[发明专利]用于支持宽带覆盖增强(WCE)的设备的测量配置技术在审
申请号: | 201880030657.9 | 申请日: | 2018-05-10 |
公开(公告)号: | CN110622458A | 公开(公告)日: | 2019-12-27 |
发明(设计)人: | 牛华宁;林晓翔;安东尼·李;姚丽娟;许允亨 | 申请(专利权)人: | 英特尔IP公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L27/00 |
代理公司: | 11258 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 邓素敏 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 测量窗口 测量周期 配置 测量间隙配置 测量配置 信号测量 宽带 发现 覆盖 应用 | ||
描述了用于支持宽带覆盖增强(WCE)的设备的测量配置技术。根据各种这样的技术,支持WCE的UE可以被配置为识别并应用用于WCE发现参考信号(DRS)测量和非WCE DRS测量的不同的相应发现信号测量定时配置(DMTC)。在一些实施例中,用于WCE DRS测量的DMTC可以指定用于WCE DRS测量的测量周期,其比适用于非WCE DRS测量的测量周期更长。在一些实施例中,用于WCE DRS测量的DMTC可以指定用于WCE DRS测量的测量窗口,其比适用于非WCE DRS测量的测量窗口更大。在一些实施例中,支持WCE的UE可以被配置为识别和区分用于WCE和非WCE测量的不同的相应测量间隙配置。已描述并要求保护其他实施例。
本申请要求于2017年5月10日提交的美国临时专利申请号62/504,228的优先权,该申请通过引用全部并入本文中。
技术领域
本文的实施例总体涉及移动蜂窝无线电接入网络中的无线通信。一些实施例可以涉及MulteFire中的非授权频谱中的LTE操作,特别是用于MulteFire的宽带覆盖增强(WCE)。
背景技术
MulteFire 1.0中定义了非授权频谱中的独立LTE系统,其中基于LTE的技术仅在非授权频谱中操作而不需要许可频谱中的“锚点(anchor)”。为了实现宽带IoT的使用案例,在MF1.1中批准了宽带覆盖增强WI。
IoT被设想为非常重要的技术组件,其具有巨大的潜力并且可以通过实现海量设备之间的连接而完全改变我们的日常生活。IoT在各种场景中有广泛的应用,包括智慧城市、智慧环境、智慧农业和智慧医疗系统。
3GPP已经标准化了两种设计来支持IoT服务——增强型机器类型通信(eMTC)和窄带IoT(NB-IoT)。由于将大量部署eMTC和NB-IoT UE,降低这些UE的成本是实施IoT的关键推动因素。另外,期望低功耗以延长电池的寿命。此外,在建筑物内部深处部署的设备存在大量使用案例,与定义的LTE小区覆盖范围相比,这将需要覆盖增强(CE)。概括地说,eMTC和NB-IoT技术被设计为确保UE具有低成本、低功耗和增强的覆盖范围。为了将LTE IoT设计的优势扩展到非授权频谱,期望MulteFire 1.1指定基于eMTC和/或NB-IoT的非授权IoT(U-IoT)的设计。用于基于NB-IoT或eMTC的U-IoT的当前感兴趣的非授权频带是低于1GHz的频带和~2.4GHz频带。
此外,与适用于窄带工作的eMTC和NB-IoT不同,WCE也被认为是MulteFire 1.1工作项之一,其工作带宽为10MHz和20MHz。WCE的目标是扩展MulteFire 1.0覆盖范围,以满足工业IoT市场需求,其目标工作频段为3.5GHz和5GHz。
附图说明
图1示出了第一工作环境的实施例。
图2示出了第二工作环境的实施例。
图3示出了第三工作环境的实施例。
图4示出了第四工作环境的实施例。
图5示出了第一逻辑流程的实施例。
图6示出了第二逻辑流程的实施例。
图7示出了第一存储介质的实施例和第二存储介质的实施例。
图8示出了系统架构的实施例。
图9示出了设备的实施例。
图10示出了基带电路的实施例。
图11示出了控制平面协议栈的实施例。
图12示出了一组硬件资源的实施例。
具体实施例
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