【技术实现步骤摘要】
在无线通信系统中用于信道接入的方法和执行该方法的装置
[0001]本申请是2018年2月13日提交的国际申请日为2016年8月19日的申请号为201680048149.4(PCT/KR2016/009188)的,专利技术名称为“在无线通信系统中用于信道接入的方法和执行该方法的装置”的专利申请的分案申请。
[0002]本专利技术涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及一种在支持非授权带的无线通信系统中执行信道接入的方法及其装置。
技术介绍
[0003]第三代合作伙伴计划长期演进(3GPP LTE)(下文中,称为“LTE”)通信系统,作为可以应用本专利技术的无线通信系统的示例,将被简略地描述。
[0004]图1是图示演进的通用移动通信系统(E
‑
UMTS)的网络结构的图,演进的通用移动通信系统是无线通信系统的示例。E
‑
UMTS是常规的UMTS的演进的版本,且其基本标准化在第三代伙伴计划(3GPP)下进行。E
‑
UMTS可以被称为长期演进(LTE)系统。UMTS和E
‑
UMTS的技术规范的细节可以参考“3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network(第三代合作伙伴计划;技术规范组无线电接入网络)”的版本7和版本8来理解。
[0005]参考图1,E
‑
UMTS包括用户设备(UE)、基站(e节点 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种在无线通信系统中在非授权带上由用户设备执行信道接入的方法,所述方法包括:感测用于发送上行链路信号的非授权带的载波;和当通过感测所述载波检测到的功率小于由所述用户设备配置的能量检测阈值时,发送所述上行链路信号,其中,所述能量检测阈值被配置成等于或小于由所述用户设备确定的最大能量检测阈值,其中,使用在参考带宽与所述载波的带宽之间的比率的分贝值将所述最大能量检测阈值自适应地确定为所述载波的带宽,其中,所述最大能量检测阈值被配置成等于或大于第一功率值,所述第一功率值是用于所述参考带宽的所述最大能量检测阈值的下限和所述分贝值之和。2.根据权利要求1所述的方法,其中,通过第一等式
“‑
72+10*log10(BWMHz/20MHz)[dBm]”获得所述第一功率值,其中所述第一等式的“20MHz”对应于所述参考带宽,“BWMHz”对应于以MHz为单位表示的所述载波的带宽,“10*log10(BWMHz/20MHz)”对应于所述分贝值,并且
“‑
72”对应于以dBm为单位表示的用于所述参考带宽的所述最大能量检测阈值的下限。3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述最大能量检测阈值被配置成等于或大于第二功率值,所述第二功率值是考虑为所述载波设置的所述用户设备的最大发射功率和所述分贝值之间的差而确定的。4.根据权利要求3所述的方法,其中,通过第二等式“min{T
max
,T
max
‑
T
A
+(P
H
+10*log10(BWMHz/20MHz)
‑
P
TX
)}[dBm]”获得所述第二功率值,其中所述第二等式的“T
max”对应于“10*log10(3.16288*10
‑8/BWMHz)”,“T
A”对应于10dB,“P
H”对应于23dBm,“20MHz”对应于所述参考带宽,“BWMHz”对应于以MHz为单位表示的所述载波的带宽,“10*log10(BWMHz/20MHz)”对应于所述分贝值,并且“P
TX”对应于为所述载波设置的所述用户设备的最大发射功率。5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述最大能量检测阈值被确定为通过将所述分贝值加上
‑
72dBm而获得的所述第一功率值和所述第二功率值当中的较大值。6.根据权利要求4所述的方法,其中,当共享所述载波的不同RAT不存在时,所述最大能量检测阈值不超过T
max
+10dB。7.根据权利要求1所述的方法,其中,经由至少一个基于LAA操作的授权辅助接入辅小区(LAA SCell)发送所述上行链路信号,并且其中,所述感测到的载波对应于所述至少一个LAA SCell驻留的载波。8.一种在非授权带上执行信道接入的用户设备,所述用户设备包括:处理器,所述处理器感测用于发送上行链路信号的非授权带的载波;和发射器,当通过感测所述载波检测到的功率小于由所述用户设备配置的能量检测阈值时,所述发射器发送所述上行链路信号,其中,所述能量检测阈值被配置成等于或小于由所述用户设备确定的最大能量检测阈值,其中,使用在参考带宽与所述载波的带宽之间的比率的分贝值将所述最大能量检测阈
值自适应地确定为所述载波的带宽,其中,所述最大能量检测阈值被配置成等于或大于第一功率值,所述第一功率值是用于所述参考带宽的...
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