CN101309523A - 一种传输物理下行控制信道信号的方法 - Google Patents

一种传输物理下行控制信道信号的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101309523A
CN101309523A CNA200810131850XA CN200810131850A CN101309523A CN 101309523 A CN101309523 A CN 101309523A CN A200810131850X A CNA200810131850X A CN A200810131850XA CN 200810131850 A CN200810131850 A CN 200810131850A CN 101309523 A CN101309523 A CN 101309523A
Authority
CN
China
Prior art keywords
subframe
physical downlink
control signal
downlink channel
channel control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA200810131850XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN101309523B (zh
Inventor
戴博
郝鹏
夏树强
郁光辉
梁春丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN200810131850.XA priority Critical patent/CN101309523B/zh
Publication of CN101309523A publication Critical patent/CN101309523A/zh
Priority to EP08874763.9A priority patent/EP2299746B1/en
Priority to US12/995,928 priority patent/US9215730B2/en
Priority to PCT/CN2008/073439 priority patent/WO2009155764A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101309523B publication Critical patent/CN101309523B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种传输物理下行控制信道信号的方法,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k时,固定使用2个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。发送端也可以在子帧中不设置物理控制格式指示信道,选择1个或者2个符号来传输物理下行控制信道信号。本发明可以提高系统资源的利用率和物理下行控制信道的传输性能。

Description

一种传输物理下行控制信道信号的方法
技术领域
本发明涉及通信领域的信道发送,具体而言,涉及一种传输物理下行控制信道信号的方法。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统TDD模式的帧结构如图1所示。在这种帧结构中,一个10ms的无线帧被分成两个半帧,每个半帧分成10个长度为0.5ms时隙,两个时隙组成一个长度为1ms的子帧,一个无线帧中包含10个子帧(编号从0到9),一个无线帧中包含20个时隙(编号从0到19)。对于长度为5.21us及4.69us的常规循环前缀(Cyclic Prefix,CP),一个时隙包含7个长度为66.7us的上/下行符号,其中第一个符号循环前缀长度为5.21us,其余6个符号的循环前缀长度为4.69us;对于长度为16.67us的扩展循环前缀,一个时隙包含6个上/下行符号。另外,在这种帧结构中,子帧的配制特点为:
·子帧0和子帧5固定用于下行传输;
·支持5ms和10ms为周期的上下行切换;
·子帧1和子帧6为特殊子帧,用作传输3个特殊时隙DwPTS(DownlinkPilot Time Slot,下行导频时隙)、GP(Guard Period,保护间隔)及UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行导频时隙),其中,
DwPTS用于下行传输,至少包含3个OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,正交频分复用)符号;
GP为保护时间,不传输任何数据;
UpPTS用于上行传输,至少包含2个符号用于传输物理随机接入信道PRACH(Physical Random Access CHannel)。
·在5ms周期的上下行切换时,子帧2和子帧6固定用于上行传输;
在10ms周期上下行切换时,DwPTS存在于两个半帧中,GP和UpPTS存在于第一个半帧中,第二个半帧中的DwPTS时长为1ms,子帧2用于上行传输,子帧7到子帧9用于下行传输;
·主同步信号P-SCH(Primary-Synchronization)在DwPTS中的第三个OFDM符号上发送;辅同步信号S-SCH(Secondary-Synchronization)在时隙1和时隙11上的最后一个OFDM符号上发送;
目前协议规定,在TDD系统中,子帧1和子帧6上用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为1个或者2个。文中,将信道承载的信号直接称为该信道信号。
FDD系统的无线帧也包括2个半帧,每个半帧包括5个子帧,每个子帧包括两个时隙,但因为是频分系统,不存在上下行切换点,没有TDD系统中子帧1和子帧6这样的特殊子帧。
在目前的FDD系统中,多播单频网络(MBSFN,multiple broadcast singlefrequency network)子帧上没有物理下行共享信道时,在该子帧上也没有物理下行控制信道。当MBSFN子帧上有物理下行共享信道时,在该子帧上用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为1个或者2个。对于其它普通子帧,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k(k=10)时,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为2个或者3个或者4个;其他情况下,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为1个或者2个或者3个。
目前,传输物理下行控制信道信号的符号数量是均是由该子帧中的物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH)来指示的。物理控制格式指示信道在子帧中的第一个符号上传输,频域上占有4个资源组(REG,Resource-element groups)。但是,物理控制格式指示信道的使用,会使得系统资源使用效率变低,使得物理下行控制信道可用的资源变少,影响了物理下行控制信道的性能。
另外,在TDD系统中,现有的协议规定在下行带宽可用资源块数量小于等于k(k=10),上下行切换周期为10ms时,子帧6用作传输物理下行控制信道信号的符号数量只能为2个,而其他常规子帧用作传输物理下行控制信道信号的符号数量为2个或者3个或者4个,此时,子帧6所支持的小区覆盖要低于其他子帧所支持的覆盖,会导致系统性能下降。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提出一种传输物理下行控制信道信号的方法,可以提高系统资源的利用率和物理下行控制信道的传输性能。
为了解决上述问题,本发明提供了一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k时,固定使用2个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述发送端使用所述子帧的第一个和第二个符号传输所述物理下行控制信道信号。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述发送端在子帧中不设置物理控制格式指示信道。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即LTE系统使用的帧结构中的子帧1和子帧6,k=10;或者
所述子帧为频分双工模式的LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子帧,k=10。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k时,发送端在子帧中不设置物理控制格式指示信道,并选择1个或者2个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述发送端使用所述子帧的第一个符号,或者所述子帧的第一个和第二个符号来传输所述物理下行控制信道信号。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即LTE系统使用的帧结构中的子帧1和子帧6,k=10;或者
所述子帧为频分双工模式的LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子帧,k=10。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,通过盲检测的方式,先按照一个符号的情况接收物理下行控制信道信号,如果接收没有成功,再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进行接收。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
在时分双工模式的长期演进系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上选择2个或者3个或者4个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述发送端在子帧6上选择使用第一个和第二个符号,或者第一个、第二个和第四个符号,或者第一个、第二个、第四个和第五个符号来传输物理下行控制信道信号。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于k,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上选择1个或者2个或者3个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
进一步地,上述方法还可具有以下特点:
所述发送端在子帧6上选择使用第一个,或者第一个和第二个符号,或者第一个、第二个和第四个符号来传输物理下行控制信道信号。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,k=10。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
在时分双工模式的长期演进系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k,上下行切换周期为5ms,且无线帧中的下行时隙和上行时隙的数量之比为1∶3时,发送端在普通子帧上选择n个符号来传输物理下行控制信道信号,n为2,3,4或5,k为自然数。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,k=10。
本发明提出了一种物理下行控制信道的发送方法,解决了在特殊场景下资源浪费和物理下行控制信道传输性能下降的问题,提高系统资源的利用率和物理下行控制信道的传输性能。
附图说明
图1是LTE TDD系统中帧结构的示意图。
具体实施方式
为了便于深刻理解本发明,下面结合附图,给出包含本发明方法的一些具体实施例。
第一实施例
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于10(或为规定的其它值)时;
在TDD系统中,发送端在子帧1和子帧6上不设置物理控制格式指示信道,用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道信号,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为2个,如使用子帧1和子帧6的第一个和第二个符号。
在FDD系统中,当MBSFN子帧上有物理下行共享信道传输时,发送端在该子帧上不设置物理控制格式指示信道,用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道信号,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为2个,如使用该子帧的第一个和第二个符号。
在上述TDD和FDD系统中,由于在下行带宽可用资源块数量小于等于k(k=10)时,上述子帧中用于传输物理下行控制信道信号的符号数量只能为2个符号。因此接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。
第二实施例
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于10时:
在TDD系统中,发送端在子帧1和子帧6上不设置物理控制格式指示信道,用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道信号,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为1个或者2个,如为子帧1和子帧6的第一个符号或者第一个和第二个符号。
在FDD系统中,当MBSFN子帧上有物理下行共享信道传输时,发送端在该子帧不设置物理控制格式指示信道,用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道信号,用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为1个或者2个,如为该子帧的第一个符号或者第一个和第二个符号。
在上述TDD和FDD系统中,接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,通过盲检测的方式,先按照一个符号的情况接收物理下行控制信道信号,即按这种情况采用相应的解码、解调方式。如果接收没有成功,再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进行接收。
以上两个实施例在特殊的子帧中,由于没有设置物理控制格式指示信道,因此可以提高系统资源的利用率,增加用于传输物理下行控制信道信号的符号数量。
第三实施例
在TDD系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于10,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上使用2个或者3个或者4个符号来传输物理下行控制信道信号,如使用所述子帧中的第一个和第二个符号,或者,第一个、第二个和第四个符号,或者,第一个、第二个、第四个和第五个符号。
在TDD系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于10,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上使用1个或者2个或者3个符号来传输物理下行控制信道信号,如使用所述子帧中的第一个符号,或者,第一个和第二个符号,或者,第一个、第二个和第四个符号。
以上的两个方案中,在子帧6上具体使用几个符号可以根据当前需要覆盖的小区范围来确定,离基站较远时,可以采用较多的符号。这样可以避免出现子帧6所支持的小区覆盖低于其他子帧所支持的覆盖,系统性能下降的情况发生。
第四实施例
在TDD系统中,当下行带宽可用资源块数量小于等于10,上下行切换周期为5ms,且无线帧中的下行时隙和上行时隙的数量之比为1∶3时,由于此时一个下行子帧要传输多个上行子帧的相关资源分配控制信令,符号数量可能不够使用,因此本实施例在此情况下,发送端在普通子帧(除了子帧1和子帧6外的其他子帧)使用该子帧中的前n个符号来传输物理下行控制信道信号,n可以为2,3,4,5。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (16)

1、一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k时,固定使用2个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述发送端使用所述子帧的第一个和第二个符号传输所述物理下行控制信道信号。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述发送端在子帧中不设置物理控制格式指示信道。
4、如权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即LTE系统使用的帧结构中的子帧1和子帧6,k=10;或者
所述子帧为频分双工模式的LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子帧,k=10。
5、如权利要求4所述的方法,其特征在于:
接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。
6、一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k时,发送端在子帧中不设置物理控制格式指示信道,选择1个或者2个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
7、如权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述发送端使用所述子帧的第一个符号,或者所述子帧的第一个和第二个符号来传输所述物理下行控制信道信号。
8、如权利要求6或7所述的方法,其特征在于:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即LTE系统使用的帧结构中的子帧1和子帧6,k=10;或者
所述子帧为频分双工模式的LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子帧,k=10。
9、如权利要求8所述的方法,其特征在于:
接收端根据相关下行控制信令,如判断下行带宽可用资源块数量小于等于10时,通过盲检测的方式,先按照一个符号的情况接收物理下行控制信道信号,如果接收没有成功,再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进行接收。
10、一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
在时分双工模式的长期演进系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上选择2个或者3个或者4个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
11、如权利要求10所述的方法,其特征在于:
所述发送端在子帧6上选择使用第一个和第二个符号,或者第一个、第二个和第四个符号,或者第一个、第二个、第四个和第五个符号来传输物理下行控制信道信号。
12、如权利要求9所述的方法,其特征在于:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于k,上下行切换周期为10ms时,发送端在子帧6上选择1个或者2个或者3个符号来传输物理下行控制信道信号,k为自然数。
13、如权利要求12所述的方法,其特征在于:
所述发送端在子帧6上选择使用第一个,或者第一个和第二个符号,或者第一个、第二个和第四个符号来传输物理下行控制信道信号。
14、如权利要求9或11所述的方法,其特征在于,k=10。
15、一种传输物理下行控制信道信号的方法,包括:
在时分双工模式的长期演进系统中,当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于k,上下行切换周期为5ms,且无线帧中的下行时隙和上行时隙的数量之比为1∶3时,发送端在普通子帧上选择n个符号来传输物理下行控制信道信号,n为2,3,4或5,k为自然数。
16、如权利要求14所述的方法,其特征在于,k=10。
CN200810131850.XA 2008-06-23 2008-06-23 一种传输物理下行控制信道信号的方法 Active CN101309523B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810131850.XA CN101309523B (zh) 2008-06-23 2008-06-23 一种传输物理下行控制信道信号的方法
EP08874763.9A EP2299746B1 (en) 2008-06-23 2008-12-10 Method for transmitting the pdcch signal
US12/995,928 US9215730B2 (en) 2008-06-23 2008-12-10 Method for transmitting the PDCCH signal
PCT/CN2008/073439 WO2009155764A1 (zh) 2008-06-23 2008-12-10 一种传输物理下行控制信道信号的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810131850.XA CN101309523B (zh) 2008-06-23 2008-06-23 一种传输物理下行控制信道信号的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101309523A true CN101309523A (zh) 2008-11-19
CN101309523B CN101309523B (zh) 2014-09-10

Family

ID=40125689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200810131850.XA Active CN101309523B (zh) 2008-06-23 2008-06-23 一种传输物理下行控制信道信号的方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9215730B2 (zh)
EP (1) EP2299746B1 (zh)
CN (1) CN101309523B (zh)
WO (1) WO2009155764A1 (zh)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009155764A1 (zh) * 2008-06-23 2009-12-30 中兴通讯股份有限公司 一种传输物理下行控制信道信号的方法
WO2010102456A1 (zh) * 2009-03-13 2010-09-16 华为技术有限公司 资源分配方法、数据传输方法、基站及终端
WO2010124431A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 华为技术有限公司 中继小区上行信号调度方法、发射方法及设备
WO2011038644A1 (zh) * 2009-09-30 2011-04-07 中兴通讯股份有限公司 一种子帧标识信息的传输方法及系统
CN102232318A (zh) * 2008-12-01 2011-11-02 松下电器产业株式会社 无线终端、无线基站、信道信号形成方法以及信道信号接收方法
CN102316519A (zh) * 2010-07-07 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 一种调整物理控制格式指示信道取值的方法和装置
CN102891727A (zh) * 2011-07-20 2013-01-23 中兴通讯股份有限公司 一种物理控制格式指示信道的处理方法和系统
CN103024908A (zh) * 2011-09-23 2013-04-03 普天信息技术研究院有限公司 一种自适应调整pdcch占用符号数的方法
CN103220073A (zh) * 2012-01-20 2013-07-24 中兴通讯股份有限公司 下行解调导频控制信令的通知及接收方法、基站及终端
CN103260241A (zh) * 2012-02-15 2013-08-21 普天信息技术研究院有限公司 下行控制信道和下行共享信道的时分复用方法和装置
WO2014067140A1 (zh) * 2012-11-02 2014-05-08 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
CN101895854B (zh) * 2009-05-21 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种实现中继链路控制格式指示信息传输的方法和装置
CN102036314B (zh) * 2009-09-28 2014-12-10 夏普株式会社 跨载频指示处理方法和用户设备
CN107006008A (zh) * 2014-12-09 2017-08-01 高通股份有限公司 嵌套式系统操作
CN107302799A (zh) * 2016-04-15 2017-10-27 普天信息技术有限公司 下行控制信道带宽自适应调整方法和装置
WO2018188095A1 (zh) * 2017-04-14 2018-10-18 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN108702345A (zh) * 2015-12-18 2018-10-23 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 无线通信系统中具有缩短的端到端延时的数据信号传输

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107104767B (zh) * 2011-03-11 2020-06-26 Lg电子株式会社 在无线通信系统中设置动态子帧的方法及其设备
CN102958184B (zh) 2011-08-25 2017-02-22 华为技术有限公司 下行控制信道传输方法、装置和系统
CN103379594B (zh) * 2012-04-28 2018-01-30 中兴通讯股份有限公司 一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端
US9713134B2 (en) * 2012-06-25 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method and device for allocating resource for downlink control channel in wireless communication system, and apparatus therefor
US10638519B2 (en) 2016-01-27 2020-04-28 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal, in wireless communication system supporting unlicensed band, and device for supporting same
US10404423B2 (en) * 2016-03-18 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Techniques for communicating in an expanded uplink pilot time slot

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI276313B (en) * 2002-04-19 2007-03-11 Interdigital Tech Corp Receiving station for CDMA wireless system and method
US9294231B2 (en) * 2007-03-17 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Configurable acknowledgement processing in a wireless communication system
US7796639B2 (en) * 2007-03-21 2010-09-14 Motorola Mobility, Inc. Apparatuses and methods for multi-antenna channel quality data acquisition in a broadcast/multicast service network
US8254245B2 (en) * 2007-04-27 2012-08-28 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink control channel in a mobile communications system and a method for mapping the control channel to physical resource using block interleaver in a mobile communications system
BRPI0816346B1 (pt) * 2007-09-25 2020-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) método para randomizar a interferência experimentada por um canal de controle compartilhado e estação rádio base
CN101159528A (zh) * 2007-10-29 2008-04-09 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法
CN101179364B (zh) * 2007-12-06 2011-11-30 中兴通讯股份有限公司 时分双工系统中随机接入信道的发送方法
US8687745B2 (en) * 2007-12-13 2014-04-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for blind decoding
CN101184076B (zh) 2007-12-18 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 一种移动宽带系统中多播单频网子帧结构及其发送方法
US20110205942A1 (en) * 2008-02-04 2011-08-25 Nokia Corporation COMBINING CCE's FOR POWER BALANCING
WO2009108010A2 (ko) * 2008-02-27 2009-09-03 엘지전자 주식회사 제어채널 할당방법
KR100905385B1 (ko) * 2008-03-16 2009-06-30 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법
US8522101B2 (en) * 2008-04-15 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Physical HARQ indicator channel (PHICH) resource assignment signaling in a wireless communication environment
US20090268693A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Nokia Corporation Signaling part of semi-persistent configuration via downlink control channel
CN101309523B (zh) 2008-06-23 2014-09-10 中兴通讯股份有限公司 一种传输物理下行控制信道信号的方法

Cited By (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009155764A1 (zh) * 2008-06-23 2009-12-30 中兴通讯股份有限公司 一种传输物理下行控制信道信号的方法
US9215730B2 (en) 2008-06-23 2015-12-15 Zte Corporation Method for transmitting the PDCCH signal
CN104244418B (zh) * 2008-12-01 2017-12-05 太阳专利信托公司 终端装置、通信装置、集成电路、接收方法以及发送方法
CN104244418A (zh) * 2008-12-01 2014-12-24 松下电器(美国)知识产权公司 终端装置、通信装置、集成电路、接收方法以及发送方法
CN102232318A (zh) * 2008-12-01 2011-11-02 松下电器产业株式会社 无线终端、无线基站、信道信号形成方法以及信道信号接收方法
CN102232318B (zh) * 2008-12-01 2014-07-16 松下电器产业株式会社 无线终端、无线基站、信道信号形成方法以及信道信号接收方法
WO2010102456A1 (zh) * 2009-03-13 2010-09-16 华为技术有限公司 资源分配方法、数据传输方法、基站及终端
CN102301779A (zh) * 2009-04-27 2011-12-28 华为技术有限公司 中继小区上行信号调度方法、发射方法及设备
WO2010124431A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 华为技术有限公司 中继小区上行信号调度方法、发射方法及设备
CN102301779B (zh) * 2009-04-27 2013-11-06 华为技术有限公司 中继小区上行信号调度方法、发射方法及设备
CN101895854B (zh) * 2009-05-21 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种实现中继链路控制格式指示信息传输的方法和装置
CN102036314B (zh) * 2009-09-28 2014-12-10 夏普株式会社 跨载频指示处理方法和用户设备
WO2011038644A1 (zh) * 2009-09-30 2011-04-07 中兴通讯股份有限公司 一种子帧标识信息的传输方法及系统
CN102036171B (zh) * 2009-09-30 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 一种子帧标识信息的传输方法及系统
CN102316519A (zh) * 2010-07-07 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 一种调整物理控制格式指示信道取值的方法和装置
CN102316519B (zh) * 2010-07-07 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种调整物理控制格式指示信道取值的方法和装置
CN102891727A (zh) * 2011-07-20 2013-01-23 中兴通讯股份有限公司 一种物理控制格式指示信道的处理方法和系统
CN103024908A (zh) * 2011-09-23 2013-04-03 普天信息技术研究院有限公司 一种自适应调整pdcch占用符号数的方法
CN103024908B (zh) * 2011-09-23 2015-07-22 普天信息技术研究院有限公司 一种自适应调整pdcch占用符号数的方法
US9872311B2 (en) 2012-01-20 2018-01-16 Zte Corporation Method, base station, and terminal for notifying and receiving downlink demodulation pilot frequency control signaling
CN103220073A (zh) * 2012-01-20 2013-07-24 中兴通讯股份有限公司 下行解调导频控制信令的通知及接收方法、基站及终端
CN103260241A (zh) * 2012-02-15 2013-08-21 普天信息技术研究院有限公司 下行控制信道和下行共享信道的时分复用方法和装置
CN103260241B (zh) * 2012-02-15 2016-06-15 普天信息技术研究院有限公司 下行控制信道和下行共享信道的时分复用方法和装置
US10383116B2 (en) 2012-11-02 2019-08-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method, user equipment, and base station
US9788319B2 (en) 2012-11-02 2017-10-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method, user equipment, and base station
CN109088713A (zh) * 2012-11-02 2018-12-25 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
US9572153B2 (en) 2012-11-02 2017-02-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method, user equipment, and base station
CN104770030A (zh) * 2012-11-02 2015-07-08 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
WO2014067140A1 (zh) * 2012-11-02 2014-05-08 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
CN109088713B (zh) * 2012-11-02 2021-05-18 华为技术有限公司 一种信息传输方法、用户设备及基站
CN107006008B (zh) * 2014-12-09 2020-10-27 高通股份有限公司 嵌套式系统操作
US10555331B2 (en) 2014-12-09 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Nested system operation
CN107006008A (zh) * 2014-12-09 2017-08-01 高通股份有限公司 嵌套式系统操作
US11252741B2 (en) 2014-12-09 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Nested system operation
CN108702345A (zh) * 2015-12-18 2018-10-23 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 无线通信系统中具有缩短的端到端延时的数据信号传输
US11677529B2 (en) 2015-12-18 2023-06-13 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Data signal transmission in a wireless communication system with reduced end-to-end latency
US10979195B2 (en) 2015-12-18 2021-04-13 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Data signal transmission in a wireless communication system with reduced end-to-end latency
CN108702345B (zh) * 2015-12-18 2022-04-05 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 无线通信系统中具有缩短的端到端延时的数据信号传输
CN107302799B (zh) * 2016-04-15 2019-12-20 普天信息技术有限公司 下行控制信道带宽自适应调整方法和装置
CN107302799A (zh) * 2016-04-15 2017-10-27 普天信息技术有限公司 下行控制信道带宽自适应调整方法和装置
CN110463076A (zh) * 2017-04-14 2019-11-15 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2018188095A1 (zh) * 2017-04-14 2018-10-18 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US9215730B2 (en) 2015-12-15
WO2009155764A1 (zh) 2009-12-30
EP2299746A4 (en) 2013-12-18
US20110103272A1 (en) 2011-05-05
CN101309523B (zh) 2014-09-10
EP2299746A1 (en) 2011-03-23
EP2299746B1 (en) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101309523B (zh) 一种传输物理下行控制信道信号的方法
CN101222272B (zh) 下行导频时隙中物理下行控制信道的信号发送方法
CN102083229B (zh) 非竞争随机接入的调度及前导码发送方法、系统和设备
EP3026857B1 (en) Method for transmitting system information, system and device
CN101742682B (zh) 一种lte系统中的随机接入方法
KR102011821B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 ack/nack 응답을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN101247171A (zh) 使用约定资源发送控制信道的设备和方法
CN101415226B (zh) 时分双工系统提高下行导频时隙资源利用率的方法及装置
CN102387543A (zh) 一种时分双工系统中动态子帧的配置方法及装置
CN101287281A (zh) 无线通信系统中下行调度控制信令的传输设备和方法
CN101420265B (zh) 一种长期演进系统中的数据传输方法、系统及装置
CN111466147A (zh) 混合参数集中的资源栅格偏移指示
CN101409929B (zh) 一种通信方法和装置
CN101483510A (zh) 时分双工系统上下行时隙比例信息通知方法及装置
CN101415233B (zh) 一种资源分配的方法和装置
CN101388760A (zh) 传输广播信息的第一个调度单元的设备和方法
CN101159485B (zh) 一种时分双工系统信号的传输方法及帧结构
CN101541080B (zh) 一种时分双工系统中寻呼信号发送方法
CN101568152A (zh) 控制信道设计方法
CN101426282B (zh) 一种下行承载数据的方法及装置
CN101431369B (zh) 一种时分双工系统中下行导频传输方法及其实现装置
CN101431366B (zh) 时分双工系统数据传输方法
CN101425837B (zh) 一种承载信息的方法及装置
CN101803252B (zh) 基于时分双工系统的短物理随机接入信道发送方法及系统
CN101426266B (zh) 承载多媒体广播多播业务的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant