在鄰近區(qū)域和/或毗鄰載波中支持不同LTE-TDD配置相關(guān)申請的交叉引用本申請根據(jù)35U.S.C.§119(e)要求于2011年11月14日提交的題為“SUPPORTINGDIFFERENTLTE-TDDCONFIGURATIONSINNEIGHBORINGREGIONSAND/ORADJACENTCARRIERS(在鄰近區(qū)域和/或毗鄰載波中支持不同LTE-TDD配置)”的美國臨時(shí)專利申請No.61/559,466的權(quán)益,其公開通過援引全部明確納入于此。背景領(lǐng)域本公開的諸方面一般涉及無線通信系統(tǒng),尤其涉及在鄰近區(qū)域和/或毗鄰載波中支持不同LTE-TDD配置。背景無線通信系統(tǒng)被廣泛部署以提供諸如電話、視頻、數(shù)據(jù)、消息收發(fā)、和廣播等各種電信服務(wù)。典型的無線通信系統(tǒng)可采用能夠通過共享可用的系統(tǒng)資源(例如,帶寬、發(fā)射功率)來支持與多用戶通信的多址技術(shù)。這類多址技術(shù)的示例包括碼分多址(CDMA)系統(tǒng)、時(shí)分多址(TDMA)系統(tǒng)、頻分多址(FDMA)系統(tǒng)、正交頻分多址(OFDMA)系統(tǒng)、單載波頻分多址(SC-FDMA)系統(tǒng)、和時(shí)分同步碼分多址(TD-SCDMA)系統(tǒng)。這些多址技術(shù)已在各種電信標(biāo)準(zhǔn)中被采納以提供使不同的無線設(shè)備能夠在城市、國家、地區(qū)、以及甚至全球級別上進(jìn)行通信的共同協(xié)議。新興電信標(biāo)準(zhǔn)的一示例是長期演進(jìn)(LTE)。LTE是對由第三代伙伴項(xiàng)目(3GPP)頒布的通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的一組增強(qiáng)。它被設(shè)計(jì)成通過改善頻譜效率、降低成本、改善服務(wù)、利用新頻譜、以及更好地與在下行鏈路(DL)上使用OFDMA、在上行鏈路(UL)上使用SC-FDMA以及使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術(shù)的其他開放標(biāo)準(zhǔn)整合來更好地支持移動(dòng)寬帶因特網(wǎng)接入。然而,隨著對移動(dòng)寬帶接入的需求持續(xù)增長,存在要在LTE技術(shù)中作出進(jìn)一步改進(jìn)的需要。較佳地,這些改進(jìn)應(yīng)當(dāng)適用于其他多址技術(shù)以及采用這些技術(shù)的電信標(biāo)準(zhǔn)。這已較寬泛地勾勒出本公開的特征和技術(shù)優(yōu)勢以力圖使下面的詳細(xì)描述可以被更好地理解。本公開的其他特征和優(yōu)點(diǎn)將在下文描述。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該領(lǐng)會(huì),本公開可容易地被用作改動(dòng)或設(shè)計(jì)用于實(shí)施與本公開相同的目的的其他結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。本領(lǐng)域技術(shù)人員還應(yīng)認(rèn)識到,這樣的等效構(gòu)造并不脫離所附權(quán)利要求中所闡述的本公開的教導(dǎo)。被認(rèn)為是本公開的特性的新穎特征在其組織和操作方法兩方面連同進(jìn)一步的目的和優(yōu)點(diǎn)在結(jié)合附圖來考慮以下描述時(shí)將被更好地理解。然而要清楚理解的是,提供每一幅附圖均僅用于解說和描述目的,且無意作為對本公開的限定的定義。概述本公開的其他特征和優(yōu)點(diǎn)將在下文描述。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該領(lǐng)會(huì),本公開可容易地被用作改動(dòng)或設(shè)計(jì)用于實(shí)施與本公開相同的目的的其他結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。本領(lǐng)域技術(shù)人員還應(yīng)認(rèn)識到,這樣的等效構(gòu)造并不脫離所附權(quán)利要求中所闡述的本公開的教導(dǎo)。被認(rèn)為是本公開的特性的新穎特征在其組織和操作方法兩方面連同進(jìn)一步的目的和優(yōu)點(diǎn)在結(jié)合附圖來考慮以下描述時(shí)將被更好地理解。然而要清楚理解的是,提供每一幅附圖均僅用于解說和描述目的,且無意作為對本公開的限定的定義。提供了無線通信的方法。該方法包括根據(jù)第一時(shí)分雙工(TDD)配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的用戶裝備(UE)。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。該方法還包括限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾。提供了用于無線通信的設(shè)備。該設(shè)備包括用于根據(jù)第一時(shí)分雙工(TDD)配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的用戶裝備(UE)的裝置。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。該設(shè)備還包括用于限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾的裝置。提供了配置用于無線通信的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。該計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品包括其上記錄有非瞬態(tài)程序代碼的非瞬態(tài)計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。該程序代碼用于根據(jù)第一時(shí)分雙工(TDD)配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的用戶裝備(UE)的程序代碼。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。該程序代碼還包括用于限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾的程序代碼。提供了配置用于無線通信的裝置。該裝置包括存儲(chǔ)器以及耦合至該存儲(chǔ)器的(諸)處理器。該處理器配置成根據(jù)第一時(shí)分雙工(TDD)配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的用戶裝備(UE)。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。該處理器還配置成限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾。提供了無線通信的方法。該方法包括確定第一用戶裝備(UE)和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路時(shí)分雙工(TDD)通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾。該方法還包括調(diào)度通信以減小干擾。提供了用于無線通信的設(shè)備。該設(shè)備包括用于確定第一用戶裝備(UE)和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路時(shí)分雙工(TDD)通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾的裝置。該設(shè)備還包括用于調(diào)度通信以減小干擾的裝置。提供了配置用于無線通信的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。該計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品包括其上記錄有非瞬態(tài)程序代碼的非瞬態(tài)計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。該程序代碼包括用于確定第一用戶裝備(UE)和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路時(shí)分雙工(TDD)通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾的程序代碼。該程序代碼還包括用于調(diào)度通信以減小干擾的程序代碼。提供了配置用于無線通信的裝置。該裝置包括存儲(chǔ)器以及耦合至該存儲(chǔ)器的(諸)處理器。該處理器配置成確定第一用戶裝備(UE)和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路時(shí)分雙工(TDD)通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾。該處理器還配置成調(diào)度通信以減小干擾。附圖簡述在結(jié)合附圖理解下面闡述的具體說明時(shí),本發(fā)明的特征、本質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)將變得更加明顯,在附圖中,相同附圖標(biāo)記始終作相應(yīng)標(biāo)識。圖1是解說網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的示例的示圖。圖2是解說接入網(wǎng)的示例的示圖。圖3是解說LTE中的下行鏈路幀結(jié)構(gòu)的示例的示圖。圖4是解說LTE中的上行鏈路幀結(jié)構(gòu)的示例的示圖。圖5是解說用于用戶及控制面的無線電協(xié)議架構(gòu)的示例的示圖。圖6是解說接入網(wǎng)中的演進(jìn)型B節(jié)點(diǎn)和用戶裝備的示例的示圖。圖7是概念地解說電信系統(tǒng)的示例的框圖。圖8是概念地解說電信系統(tǒng)的示例的框圖。圖9是概念地解說電信系統(tǒng)的示例的框圖。圖10是解說根據(jù)本公開一個(gè)方面的用于在鄰近區(qū)域或毗鄰載波中支持不同LTE-TDD配置的方法的框圖。圖11是解說根據(jù)本公開一個(gè)方面的用于在鄰近區(qū)域或毗鄰載波中支持不同LTE-TDD配置的方法的框圖。圖12是解說示例性設(shè)備中的不同模塊/裝置/組件之間的數(shù)據(jù)流的框圖。詳細(xì)描述以下結(jié)合附圖闡述的詳細(xì)描述旨在作為各種配置的描述,而無意表示可實(shí)踐本文中所描述的概念的僅有的配置。本詳細(xì)描述包括具體細(xì)節(jié)以便提供對各種概念的透徹理解。然而,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員將明顯的是,沒有這些具體細(xì)節(jié)也可實(shí)踐這些概念。在一些實(shí)例中,以框圖形式示出眾所周知的結(jié)構(gòu)和組件以避免湮沒此類概念。電信系統(tǒng)的各方面參照各種裝置和方法給出。這些裝置和方法在以下詳細(xì)描述中進(jìn)行描述并在附圖中由各種框、模塊、組件、電路、步驟、過程、算法等(統(tǒng)稱為“元素”)來解說。這些元素可使用電子硬件、計(jì)算機(jī)軟件或其任何組合來實(shí)現(xiàn)。此類元素是實(shí)現(xiàn)成硬件還是軟件取決于具體應(yīng)用和加諸于整體系統(tǒng)上的設(shè)計(jì)約束。作為示例,元素、或元素的任何部分、或者元素的任何組合可用包括一個(gè)或多個(gè)處理器的“處理系統(tǒng)”來實(shí)現(xiàn)。處理器的示例包括:微處理器、微控制器、數(shù)字信號處理器(DSP)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、可編程邏輯器件(PLD)、狀態(tài)機(jī)、門控邏輯、分立的硬件電路以及其他配置成執(zhí)行本公開中通篇描述的各種功能性的合適硬件。處理系統(tǒng)中的一個(gè)或多個(gè)處理器可以執(zhí)行軟件。軟件應(yīng)當(dāng)被寬泛地解釋成意為指令、指令集、代碼、代碼段、程序代碼、程序、子程序、軟件模塊、應(yīng)用、軟件應(yīng)用、軟件包、例程、子例程、對象、可執(zhí)行件、執(zhí)行的線程、規(guī)程、函數(shù)等,無論其是用軟件、固件、中間件、微代碼、硬件描述語言、還是其他術(shù)語來述及皆是如此。相應(yīng)地,在一個(gè)或多個(gè)示例性實(shí)施例中,所描述的功能可以在硬件、軟件、固件、或其任何組合中實(shí)現(xiàn)。如果在軟件中實(shí)現(xiàn),則各功能可作為一條或多條指令或代碼存儲(chǔ)或編碼在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上。計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)包括計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)。存儲(chǔ)介質(zhì)可以是能被計(jì)算機(jī)訪問的任何可用介質(zhì)。作為示例而非限定,這樣的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盤存儲(chǔ)、磁盤存儲(chǔ)或其他磁存儲(chǔ)設(shè)備、或能被用來攜帶或存儲(chǔ)指令或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)形式的期望程序代碼且能被計(jì)算機(jī)訪問的任何其他介質(zhì)。如本文中所使用的盤(disk)和碟(disc)包括壓縮碟(CD)、激光碟、光碟、數(shù)字多用碟(DVD)、軟盤和藍(lán)光碟,其中盤常常磁性地再現(xiàn)數(shù)據(jù),而碟用激光光學(xué)地再現(xiàn)數(shù)據(jù)。以上的組合也應(yīng)被包括在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)的范圍內(nèi)。圖1是解說LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)100的示圖。LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)100可稱為演進(jìn)型分組系統(tǒng)(EPS)100。EPS100可包括一個(gè)或多個(gè)用戶裝備(UE)102、演進(jìn)型UMTS地面無線電接入網(wǎng)(E-UTRAN)104、演進(jìn)型分組核心(EPC)110、歸屬訂戶服務(wù)器(HSS)120以及運(yùn)營商的IP服務(wù)122。EPS可與其他接入網(wǎng)互連,但出于簡單化起見,那些實(shí)體/接口并未示出。如所示,EPS提供分組交換服務(wù),然而,如本領(lǐng)域技術(shù)人員將容易領(lǐng)會(huì)的,本公開中通篇給出的各種概念可被擴(kuò)展到提供電路交換服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)。E-UTRAN包括演進(jìn)型B節(jié)點(diǎn)(eNodeB)106和其他演進(jìn)型B節(jié)點(diǎn)108。eNodeB106提供朝向UE102的用戶及控制面協(xié)議終接。eNodeB106可經(jīng)由回程(例如,X2接口)連接到其他eNodeB108。eNodeB106也可稱為基站、基收發(fā)機(jī)站、無線電基站、無線電收發(fā)機(jī)、收發(fā)機(jī)功能、基本服務(wù)集(BSS)、擴(kuò)展服務(wù)集(ESS)、或其他某個(gè)合適的術(shù)語。eNodeB106為UE102提供通往EPC110的接入點(diǎn)。UE102的示例包括蜂窩電話、智能電話、會(huì)話發(fā)起協(xié)議(SIP)電話、膝上型設(shè)備、個(gè)人數(shù)字助理(PDA)、衛(wèi)星無線電、全球定位系統(tǒng)、多媒體設(shè)備、視頻設(shè)備、數(shù)字音頻播放器(例如,MP3播放器)、相機(jī)、游戲控制臺(tái)、或任何其他類似的功能設(shè)備。UE102也可被本領(lǐng)域技術(shù)人員稱為移動(dòng)站、訂戶站、移動(dòng)單元、訂戶單元、無線單元、遠(yuǎn)程單元、移動(dòng)設(shè)備、無線設(shè)備、無線通信設(shè)備、遠(yuǎn)程設(shè)備、移動(dòng)訂戶站、接入終端、移動(dòng)終端、無線終端、遠(yuǎn)程終端、手持機(jī)、用戶代理、移動(dòng)客戶端、客戶端、或其他某個(gè)合適的術(shù)語。eNodeB106通過例如S1接口連接到EPC110。EPC110包括移動(dòng)性管理實(shí)體(MME)112、其他MME114、服務(wù)網(wǎng)關(guān)116、以及分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)(PDN)網(wǎng)關(guān)118。MME112是處理UE102與EPC110之間的信令的控制節(jié)點(diǎn)。一般而言,MME112提供承載和連接管理。所有用戶IP分組通過服務(wù)網(wǎng)關(guān)116來傳遞,服務(wù)網(wǎng)關(guān)116自身連接到PDN網(wǎng)關(guān)118。PDN網(wǎng)關(guān)118提供UEIP地址分配以及其他功能。PDN網(wǎng)關(guān)118連接到運(yùn)營商的IP服務(wù)122。運(yùn)營商的IP服務(wù)122可包括因特網(wǎng)、內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)、以及PS流送服務(wù)(PSS)。圖2是解說LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的接入網(wǎng)200的示例的示圖。在此示例中,接入網(wǎng)200被劃分成數(shù)個(gè)蜂窩區(qū)劃(蜂窩小區(qū))202。一個(gè)或多個(gè)較低功率等級eNodeB208可具有與這些蜂窩小區(qū)202中的一個(gè)或多個(gè)蜂窩小區(qū)交迭的蜂窩區(qū)劃210。較低功率等級eNodeB208可以是遠(yuǎn)程無線電頭端(RRH)、毫微微蜂窩小區(qū)(例如,家用eNodeB(HeNodeB))、微微蜂窩小區(qū)、或者宏蜂窩小區(qū)。宏eNodeB204各自被指派給相應(yīng)的蜂窩小區(qū)202并且配置成為蜂窩小區(qū)202中的所有UE206提供對EPC110的接入點(diǎn)。在接入網(wǎng)200的此示例中,沒有集中式控制器,但是在替換性配置中可以使用集中式控制器。eNodeB204負(fù)責(zé)所有與無線電有關(guān)的功能,包括無線電承載控制、準(zhǔn)入控制、移動(dòng)性控制、調(diào)度、安全性、以及與服務(wù)網(wǎng)關(guān)116的連通性。接入網(wǎng)200所采用的調(diào)制和多址方案可以取決于正部署的特定電信標(biāo)準(zhǔn)而變動(dòng)。在LTE應(yīng)用中,在下行鏈路上使用OFDM并且在上行鏈路上使用SC-FDMA以支持頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)兩者。如本領(lǐng)域技術(shù)人員將容易地從以下詳細(xì)描述中領(lǐng)會(huì)的,本文給出的各種概念良好地適用于LTE應(yīng)用。然而,這些概念可以容易地?cái)U(kuò)展到采用其他調(diào)制和多址技術(shù)的其他電信標(biāo)準(zhǔn)。作為示例,這些概念可擴(kuò)展到演進(jìn)數(shù)據(jù)最優(yōu)化(EV-DO)或超移動(dòng)寬帶(UMB)。EV-DO和UMB是由第三代伙伴項(xiàng)目2(3GPP2)頒布的作為CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)族的一部分的空中接口標(biāo)準(zhǔn),并且采用CDMA向移動(dòng)站提供寬帶因特網(wǎng)接入。這些概念還可擴(kuò)展到采用寬帶CDMA(W-CDMA)和其他CDMA變體(諸如TD-SCDMA)的通用地面無線電接入(UTRA);采用TDMA的全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM);以及采用OFDMA的演進(jìn)型UTRA(E-UTRA)、超移動(dòng)寬帶(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20和Flash-OFDM。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和GSM在來自3GPP組織的文獻(xiàn)中描述。CDMA2000和UMB在來自3GPP2組織的文獻(xiàn)中描述。所采用的實(shí)際無線通信標(biāo)準(zhǔn)和多址技術(shù)將取決于具體應(yīng)用以及加諸于系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)約束。eNodeB204可具有支持MIMO技術(shù)的多個(gè)天線。MIMO技術(shù)的使用使得eNodeB204能夠利用空間域來支持空間復(fù)用、波束成形和發(fā)射分集??臻g復(fù)用可被用于在相同頻率上同時(shí)傳送不同的數(shù)據(jù)流。這些數(shù)據(jù)流可被傳送給單個(gè)UE206以增大數(shù)據(jù)率或傳送給多個(gè)UE206以增加系統(tǒng)總?cè)萘?。這是通過空間預(yù)編碼每一數(shù)據(jù)流(即,應(yīng)用振幅和相位的比例縮放)、然后通過多個(gè)發(fā)射天線在下行鏈路上傳送每一經(jīng)空間預(yù)編碼的流來達(dá)成的。經(jīng)空間預(yù)編碼的數(shù)據(jù)流帶有不同空間簽名地抵達(dá)(諸)UE206處,這些不同的空間簽名使得每個(gè)UE206能夠恢復(fù)以該UE206為目的地的一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)流。在上行鏈路上,每個(gè)UE206傳送經(jīng)空間預(yù)編碼的數(shù)據(jù)流,這使得eNodeB204能夠標(biāo)識每個(gè)經(jīng)空間預(yù)編碼的數(shù)據(jù)流的源??臻g復(fù)用一般在信道狀況良好時(shí)使用。在信道狀況不那么有利時(shí),可使用波束成形來將發(fā)射能量集中在一個(gè)或多個(gè)方向上。這可以藉由對數(shù)據(jù)進(jìn)行用于通過多個(gè)天線發(fā)射的空間預(yù)編碼來達(dá)成。為了在蜂窩小區(qū)邊緣處達(dá)成良好覆蓋,單流波束成形傳輸可結(jié)合發(fā)射分集來使用。在以下詳細(xì)描述中,將參照在下行鏈路上支持OFDM的MIMO系統(tǒng)來描述接入網(wǎng)的各種方面。OFDM是將數(shù)據(jù)調(diào)制在OFDM碼元內(nèi)的數(shù)個(gè)副載波上的擴(kuò)頻技術(shù)。這些副載波以精確頻率分隔開。該分隔提供使得接收機(jī)能夠從這些副載波恢復(fù)數(shù)據(jù)的“正交性”。在時(shí)域中,可向每個(gè)OFDM碼元添加保護(hù)區(qū)間(例如,循環(huán)前綴)以對抗OFDM碼元間干擾。上行鏈路可使用DFT擴(kuò)展OFDM信號形式的SC-FDMA以補(bǔ)償高峰均功率比(PAPR)。圖3是解說LTE中的下行鏈路幀結(jié)構(gòu)的示例的示圖300。幀(10ms)可被分成10個(gè)相等大小的子幀。每個(gè)子幀可包括2個(gè)連貫的時(shí)隙。可使用資源網(wǎng)格來表示2個(gè)時(shí)隙,其中每個(gè)時(shí)隙包括資源塊。該資源網(wǎng)格被劃分成多個(gè)資源元素。在LTE中,資源塊包含頻域中的12個(gè)連貫副載波,并且對于每個(gè)OFDM碼元中的正常循環(huán)前綴而言,包含時(shí)域中的7個(gè)連貫OFDM碼元,或即包含84個(gè)資源元素。對于擴(kuò)展循環(huán)前綴的情形,資源塊包含時(shí)域中的6個(gè)連貫OFDM碼元,并且具有72個(gè)資源元素。如指示為R302、304的某些資源元素包括下行鏈路參考信號(DL-RS)。DL-RS包括因蜂窩小區(qū)而異的RS(CRS)(有時(shí)也稱為共用RS)302以及因UE而異的RS(UE-RS)304。UE-RS304僅在對應(yīng)的物理下行鏈路共享信道(PDSCH)所映射到的資源塊上傳送。由每個(gè)資源元素?cái)y帶的比特?cái)?shù)目取決于調(diào)制方案。因此,UE接收的資源塊越多且調(diào)制方案越高,則該UE的數(shù)據(jù)率就越高。圖4是解說LTE中的上行鏈路幀結(jié)構(gòu)的示例的示圖400。用于上行鏈路的可用資源塊可被劃分成數(shù)據(jù)區(qū)段和控制區(qū)段??刂茀^(qū)段可形成在系統(tǒng)帶寬的兩個(gè)邊緣處并且可具有可配置的大小??刂茀^(qū)段中的資源塊可被指派給UE以用于控制信息的傳輸。數(shù)據(jù)區(qū)段可包括所有未被包括在控制區(qū)段中的資源塊。該上行鏈路幀結(jié)構(gòu)導(dǎo)致數(shù)據(jù)區(qū)段包括毗連副載波,這可允許單個(gè)UE被指派數(shù)據(jù)區(qū)段中的所有毗連副載波。UE可被指派控制區(qū)段中的資源塊410a、410b以用于向eNodeB傳送控制信息。UE也可被指派數(shù)據(jù)區(qū)段中的資源塊420a、420b以用于向eNodeB傳送數(shù)據(jù)。UE可在控制區(qū)段中的所指派資源塊上在物理上行鏈路控制信道(PUCCH)中傳送控制信息。UE可在數(shù)據(jù)區(qū)段中的所指派資源塊上在物理上行鏈路共享信道(PUSCH)中僅傳送數(shù)據(jù)或傳送數(shù)據(jù)和控制信息兩者。上行鏈路傳輸可跨越子幀的這兩個(gè)時(shí)隙,并可跨頻率跳躍。資源塊集可被用于在物理隨機(jī)接入信道(PRACH)430中執(zhí)行初始系統(tǒng)接入并達(dá)成上行鏈路同步。PRACH430攜帶隨機(jī)序列并且不能攜帶任何上行鏈路數(shù)據(jù)/信令。每個(gè)隨機(jī)接入前置碼占用與6個(gè)連貫資源塊相對應(yīng)的帶寬。起始頻率由網(wǎng)絡(luò)指定。即,隨機(jī)接入前置碼的傳輸被限制于特定的時(shí)頻資源。對于PRACH不存在跳頻。PRACH嘗試被攜帶在單個(gè)子幀(1ms)中或在包含數(shù)個(gè)毗連子幀的序列中,并且UE每幀(10ms)僅可作出單次PRACH嘗試。圖5是解說LTE中用于用戶和控制面的無線電協(xié)議架構(gòu)的示例的示圖500。用于UE和eNodeB的無線電協(xié)議架構(gòu)被示為具有三層:層1、層2和層3。層1(L1層)是最低層并實(shí)現(xiàn)各種物理層信號處理功能。L1層將在本文中被稱為物理層506。層2(L2層)508在物理層506上方并且負(fù)責(zé)UE與eNodeB之間在物理層506之上的鏈路。在用戶面中,L2層508包括媒體接入控制(MAC)子層510、無線電鏈路控制(RLC)子層512、以及分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議(PDCP)514子層,它們在網(wǎng)絡(luò)側(cè)終接于eNodeB處。盡管未示出,但是UE在L2層508上方可具有若干個(gè)上層,包括在網(wǎng)絡(luò)側(cè)終接于PDN網(wǎng)關(guān)118的網(wǎng)絡(luò)層(例如,IP層)、以及終接于連接的另一端(例如,遠(yuǎn)端UE、服務(wù)器等)處的應(yīng)用層。PDCP子層514提供不同無線電承載與邏輯信道之間的復(fù)用。PDCP子層514還提供對上層數(shù)據(jù)分組的頭部壓縮以減少無線電傳輸開銷、通過對數(shù)據(jù)分組暗碼化來提供安全性、以及為UE提供在eNodeB之間的切換支持。RLC子層512提供對上層數(shù)據(jù)分組的分段和重裝、對丟失數(shù)據(jù)分組的重傳、以及對數(shù)據(jù)分組的重排序以補(bǔ)償由于混合自動(dòng)重復(fù)請求(HARQ)造成的無序接收。MAC子層510提供邏輯信道與傳輸信道之間的復(fù)用。MAC子層510還負(fù)責(zé)在各UE間分配一個(gè)蜂窩小區(qū)中的各種無線電資源(例如,資源塊)。MAC子層510還負(fù)責(zé)HARQ操作。在控制面中,用于UE和eNodeB的無線電協(xié)議架構(gòu)對于物理層506和L2層508而言基本相同,除了控制面沒有頭部壓縮功能。控制面還包括層3(L3層)中的無線電資源控制(RRC)子層516。RRC子層516負(fù)責(zé)獲得無線電資源(即,無線電承載)以及使用eNodeB與UE之間的RRC信令來配置各下層。圖6是接入網(wǎng)中eNodeB610與UE650處于通信的框圖。在下行鏈路中,來自核心網(wǎng)的上層分組被提供給控制器/處理器675??刂破?處理器675實(shí)現(xiàn)L2層的功能性。在下行鏈路中,控制器/處理器675提供頭部壓縮、暗碼化、分組分段和重排序、邏輯信道與傳輸信道之間的復(fù)用、以及基于各種優(yōu)先級度量來向UE650進(jìn)行的無線電資源分配??刂破?處理器675還負(fù)責(zé)HARQ操作、丟失分組的重傳、以及對UE650的信令。TX(發(fā)射)處理器616實(shí)現(xiàn)L1層(即,物理層)的各種信號處理功能。這些信號處理功能包括編碼和交織以促成UE650處的前向糾錯(cuò)(FEC)以及基于各種調(diào)制方案(例如,二進(jìn)制相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、M相移鍵控(M-PSK)、M正交振幅調(diào)制(M-QAM))向信號星座進(jìn)行的映射。隨后,經(jīng)編碼和調(diào)制的碼元被拆分成并行流。每個(gè)流隨后被映射到OFDM副載波、在時(shí)域和/或頻域中與參考信號(例如,導(dǎo)頻)復(fù)用、并且隨后使用快速傅里葉逆變換(IFFT)組合到一起以產(chǎn)生攜帶時(shí)域OFDM碼元流的物理信道。該OFDM流被空間預(yù)編碼以產(chǎn)生多個(gè)空間流。來自信道估計(jì)器674的信道估計(jì)可被用來確定編碼和調(diào)制方案以及用于空間處理。該信道估計(jì)可以從由UE650傳送的參考信號和/或信道狀況反饋推導(dǎo)出來。每個(gè)空間流隨后經(jīng)由單獨(dú)的發(fā)射機(jī)618TX被提供給一不同的天線620。每個(gè)發(fā)射機(jī)618TX用各自的空間流來調(diào)制RF載波以供傳送。在UE650處,每個(gè)接收機(jī)654RX通過其各自的天線652來接收信號。每個(gè)接收機(jī)654RX恢復(fù)出調(diào)制到RF載波上的信息并將該信息提供給接收機(jī)(RX)處理器656。RX處理器656實(shí)現(xiàn)L1層的各種信號處理功能。RX處理器656對該信息執(zhí)行空間處理以恢復(fù)出以UE650為目的地的任何空間流。如果有多個(gè)空間流以該UE650為目的地,那么它們可由RX處理器656組合成單個(gè)OFDM碼元流。RX處理器656隨后使用快速傅里葉變換(FFT)將該OFDM碼元流從時(shí)域變換到頻域。該頻域信號對該OFDM信號的每個(gè)副載波包括單獨(dú)的OFDM碼元流。通過確定最有可能由eNodeB610傳送的信號星座點(diǎn)來恢復(fù)和解調(diào)每個(gè)副載波上的碼元、以及參考信號。這些軟判決可以基于由信道估計(jì)器658計(jì)算出的信道估計(jì)。這些軟判決隨后被解碼和解交織以恢復(fù)出由eNodeB610在物理信道上原始傳送的數(shù)據(jù)和控制信號。這些數(shù)據(jù)和控制信號隨后被提供給控制器/處理器659??刂破?處理器659實(shí)現(xiàn)L2層??刂破?處理器可以與存儲(chǔ)程序代碼和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器660相關(guān)聯(lián)。存儲(chǔ)器660可稱為計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。在上行鏈路中,控制/處理器659提供傳輸信道與邏輯信道之間的分用、分組重裝、去暗碼化、頭部解壓縮、控制信號處理以恢復(fù)出來自核心網(wǎng)的上層分組。這些上層分組隨后被提供給數(shù)據(jù)阱662,后者代表L2層以上的所有協(xié)議層。各種控制信號也可被提供給數(shù)據(jù)阱662以進(jìn)行L3處理??刂破?處理器659還負(fù)責(zé)使用確收(ACK)和/或否定確收(NACK)協(xié)議進(jìn)行檢錯(cuò)以支持HARQ操作。在上行鏈路中,數(shù)據(jù)源667被用來將上層分組提供給控制器/處理器659。數(shù)據(jù)源667代表L2層上方的所有協(xié)議層。類似于結(jié)合由eNodeB610進(jìn)行的下行鏈路傳輸所描述的功能性,控制器/處理器659通過提供頭部壓縮、暗碼化、分組分段和重排序、以及基于由eNodeB610進(jìn)行的無線電資源分配在邏輯信道與傳輸信道之間進(jìn)行的復(fù)用,來實(shí)現(xiàn)用戶面和控制面的L2層??刂破?處理器659還負(fù)責(zé)HARQ操作、丟失分組的重傳、以及向eNodeB610的信令。由信道估計(jì)器658從由eNodeB610所傳送的參考信號或者反饋推導(dǎo)出的信道估計(jì)可由TX處理器668用來選擇恰適的編碼和調(diào)制方案以及促成空間處理。由TX處理器668生成的諸空間流經(jīng)由分別的發(fā)射機(jī)654TX提供給不同的天線652。每個(gè)發(fā)射機(jī)654TX用各自的空間流來調(diào)制RF載波以供傳送。在eNodeB610處以與結(jié)合UE650處的接收機(jī)功能所描述的方式相類似的方式來處理上行鏈路傳輸。每個(gè)接收機(jī)618RX通過其各自的天線620來接收信號。每個(gè)接收機(jī)618RX恢復(fù)出調(diào)制到RF載波上的信息并將該信息提供給RX處理器670。RX處理器670可實(shí)現(xiàn)L1層??刂破?處理器675實(shí)現(xiàn)L2層??刂破?處理器675可以與存儲(chǔ)程序代碼和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器676相關(guān)聯(lián)。存儲(chǔ)器676可稱為計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。在上行鏈路中,控制/處理器675提供傳輸信道與邏輯信道之間的分用、分組重組、去暗碼化、頭部解壓縮、控制信號處理以恢復(fù)出來自UE650的上層分組。來自控制器/處理器675的上層分組可被提供給核心網(wǎng)??刂破?處理器675還負(fù)責(zé)使用ACK和/或NACK協(xié)議進(jìn)行檢錯(cuò)以支持HARQ操作。在鄰近區(qū)域和/或毗連載波中支持不同LTE-TDD配置在鄰近通信頻譜中單種無線電接入技術(shù)或者不同無線電接入技術(shù)的通信同時(shí)操作時(shí),可能發(fā)生各設(shè)備之間的潛在干擾。例如,如果一個(gè)通信設(shè)備在另一設(shè)備正在進(jìn)行傳送的同時(shí)嘗試接收通信,并且這兩個(gè)設(shè)備使用通信頻譜的相同或緊鄰部分,接收設(shè)備可能經(jīng)歷干擾。在長期演進(jìn)-時(shí)分雙工(LTE-TDD)中,相同通信頻譜被用于從UE到eNodeB的上行鏈路傳輸和用于從eNodeB到UE的下行鏈路傳輸兩者。然而,上行鏈路和下行鏈路傳輸在時(shí)間上被正交化以協(xié)調(diào)各UE何時(shí)接收以及它們何時(shí)傳送。LTE中支持的不同TDD配置以下在表1中示出。表1在表1中,D指示下行鏈路(DL)(即,eNodeB到UE的通信)的子幀,U指示上行鏈路(UL)(即,UE到eNodeB的通信)的子幀,并且S指示特殊子幀。特殊子幀可包括下行鏈路正交頻分復(fù)用(OFDM)碼元、保護(hù)周期、以及上行鏈路OFDM碼元。在LTE-TDD實(shí)現(xiàn)中,鄰近eNodeB基站通常與相同子幀邊界同步。進(jìn)一步,鄰近基站可按與其鄰居相同的TDD配置操作。例如,兩個(gè)鄰近基站均可以使用具有下行鏈路子幀、特殊子幀、和三個(gè)上行鏈路子幀、每5ms重復(fù)一次的TDD配置0。因此,在一個(gè)基站處于下行鏈路中時(shí),其鄰居可能也處于下行鏈路。在此情景中,由一個(gè)基站服務(wù)的UE可能在下行鏈路子幀中經(jīng)歷來自鄰近基站的干擾,尤其在UE位于接近兩個(gè)基站之間的服務(wù)邊界的情況下。圖7中示出了一示例。如圖7中所示,UE702在服務(wù)區(qū)706的邊緣由eNodeB704服務(wù)。下行鏈路傳輸712是要被UE702接收的期望信號。但由于UE702靠近非服務(wù)eNodeB708的服務(wù)區(qū)710的邊緣,UE702還接收到來自非服務(wù)eNodeB708的下行鏈路(DL)傳輸714。來自eNodeB708的下行鏈路傳輸714可能干擾UE接收期望下行鏈路傳輸712。由于UE通常連接至最強(qiáng)的可用蜂窩小區(qū),因此干擾下行鏈路傳輸714有可能比期望下行鏈路傳輸712弱、或者在與其相同的強(qiáng)度范圍中。雖然LTE-TDD主要被設(shè)計(jì)用于鄰近蜂窩小區(qū)使用相同配置時(shí)的情形中,但可能期望允許eNodeB取決于其話務(wù)需求來選擇TDD配置。因此,在某些時(shí)間,鄰近基站可以使用不同TDD配置操作。這可導(dǎo)致一個(gè)基站的上行鏈路通信與另一基站的下行鏈路通信同時(shí)發(fā)生。由于相同頻譜被用于下行鏈路和上行鏈路,因此如果鄰近蜂窩小區(qū)正在使用不同TDD配置,則UE可能經(jīng)歷來自與以不同TDD配置操作的鄰近eNodeB進(jìn)行上行鏈路通信的UE的下行鏈路干擾。該情景的一個(gè)示例在圖8中示出。在圖8中,eNodeB-A808在其上行鏈路子幀期間參與同UE-A820的上行鏈路通信818,同時(shí)eNodeB-B804在其下行鏈路子幀期間參與同UE-B802的下行鏈路通信812。也就是說,在UE-B802處于下行鏈路子幀中的同時(shí)UE-A820處于上行鏈路子幀中。由于各UE位于彼此附近(并接近相應(yīng)的eNodeB覆蓋區(qū)806和810的邊緣),并且由于相同通信帶寬被每個(gè)UE用于上行鏈路和下行鏈路兩者,因此UE-A820的上行鏈路傳輸814可能干擾UE-B802的下行鏈路接收。即使UE-A820可能在比eNodeB804低得多的功率上進(jìn)行發(fā)射,但如果UE-A820足夠靠近UE-B802,則從UE-B802的角度來看,來自UE-A820的上行鏈路干擾814可以是比來自eNodeB804的預(yù)期下行鏈路通信812強(qiáng)的收到信號。該情況可導(dǎo)致對UE-B802的顯著干擾。UE可能沒有被設(shè)計(jì)以處置此類干擾。例如,UE可被設(shè)計(jì)成假定所有下行鏈路子幀上具有相似的干擾水平。即使一個(gè)子幀遭遇此類干擾也會(huì)導(dǎo)致若干子幀上的差性能并且有可能導(dǎo)致鏈路失敗和丟失呼叫。解說了可導(dǎo)致無線電鏈路失敗的情況的兩個(gè)示例。在第一示例中,UE可能正對其在多個(gè)子幀上從共用參考信號(CRS)獲得的信道估計(jì)進(jìn)行濾波而沒有根據(jù)干擾水平進(jìn)行加權(quán)。該信道估計(jì)可受到一個(gè)子幀上的UE對UE干擾(諸如圖8中所解說的)的破壞,從而導(dǎo)致一個(gè)或多個(gè)后續(xù)子幀上的差性能。在第二示例中,自動(dòng)增益控制(AGC)可以基于收到信號功率來控制。一個(gè)子幀具有較大收到功率可導(dǎo)致AGC假定較大的平均收到功率,這導(dǎo)致未觀察到UE對UE干擾的下行鏈路子幀上的較差量化以及可能的無線電鏈路失敗。如果兩個(gè)毗鄰載波使用不同TDD配置,產(chǎn)生針對一個(gè)載波為下行鏈路并針對另一個(gè)載波為上行鏈路的子幀,則也可能發(fā)生類似的干擾問題。例如,如果一個(gè)載波在帶寬頻譜2305到2325MHz中通信,而另一個(gè)載波在帶寬頻譜2327.5到2357.5MHz中通信,則它們之間的保護(hù)帶僅為2.5MHz。此情形中的這些干擾問題可導(dǎo)致兩個(gè)問題。首先,UE從其自身載波頻譜到鄰近載波的頻譜的傳輸泄露可導(dǎo)致鄰近UE帶寬中的較高干擾。所導(dǎo)致的干擾將隨頻率間距增加而減小。分配給更靠近干擾載波的邊緣上的數(shù)據(jù)將比分配給中央資源塊上的數(shù)據(jù)遭遇更多此干擾。其次,對于第一載波的UE,在其帶寬中的發(fā)射功率可導(dǎo)致在第二載波上操作的鄰近UE處的AGC飽和(類似于以上關(guān)于圖8的示例描述的AGC問題)。提議了對以上討論的潛在干擾情景的解決方案。攻擊者UE(導(dǎo)致UE對UE干擾的UE)比方說連接到攻擊者eNodeB。受攻擊UE(經(jīng)歷UE對UE干擾的UE)比方說連接到受攻擊eNodeB。受攻擊eNodeB和攻擊者eNodeB可在回程或類似通信信道上通信以共享TDD配置以及關(guān)于每個(gè)eNodeB的UE所經(jīng)歷的潛在UE對UE干擾的信息。對以上描述的干擾情景的一個(gè)潛在解決方案是僅在受攻擊eNodeB的上行鏈路子幀期間(由攻擊者eNodeB)調(diào)度攻擊者UE進(jìn)行上行鏈路通信(即,傳送)。另一個(gè)潛在解決方案(針對毗鄰載波情形)可以是避免受攻擊eNodeB的用于下行鏈路子幀的邊緣資源塊(即,通信頻譜的邊界上可能導(dǎo)致干擾的通信資源)被攻擊者UE用于上行鏈路通信。然而在某些情景中難以標(biāo)識具體哪一個(gè)UE是攻擊者UE。在該情形中,可向由攻擊者eNodeB服務(wù)的所有UE應(yīng)用調(diào)度限制。例如,由攻擊者eNodeB服務(wù)的所有UE可被調(diào)度以使得它們僅在受攻擊eNodeB的上行鏈路子幀期間參與上行鏈路通信。這可在各鄰近eNodeB按不同TDD配置操作時(shí)的UE對UE干擾的情形中更易于實(shí)現(xiàn),因?yàn)閮H邊緣eNodeB受到影響。否則,大量UE可能被拒絕上行鏈路通信時(shí)機(jī),這可能導(dǎo)致那些UE的不合期望的通信性能。類似地,以上解決方案可在受攻擊和攻擊者eNodeB由相同運(yùn)營商操作的情形中更易于實(shí)現(xiàn)。如果受攻擊和攻擊者eNodeB由不同商業(yè)運(yùn)營商操作,則可能難以對一個(gè)商業(yè)運(yùn)營商的eNodeB施加限制以改善競爭方商業(yè)運(yùn)營商的通信性能。在此類情形中,商業(yè)運(yùn)營商的地理區(qū)域的邊緣(諸如一個(gè)州和另一個(gè)州之間的邊界)處的eNodeB可被配置成使得受攻擊運(yùn)營商的eNodeB使用不具有與另一個(gè)運(yùn)營商的上行鏈路子幀交疊的下行鏈路子幀的配置。此配置將避免受攻擊eNodeB的UE的任何UE對UE干擾問題。受攻擊運(yùn)營商的遠(yuǎn)離區(qū)域邊緣的eNodeB可使用任何期望的TDD配置。例如,圖9示出鄰近商業(yè)運(yùn)營商(運(yùn)營商A和運(yùn)營商B)的eNodeB。eNodeB902被運(yùn)營商A使用,而eNodeB904、906和908被運(yùn)營商B使用。為了避免eNodeB902和904的UE(諸如UE914和UE912)之間的干擾,eNodeB904可使用配置C操作,這避免與eNodeB902使用的配置A的UE對UE干擾。以此方式,運(yùn)營商B可避免與運(yùn)營商A沿運(yùn)營商區(qū)域之間的邊緣的干擾問題?,F(xiàn)在潛在受攻擊或攻擊者UE之間的任何干擾問題可被完全包含在運(yùn)營商B的網(wǎng)絡(luò)內(nèi),這允許實(shí)現(xiàn)其他解決方案。例如,運(yùn)營商B可選擇將eNodeB906和908配置成使用配置B來操作以避免eNodeB904與eNodeB906和908之間的UE對UE干擾,全部都在運(yùn)營商B的控制內(nèi)。并且即使配置B與配置C之間出現(xiàn)了潛在問題,它們也可以在同一運(yùn)營商內(nèi)解決(例如通過重新調(diào)度干擾UE,如上所述)。避免運(yùn)營商區(qū)域之間的邊緣干擾的一種辦法是一個(gè)運(yùn)營商(諸如受攻擊運(yùn)營商)將其沿運(yùn)營商邊緣的eNodeB配置成以與攻擊者運(yùn)營商的eNodeB相同的配置操作。例如,參照圖9,運(yùn)營商B可將eNodeB904切換到配置A,即與運(yùn)營商A控制的eNodeB902使用的相同配置。這將確保eNodeB902和eNodeB904將避免子幀內(nèi)的任何上行鏈路/下行鏈路沖突。另一種辦法是使用如以上在表1中解說的TDD配置0。TDD配置0的下行鏈路子幀不與任何其他TDD配置的上行鏈路子幀沖突,因?yàn)樽訋?和子幀5(TDD配置0中的僅有的下行鏈路子幀)對于所有TDD配置為下行鏈路子幀。因此,如果一個(gè)運(yùn)營商的邊緣eNodeB是與另一個(gè)運(yùn)營商的邊緣eNodeB是無線電幀對齊的,則運(yùn)營商可以選擇按TDD配置0操作其邊緣eNodeB。由此,對于正由那些邊緣eNodeB服務(wù)的UE避免了下行鏈路子幀上的潛在UE對UE干擾,而不論其他運(yùn)營商使用的TDD配置如何。以此方式按TDD配置0操作可避免在攻擊者運(yùn)營商改變其TDD配置的情況下受攻擊運(yùn)營商不得不改變其TDD配置。也可以使用其他辦法/TDD配置。避免UE干擾的另一種辦法是eNodeB向不同UE通告不同TDD配置。換言之,eNodeB可以使用一種TDD配置操作,但指令某些其服務(wù)的UE使用不同TDD配置。以此方式,正經(jīng)歷干擾的受攻擊UE可被調(diào)度成避免在與鄰近攻擊者eNodeB的上行鏈路子幀交疊的下行鏈路子幀上進(jìn)行通信,而由受攻擊eNodeB服務(wù)的未經(jīng)歷干擾的UE可以按具有附加下行鏈路子幀的TDD配置操作。例如,參照圖9,如果eNodeB904(服務(wù)UE910和UE912)正按TDD配置2操作并且eNodeB902(服務(wù)UE914)正按TDD配置3操作,靠近UE914的UE912可能在UE914參與上行鏈路通信且UE912嘗試參與下行鏈路通信時(shí)的子幀3和4期間經(jīng)歷來自UE914的干擾。為了避免此干擾,eNodeB904可指令UE912切換到TDD配置0,由此在子幀3和4中避免從UE914對UE912的干擾。由于eNodeB904可繼續(xù)按TDD配置2操作,因此eNodeB904可以在子幀3、4、8和9期間不調(diào)度與UE912的通信(由于TDD配置0和TDD配置2之間的差異),但eNodeB904與其他UE(諸如UE910)之間的通信可以如常地使用TDD配置2的所有子幀繼續(xù)。TDD配置通常在系統(tǒng)信息塊(SIB)1內(nèi)傳達(dá)給UE,SIB1是所有UE共用的。為了對特定UE執(zhí)行以上TDD配置,可引入對TDD配置的附加信令。進(jìn)一步,eNodeB可采用標(biāo)識哪些UE正觀察到所解說的UE對UE干擾的機(jī)制。如上所述地將UE與不同TDD配置復(fù)用可能會(huì)對eNodeB提出其他挑戰(zhàn),諸如協(xié)調(diào)HARQ時(shí)間線、確收/否定確收(ACK/NACK)或信號質(zhì)量指標(biāo)(CQI)傳輸。此類信號可由不同UE在正交導(dǎo)頻序列上傳輸,但當(dāng)服務(wù)UE按不同TDD配置操作時(shí)可執(zhí)行這些信號的重新安排。以下討論用于控制經(jīng)調(diào)節(jié)通信以用于以上解決方案的范例技術(shù)。物理上行鏈路控制信道(PUCCH)包含CQI和ACK信號。按不同TDD配置操作的UE可嘗試使用相同PUCCH資源。為了避免這些沖突,CQI周期性可由eNodeB配置,從而各UE不會(huì)試圖使用相同資源來傳達(dá)CQI。由UE用來發(fā)送ACK信號的PUCCH資源取決于UE何時(shí)接收到下行鏈路信息(例如PDCCH/PDSCH)并取決于UETDD配置??捎?jì)劃用于不同UE的PDCCH位置和PDSCH指派以避免上行鏈路通信期間的PUCCH沖突。上行鏈路控制資源也可增加,從而不同資源被分配給使用不同TDD配置的UE??墒褂肞UCCH偏移(其是因UE而異的參數(shù))來將資源指派給UE以避免沖突。探通參考信號(SRS)在上行鏈路上被傳送以用于上行鏈路信號測量。eNodeB可配置SRS周期性和子幀偏移以避免各UE之間的沖突。物理HARQ指示符信道(PHICH)是UE接收針對所傳送上行鏈路數(shù)據(jù)的確收的下行鏈路信道。PHICH沖突(其中不同UE在相同位置/資源中尋找確收)可通過使用較大數(shù)目的PHICH群來避免。而且,因UE而異的參數(shù)可以對PHICH正交化,從而各UE不在類似資源中尋找確收。檢測受攻擊UE,即,經(jīng)歷或有可能經(jīng)歷UE對UE干擾的UE,也給出挑戰(zhàn)。一種解決方案標(biāo)識UE何時(shí)在相同子幀上反復(fù)地具有通信困難。這可以是關(guān)于受攻擊eNodeB的哪些下行鏈路子幀對應(yīng)于鄰近eNodeB的上行鏈路子幀的信息。eNodeB可以關(guān)注此類沖突子幀,或者eNodeB可以將那些沖突子幀與證實(shí)受攻擊UE難以解碼的其他非沖突子幀作比較。基于eNodeB查詢的結(jié)果,eNodeB可確定是否要實(shí)現(xiàn)以上討論的解決方案之一。另一種技術(shù)標(biāo)識UE何時(shí)報(bào)告對應(yīng)于不同子幀的非常不同的CQI報(bào)告。此類行為可指示UE對UE干擾。進(jìn)一步的技術(shù)標(biāo)識UE何時(shí)正指示良好信道質(zhì)量(如報(bào)告的良好參考信號接收功率(RSRP)或CQI所指示的)但在解碼收到數(shù)據(jù)方面具有困難。而且,如果UE切換到不同網(wǎng)絡(luò)(諸如2G/3G)而盡管關(guān)于LTE通信具有良好RSRP,則這也可指示UE對UE干擾。當(dāng)UE正在經(jīng)歷來自鄰近帶寬的干擾時(shí),可應(yīng)用進(jìn)一步的技術(shù)?;谧訋QI報(bào)告(即,與通信頻率中不同區(qū)域相對應(yīng)的CQI報(bào)告),受攻擊UE可指示隨著該UE移動(dòng)遠(yuǎn)離干擾UE的帶寬而減小的干擾。如果標(biāo)識出此行為,則受攻擊UE可被標(biāo)識為經(jīng)歷UE對UE干擾。UE還可監(jiān)視它正經(jīng)歷的干擾并將干擾水平報(bào)告給基站。如果UE報(bào)告在各子幀之間具有顯著變動(dòng)的干擾,則該變動(dòng)可指示UE對UE干擾。而且,如果UE向基站報(bào)告該UE接近使用相同帶寬但不同TDD配置的基站的蜂窩小區(qū)的邊緣,則該UE可被標(biāo)識為經(jīng)歷UE對UE干擾的可能的受攻擊UE。檢測攻擊者UE(即,導(dǎo)致或有可能導(dǎo)致UE對UE干擾的UE)也給出挑戰(zhàn)。在一種技術(shù)中,如果UE在蜂窩小區(qū)的邊緣并且能檢測到來自使用與服務(wù)基站不同的TDD配置的非服務(wù)基站的強(qiáng)信號(例如具有高RSRP),則該UE可能是攻擊者UE。對于TDD配置的某些組合,對于某些子幀為攻擊者的UE對于不同子幀可能也是受攻擊UE。因此,用于標(biāo)識受攻擊UE的技術(shù)也可被用于標(biāo)識潛在攻擊者UE。為了避免UE對UE干擾的某些影響,可采用技術(shù)來防止UE在某些上行鏈路子幀中進(jìn)行傳送。上行鏈路子幀傳送上行鏈路數(shù)據(jù)、ACK/NACK消息(對下行鏈路數(shù)據(jù)接收的確收)、信道質(zhì)量指標(biāo)(CQI)報(bào)告、以及探通參考信號(SRS)?;究梢酝ㄟ^僅發(fā)送對期望子幀的UE上行鏈路準(zhǔn)予來限制UE上行鏈路行為。如果UE上行鏈路傳輸嘗試失敗(如由從基站到UE的ACK/NACK消息所指示的),則UE可以在未由基站調(diào)度的上行鏈路子幀處嘗試上行鏈路重傳。為了避免在不期望子幀上的上行鏈路重傳,基站可以向UE發(fā)送確收消息,即使數(shù)據(jù)分組的原始傳輸未被成功解碼?;究呻S后向UE調(diào)度新準(zhǔn)予從而請求未成功解碼的數(shù)據(jù)分組的重傳。CQI和SRS周期性和子幀偏移可被基站配置,以使得那些消息僅在期望上行鏈路子幀上發(fā)送。上行鏈路ACK/NACK消息在與特定下行鏈路子幀相對應(yīng)的特定上行鏈路子幀上發(fā)送。為了避免上行鏈路ACK/NACK消息在不期望上行鏈路子幀上發(fā)送,基站可以在具有與期望上行鏈路子幀相匹配的ACK/NACK配置的下行鏈路子幀上向UE調(diào)度下行鏈路消息。為了避免UE對UE干擾,潛在攻擊者UE的上行鏈路資源的調(diào)度可被優(yōu)先級排序以避免子幀中將導(dǎo)致干擾的邊緣資源塊。UE可基于資源分配和發(fā)射功率被標(biāo)識為潛在攻擊者。例如,以高功率傳送的UE和/或被分配大量資源塊的UE可被標(biāo)識為潛在攻擊者。在另一方面,所標(biāo)識的干擾UE的上行鏈路通信被調(diào)度成避免子幀中將導(dǎo)致干擾的邊緣資源塊。在又一方面,攻擊者UE被分配較少資源。在另一方面,攻擊者UE自己控制干擾,或者向基站報(bào)告它們是攻擊者。圖10解說了方法1000。在框1002中,設(shè)備根據(jù)第一時(shí)分雙工(TDD)配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的用戶裝備(UE)。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一組基站位于第二組和第三組之間并不必然意味著各基站是共線的。進(jìn)一步,每一組可包括一個(gè)或多個(gè)基站。例如,在第三組和第二組之間的第一組基站可包括第一組基站接近彼此之間幾乎沒有重疊的其他各基站的覆蓋區(qū)或與之重疊的情況。作為解說,圖9中的基站904可以在基站902和908之間,即使基站908不與基站906重疊。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。在框1004中,設(shè)備限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾。圖11解說了方法1100。在框1102中,設(shè)備確定第一用戶裝備(UE)和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路時(shí)分雙工(TDD)通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾。在框1104中,設(shè)備調(diào)度通信以減小該干擾。在一種配置中,eNodeB610被配置用于無線通信,其包括用于確定的裝置、用于限制的裝置、和用于調(diào)度的裝置。在一方面,該裝置可以是配置成執(zhí)行由該裝置所述的功能的發(fā)射處理器616、接收處理器670、天線620、控制器處理器675和/或存儲(chǔ)器646。在另一方面,前述裝置可以是被配置成執(zhí)行由前述裝置所述的功能的任何模塊或任何設(shè)備。圖12是解說采用處理系統(tǒng)1214的裝置1200的硬件實(shí)現(xiàn)的示例的示圖。處理系統(tǒng)1214可實(shí)現(xiàn)成具有由總線1224一般化地表示的總線架構(gòu)。取決于處理系統(tǒng)1214的具體應(yīng)用和整體設(shè)計(jì)約束,總線1224可包括任何數(shù)目的互連總線和橋接器??偩€1224將各種電路鏈接在一起,包括一個(gè)或多個(gè)處理器和/或硬件模塊(由處理器1222、模塊1202、1204、以及計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)1226表示)??偩€1224還可鏈接各種其它電路,諸如定時(shí)源、外圍設(shè)備、穩(wěn)壓器和功率管理電路,這些電路在本領(lǐng)域中是眾所周知的,且因此將不再進(jìn)一步描述。該裝置包括耦合至收發(fā)機(jī)1230的處理系統(tǒng)1214。收發(fā)機(jī)1230被耦合至一個(gè)或多個(gè)天線1220。收發(fā)機(jī)1230使得能在傳輸介質(zhì)上與各種其他裝置通信。處理系統(tǒng)1214包括耦合至計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)1226的處理器1222。處理器1222負(fù)責(zé)一般性處理,包括執(zhí)行存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)1226上的軟件。軟件在由處理器1222執(zhí)行時(shí)使處理系統(tǒng)1214執(zhí)行針對任何特定裝置描述的各種功能。計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)1226還可被用于存儲(chǔ)由處理器1222在執(zhí)行軟件時(shí)操縱的數(shù)據(jù)。處理系統(tǒng)包括確定模塊1202、調(diào)度模塊1204、和限制模塊1206。確定模塊1202可確定在第一UE和第二UE的通信幀對齊時(shí)第一UE的下行鏈路TDD通信何時(shí)經(jīng)歷來自第二UE的上行鏈路TDD通信的干擾。調(diào)度模塊1204可調(diào)度通信以減小干擾。調(diào)度模塊1204還可根據(jù)第一TDD配置調(diào)度由第一組基站服務(wù)的UE。第一組基站位于第一區(qū)域中以第二TDD配置操作的第二組基站與第二區(qū)域中以第三TDD配置操作的第三組基站之間。第一TDD配置不具有與第二TDD配置的上行鏈路子幀沖突的下行鏈路子幀。限制模塊1206可限制由第一組基站服務(wù)的UE以避免與以第三TDD配置操作的UE和基站的用戶裝備對用戶裝備干擾。各模塊可以是在處理器1222中運(yùn)行的軟件模塊、駐留/存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)1226中的軟件模塊、耦合至處理器1222的一個(gè)或多個(gè)硬件模塊、或其某種組合。處理系統(tǒng)1214可以是UE650或eNodeB610的組件且可包括存儲(chǔ)器660、發(fā)射處理器668、接收處理器656、調(diào)制器/解調(diào)器654a-r、天線652a-r、和控制器/處理器659。本領(lǐng)域技術(shù)人員將進(jìn)一步領(lǐng)會(huì),結(jié)合本文公開所描述的各種解說性邏輯框、模塊、電路、和算法步驟可被實(shí)現(xiàn)為電子硬件、計(jì)算機(jī)軟件、或兩者的組合。為清楚地解說硬件與軟件的這一可互換性,各種解說性組件、框、模塊、電路、和步驟在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此類功能性是被實(shí)現(xiàn)為硬件還是軟件取決于具體應(yīng)用和施加于整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)約束。技術(shù)人員可針對每種特定應(yīng)用以不同方式來實(shí)現(xiàn)所描述的功能性,但此類實(shí)現(xiàn)決策不應(yīng)被解讀為致使脫離本公開的范圍。結(jié)合本文的公開所描述的各種解說性邏輯框、模塊、以及電路可用被設(shè)計(jì)成用于執(zhí)行本文中描述的功能的通用處理器、數(shù)字信號處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)或其他可編程邏輯器件、分立的門或晶體管邏輯、分立的硬件組件、或其任何組合來實(shí)現(xiàn)或執(zhí)行。通用處理器可以是微處理器,但替換地,處理器可以是任何常規(guī)的處理器、控制器、微控制器、或狀態(tài)機(jī)。處理器還可被實(shí)現(xiàn)為計(jì)算設(shè)備的組合,例如DSP與微處理器的組合、多個(gè)微處理器、與DSP核心協(xié)同的一個(gè)或更多個(gè)微處理器、或任何其它此類配置。結(jié)合本文的公開所描述的方法或算法的步驟可直接在硬件中、在由處理器執(zhí)行的軟件模塊中、或在這兩者的組合中實(shí)施。軟件模塊可駐留在RAM存儲(chǔ)器、閃存、ROM存儲(chǔ)器、EPROM存儲(chǔ)器、EEPROM存儲(chǔ)器、寄存器、硬盤、可移動(dòng)盤、CD-ROM、或本領(lǐng)域中所知的任何其他形式的存儲(chǔ)介質(zhì)中。示例性存儲(chǔ)介質(zhì)耦合到處理器以使得該處理器能從/向該存儲(chǔ)介質(zhì)讀寫信息。替換地,存儲(chǔ)介質(zhì)可被整合到處理器。處理器和存儲(chǔ)介質(zhì)可駐留在ASIC中。ASIC可駐留在用戶終端中。替換地,處理器和存儲(chǔ)介質(zhì)可作為分立組件駐留在用戶終端中。在一個(gè)或多個(gè)示例性設(shè)計(jì)中,所描述的功能可以在硬件、軟件、固件、或其任何組合中實(shí)現(xiàn)。如果在軟件中實(shí)現(xiàn),則各功能可以作為一條或多條指令或代碼存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上或藉其進(jìn)行傳送。計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)包括計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)和通信介質(zhì)兩者,其包括促成計(jì)算機(jī)程序從一地向另一地轉(zhuǎn)移的任何介質(zhì)。存儲(chǔ)介質(zhì)可以是能被通用或?qū)S糜?jì)算機(jī)訪問的任何可用介質(zhì)。作為示例而非限定,此類計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盤存儲(chǔ)、磁盤存儲(chǔ)或其它磁存儲(chǔ)設(shè)備、或能被用來攜帶或存儲(chǔ)指令或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)形式的期望程序代碼手段且能被通用或?qū)S糜?jì)算機(jī)、或者通用或?qū)S锰幚砥髟L問的任何其它介質(zhì)。任何連接也被正當(dāng)?shù)胤Q為計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。例如,如果軟件是使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數(shù)字訂戶線(DSL)、或諸如紅外、無線電、以及微波之類的無線技術(shù)從web網(wǎng)站、服務(wù)器、或其它遠(yuǎn)程源傳送而來,則該同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL、或諸如紅外、無線電、以及微波之類的無線技術(shù)就被包括在介質(zhì)的定義之中。如本文中所使用的盤(disk)和碟(disc)包括壓縮碟(CD)、激光碟、光碟、數(shù)字多用碟(DVD)、軟盤和藍(lán)光碟,其中盤常常磁性地再現(xiàn)數(shù)據(jù),而碟用激光光學(xué)地再現(xiàn)數(shù)據(jù)。上述組合應(yīng)被包括在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)的范圍內(nèi)。提供對本公開的先前描述是為了使得本領(lǐng)域任何技術(shù)人員皆能夠制作或使用本公開。對本公開的各種修改對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說都將是顯而易見的,且本文中所定義的普適原理可被應(yīng)用到其它變體而不會(huì)脫離本公開的精神或范圍。由此,本公開并非旨在被限定于本文中所描述的示例和設(shè)計(jì),而是應(yīng)被授予與本文中所公開的原理和新穎性特征相一致的最廣范圍。