[发明专利]无线设备、网络节点以及无线通信系统中的方法有效
申请号: | 201780030843.8 | 申请日: | 2017-03-16 |
公开(公告)号: | CN109155719B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 隋宇涛;王怡彬;阿斯布乔恩·格罗伟伦;海泽·索克里拉扎吉;余飞·布兰肯斯珀;林兴钦;安苏曼·阿迪卡里;约翰·伯格曼 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 潘剑颖 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 设备 网络 节点 以及 无线通信 系统 中的 方法 | ||
本文的实施例涉及例如由部署在频率资源上的第一无线通信系统中的无线设备执行的方法。无线设备接收指示PRB偏移和相应的信道栅格偏移的信息。信道栅格偏移是无线设备(105)在小区搜索过程中使用的信道栅格与频率资源之间的频率偏移。PRB偏移指示频率资源与部署有第二无线通信系统的内部频率资源之间的偏移。在频域中,第二无线通信系统部署在高于内部频率资源的至少一个较高频率资源和低于内部频率资源的至少一个较低频率资源上。无线设备基于接收到的信息,确定适用于部署有第一无线通信系统的频率资源的频率调整。
技术领域
本公开总体上涉及通信领域,并且具体涉及无线设备、网络节点以及在第一无线通信系统中执行的方法。此外,本文还提供了计算机程序和计算机可读存储介质。
背景技术
提供本文档的背景技术部分以使本公开的实施例处于技术上且可操作的上下文中,从而帮助本领域技术人员理解其范围和实用性。除非明确指出,本文的任何陈述都不因被包括在背景技术部分而认为是现有技术。
目前正在针对机器类型通信(MTC)开发和改进蜂窝通信系统,MTC是具有如下特征的一种通信:对数据速率的要求低于例如移动宽带,但是对例如低成本的设备设计、更好的覆盖范围以及多年使用电池而无需充电或更换电池的能力有更高的要求。目前,第三代合作伙伴计划(3GPP)正在标准化称为窄带物联网(NB-IoT)的特征,以满足MTC类型应用提出的所有要求,同时保持与当前长期演进(LTE)无线电接入技术的向后兼容性。名为窄带物联网(NB-IoT)的新工作项目已在3GPP中获得批准,其目标是针对解决室内覆盖问题的蜂窝物联网指定无线电接入、支持大量低吞吐量设备、低延迟灵敏度、超低设备成本、低设备功耗和(优化)网络架构。
NB-IoT系统具有三种不同的部署模式,即独立、保护频带和带内。在独立模式下,NB-IoT系统在专用频带中工作。对于带内操作,可以通过使用一个或多个用于NB-IoT系统的LTE物理资源块(PRB)将NB-IoT系统放置在当前LTE系统使用的频带内,而在保护频带模式下,NB-IoT系统可以放置在当前LTE系统用作保护频带的频带中。NB-IoT的系统带宽为180kHz。
例如,NB-IoT系统的下行链路(DL)的信道栅格位于100kHz的频率网格上,也可表示为小区搜索网格。也就是说,NB-IoT设备试图以100kHz的步长寻找NB-IoT载波。对于独立部署,这没问题。但是对于带内和保护频带操作,如在R1-160082,“NB-IoT ChannelRaster”(NB-IoT信道栅格)(来源:爱立信,3GPP TSG-RAN1 NB-IOT Ad Hoc,2016年1月18日至20日,匈牙利布达佩斯)中观察到的,没有可用于NB-IoT部署的LTE PRB直接落在LTE带内操作中用于NB-IoT的小区搜索网格上。针对LTE系统带宽中的偶数个和奇数个PRB,距100kHz网格的频率偏移分别为最小±2.5kHz和±7.5kHz(参见R1-160082,“NB-IoTChannel Raster”(NB-IoT信道栅格),来源:爱立信,3GPP TSG-RAN1 NB-IOT Ad Hoc,2016年1月18日至20日,匈牙利布达佩斯)。在小区搜索过程中,无线设备可以处理±2.5kHz或±7.5kHz,然后对其进行补偿。然而,这些信道栅格偏移限制了可以针对带内和保护频带操作部署NB-IoT载波的位置。
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