[发明专利]用于无线电接入技术间资源共享的方法在审
申请号: | 201980018254.7 | 申请日: | 2019-01-23 |
公开(公告)号: | CN111837413A | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
发明(设计)人: | 安杰罗·岑通扎;菲里普·巴诺克 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04W16/14 | 分类号: | H04W16/14 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 穆童 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 无线电 接入 技术 资源共享 方法 | ||
一种用于资源共享的方法,包括:从适配第一无线电接入技术(RAT)的第一网络节点接收资源协调消息,该资源协调消息指示由第一网络节点提供服务的第一小区;在适配第二RAT的第二网络节点处,基于资源协调消息,为由第二网络节点提供服务的至少一个第二小区协调至少一个资源分配;在第二网络节点处将至少一个资源分配聚合到资源分配消息中;以及向第一网络节点转发资源分配消息。该方法提供网络节点的中央单元,用于在适配不同RAT的网络节点之间执行资源协调。
技术领域
特定实施例涉及资源共享的领域;并且更具体地涉及用于RAT间资源共享的方法、装置和系统。
背景技术
当前,5G无线电接入网(RAN)架构包括通过NG接口连接到5G核心网络(5GC)的一组gNB。图1示出了在TS38.401中描述的当前5G RAN架构。NG架构的特性被进一步描述如下:(1)NG-RAN包括通过NG连接到5GC的一组gNB;(2)gNB可以支持频分双工(FDD)模式、时分双工(TDD)模式或双模式操作;(3)gNB可以通过Xn互连;(4)gNB可以包括gNB中央单元(CU)和gNB分布式单元(DU);(5)gNB-CU和gNB-DU经由F1逻辑接口连接;以及(6)一个gNB-DU连接到仅一个gNB-CU。
NG、Xn和F1是逻辑接口。对于NG-RAN,包括gNB-CU和gNB-DU的gNB的NG和Xn-C接口在gNB-CU中端接(terminate)。对于E-UTRAN新无线电–双连接(EN-DC),包括gNB-CU和gNB-DU的gNB的S1-U和X2-C接口在gNB-CU中端接。gNB-CU和所连接的gNB-DU仅对其他gNB和作为gNB的5GC可见。
NG-RAN分层为无线电网络层(RNL)和传输网络层(TNL)。NG-RAN架构,即NG-RAN逻辑节点和它们之间的接口,被定义为RNL的一部分。对于每个NG-RAN接口(NG、Xn、F1),都指定了相关的TNL协议和功能。TNL为用户平面传输和信令传输提供服务。在NG-Flex配置中,每个gNB连接到AMF区域内的所有AMF。AMF区域在3GPP TS 23.501中被定义。
在未来的部署中,可以在共享频谱场景中部署两种不同的无线电接入技术(RAT)的基站,从而在完全或部分重叠的频带上进行传输,其中两个基站(即RAT)的覆盖区域可以完全或部分重叠。共享资源的基站以及通常的基站可能具有不同的内部逻辑结构。以5GRAN作为非限制性示例,基站可以是单片集成的。例如,gNB是单片集成的,如图1左手侧所示。在另一示例中,基站可以包括CU和DU,它们不在同一位置,而是经由逻辑接口(例如,5GRAN中的F1接口)连接,如图1右手侧所示。在5G RAN的情况下,一个DU可以连接到仅一个CU,而一个CU可以连接到多个DU。
图2示出了LTE下行链路物理资源,其中子载波间隔是15kHz。关于LTE和NR物理层,LTE和NR中的物理层传输在下行链路中使用正交频分复用(OFDM)。尽管LTE在上行链路中始终使用离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM,但对于NR,其可以配置为OFDM或DFT扩展OFDM。因此可以将基本的LTE和NR物理资源视为图2中所示的时频栅格,其中,每个资源元素对应于一个OFDM符号间隔期间的一个子载波。
图3示出了LTE时域帧结构。在时域中,LTE下行链路传输被组织为10ms的无线电帧,并且每一个无线电帧包括十个大小相等的1ms的子帧,如图3中所示。子帧被分为两个时隙,每个时隙是0.5ms的持续时间。
LTE中的资源分配按照资源块(RB)来描述,其中RB在时域中对应于一个时隙,并且在频域中对应于12个连续的15kHz子载波。时间上连续的两个RB表示RB对或物理资源块(PRB),并且对应于调度在其上操作的时间间隔。
图4示出了NR时域结构。在时域中,NR下行链路传输被组织为10ms的无线电帧,并且每一个无线电帧包括十个大小相等的1ms的子帧,如图4中所示。子帧被分为1、2、4、8或16个时隙,每个时隙是可配置的持续时间。
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