启动 CA 之前和之 后探测接收信号强度估计, 并且比较接收信号强度估计与接收信号质量等等, 来计算所估 计的附加 A-MPR 值。也可以在三阶谐波分量功率与 TX 功率的电平差已知的情况下估计额 外的 A-MPR 的粗略值。
39、。如果谐波问题是由于第二频带, 则可以增加第二频带的 A-MPR 而不 改变第一频带的A-MPR。 如果谐波问题是由于第一频带, 则增加第一频带的A-MPR而不改变 第二频带的 A-MPR。总之, 带间 CA 频带中的仅一个需要添加 A-MPR。 0080 在互调问题中, 可以向两个频带中的任一个添加 A-MPR, 或者该 A-MPR 可以通过某 种算法在两个频带之间划分。对附加 A-MPR 的需求的检测可以在 UE 内部进行, 网络中不需 要另外的复杂度。 0081 另外, 如果附加 A-MPR 会将 UE 推到受影响的频带的覆盖区域之外, 则 UE 可以向 eNB发送触发消息。 例如, 假。
40、定UE已经在以最大功率操作, 其可以在下一PHR报告中或者通 过单独的信令如使用 MAC 控制元件 (CE) 消息指出 A-MPR 的调整。这可以使得 eNB 进行适 当的动作, 如禁止分量载波以使得更多的功率能够用于 UL 传输。 0082 功率余量 (PHR) 也可以用来向 eNB 发信令通知 UE 正在通过重新使用 P-MPR 指示 位来使用附加补偿。PHR 报告可以向 eNB 指出正在使用的 P-MPR, 即使由于 CA 的操作频带 而将要使用功率降低。这会利用现有的信令并且会允许后向兼容的信令。 0083 最后, 即使 eNB 下指令, UE 也可以选择不进行重新调谐 ( 例如通过不。
41、激活第二频 带 )。UE 可以拒绝该配置并且向 eNB 指出该拒绝而继续使用在先的配置。 0084 图5和图6是各种图示了根据本发明的各种示例性实施方式的谐波问题的触发选 项的逻辑流程图。该方法包括触发方案和决策方案。 0085 在图 5 中, 使用频带 4 的激活作为触发器来对频带 17 的 A-MPR 进行调谐而不改变 NS 值。注意,“zdB” 并非必须取自任何 3GPP 表 ; 其可以由 UE 来计算。其将要被添加在现 有 3GPP A-MPR 值上。因此, 不需要新的 NS。触发阶段之后是判决阶段, 其中装置指出如果 A-MPR 增加 zdB 其是否仍然可以操作。例如, 如果 UE 。
42、在频带 17 的小区边缘, 则不能容忍额 外的 A-MPR, 因为这会引起 UE 从频带 17 小区退出。 0086 在图 6 中, 有效频带 4 用作触发器以在频带 4 的激活之后向频带 17 引入更多的 A-MPR。在判决阶段, UE 确定如果 A-MPR 增加 zdB 则其是否仍然可以操作。 0087 如果不能向 A-MPR 添加 zdB, 则 UE 可以代之以从 2UL+2DL 带间 CA 切换至 1UL+2DL 带间 CA( 例如, 通过不在引起另一个的接收频带的问题的频带上传输 )。在频带 4/ 频带 17 的情况下, UL 仅可以在频带 4 上操作。甚至在仅一个 UL 的情况下,。
43、 CA 的使用可以是有利 说 明 书 CN 103918321 A 10 7/12 页 11 的, 因为通信量通常是不对称的, 例如其中 DL 比 UL 中存在更多的数据。如果在带间 CA 中 没有使用频带 17UL, 则通常不存在谐波问题。 0088 如果网络 (NW) 不允许切换至 1UL+2DL 模式, 则 UE 可以使 “不想要的” UL 载波的输 出功率降低至其最小输出功率水平。这可以造成该载波上的 eNB 不连续传输。 0089 图 7 是图示了根据本发明的各种示例性实施方式的互调问题的触发选项的逻辑 流程图。互调是由两个或更多个上行链路特征的混合而引起的, 其造成可以落在接收频 。
44、带上的频率分量。在互调的情况下, 可以向频带中的任一个添加附加 A-MPR, 或者该附加 A-MPR 可以在频带之间智能地分离。影响对一个频带的互调分量的贡献量的参数是至少自 受扰频带的距离 (TX 频带越近, 对互调的贡献越高 ) 和 TX 带宽 (BW 越宽, 对互调的贡献越 高 )。所需要的 A-MPR 的量取决于与第二干扰源 (aggressor) 有关的干扰源的位置以及受 扰频带。例如, 可以根据 IMD 公式来进行智能的分离。例如, 在三阶互调的情况下, 与较远 的干扰源相比, 较近的干扰源贡献两倍的互调功率。因此, 向较近的干扰源添加 A-MPR 更有 效 ( 并且需要较小的附加。
45、 A-MPR)。 0090 其中一个频带可能在更好的条件下 ( 例如距小区边缘较远 ), 其中可以更容易地 添加A-MPR。 该装置可以根据例如PHR报告或RX信号质量来指出其中哪个频带可以更好地 容忍所添加的 A-MPR。 0091 即使没有使用至网络侧的附加信令, eNB 仍然可以例如基于在载波聚合被配置时 所包括的值 ( 如 PCMAX,c) 根据下一标准 PHR 报告来检测 A-MPR 的变化。 0092 图 8 示出了根据本发明的各种示例性实施方式的谐波情况下的判决示例的简化 图。示出了频带 17 和频带 4 带间 CA 判决因子的示例。频带 4 和频带 17 二者的覆盖区域 用 3。
46、GPP NS 值 (3GPP 中所规定的 A-MPR) 被示出为阴影圆。UE 位置的两种情况为位置 1 和 2。添加频带 17 的期望的 zdB 的额外的 A-MPR 以便缓解谐波问题引起了用虚线标记的频带 17 的新的覆盖区域。 0093 如果 UE 在位置 1, 则可以向 A-MPR 添加 zdB, 因为甚至在增加之后, UE 仍然在频带 17 的新的覆盖区域的内部。因此, 如果期望, 2UL+2DL 的带间 CA 是可以的。当然, 1UL+2DL 的带间 CA 也是可以的。 0094 如果 UE 在位置 2, 则不可以向 A-MPR 添加 zdB, 因为在添加之后, UE 可能在 B17。
47、 的 新的覆盖区域的外部。因此, 2UL+2DL 的带间 CA 是不可以的。然而, 1UL+2DL 的带间 CA 是 可以的。 0095 图 9 示出了根据本发明的各种示例性实施方式的互调情况下的判决示例的简化 图。示出了频带 13 和频带 5 带间 CA 判决因子的示例。频带 5 和频带 13 二者的覆盖区域 用 3GPP NS 值 (3GPP 中所规定的 A-MPR) 被示出为阴影圆。UE 可以在位置 1、 位置 2 和位置 3 三个位置中的任一个处。应用频带 15 和 / 或频带 13 的期望的 zdB 的额外的 A-MPR 以缓 解谐波问题改变了该频带的新的覆盖区域。这个调整引起了频带。
48、 13 和频带 5 的用虚线标 记的新的覆盖区域。 可以向任一频带添加A-MPR。 如果期望, 则也可以在频带之间智能地分 离 A-MPR 添加。在这种情况下, 两个频带可以得到一些添加的 A-MPR。 0096 如果UE在位置1, 则可以向频带13的A-MPR添加zdB, 因为甚至在添加之后, UE仍 然在频带13的新的覆盖区域和频带5的覆盖区域的内部。 因此, 如果期望, 2UL+2DL的带间 CA 是可以的。当然, 1UL+2DL 的带间 CA 也是可以的。 说 明 书 CN 103918321 A 11 8/12 页 12 0097 位置 2 可以被视为位置 1 的镜像, 其中 UE 可以在另一频带 ( 位置 2 处的频带 13) 的新的覆盖区域的外部。如果 UE 在位置 2, 则可以向频带 5 的 A-MPR 添加 zdB, 因为甚至在 添加之后, UE仍然在频带5的新的覆盖区域和频带13的覆盖区域的内部。 因此, 如果期望, 则 2UL+2DL 的带间 CA 是可以的。此外, 1UL+2DL 的带间 CA 也是可以的。 0098 如果UE在位置3, 则不可以向任一频带添加A-MPR。 在这样的添加之后, UE可能在 经调整的频带的新的覆盖区域的外部。 因此, 2UL+2DL的带间CA是不可以的。 然而, 1U。