CN111935773A - 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 - Google Patents
用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111935773A CN111935773A CN202010635472.XA CN202010635472A CN111935773A CN 111935773 A CN111935773 A CN 111935773A CN 202010635472 A CN202010635472 A CN 202010635472A CN 111935773 A CN111935773 A CN 111935773A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- time interval
- transmission time
- length
- data
- information
- 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
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 83
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 61
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 title description 4
- 208000037918 transfusion-transmitted disease Diseases 0.000 abstract description 15
- 239000000872 buffer Substances 0.000 abstract description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 18
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 14
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 1
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0205—Traffic management, e.g. flow control or congestion control at the air interface
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
提供了用于在无线信道中传送数据的方法和设备。在一示例中,一种方法包括根据标准自适应调整用于发送数据的传输容器的发送时间间隔(TTI)长度。所述标准可包括(但不限于)所述数据的时延要求、与所述数据关联的缓冲区大小以及将接收所述数据的设备的移动性特征。可出于各种原因控制所述TTI长度,例如为了降低开销、满足服务质量(QoS)要求、最大化网络吞吐量等等。在一些实施例中,可在公共无线帧中携载具有不同TTI长度的TTI。在其它实施例中,所述无线信道可被划分为多个频带,每个频带(专门或其它)携载具有某个TTI长度的TTI。
Description
技术领域
本发明大体涉及无线通信,尤其涉及一种用于自适应调整发送时间间隔(TTI)的长度的系统和方法。
背景技术
现代无线网络必须支持传送具有不同时延要求的多种业务类型(例如,语音、数据等等),而同时满足总体网络/信道吞吐量要求。满足这些时延和吞吐量要求的能力尤其受无线信道状况和无线信道参数的影响。显著影响时延和吞吐量性能的一个无线信道参数是用于携载业务的传输容器的大小(或长度)。传统网络使用单一、固定长度的传输容器,因此,传统网络在适应无线信道状况、使用等的变化的方面能力有限。
发明内容
本发明的实施例对下行无线帧中的下行发送时间间隔(TTI)的长度进行自适应调整以满足时延和/或吞吐量性能,从而大体上实现技术上的优势。
根据实施例,提供了一种用于在无线信道中传送数据的方法。在该示例中,所述方法包括接收第一数据和第二数据。所述方法进一步包括在所述无线信道的具有第一TTI长度的发送时间间隔(TTI)内传送所述第一数据;以及在所述无线信道的具有与所述第一TTI长度不同的第二TTI长度的TTI内传送所述第二数据。还提供了一种用于执行此方法的发送设备。还提供了用于接收根据此方法发送的数据的设备。
根据另一实施例,提供了另外一种用于在无线信道中传送数据的方法。在该示例中,所述方法包括接收预期发往接收设备的第一数据,选择第一TTI长度以供传送所述第一数据,以及在所述无线信道的具有所述第一TTI长度的第一TTI内发送所述第一数据。所述方法进一步包括接收预期发往所述接收设备的第二数据,选择第二TTI长度以供传送所述第二数据,以及在所述无线信道的具有所述第二TTI长度的第二TTI内发送所述第二数据。还提供了一种用于执行此方法的发送设备。还提供了用于接收根据此方法发送的数据的设备。
附图说明
为了更完整地理解本发明及其优点,现在参考以下结合附图进行的描述,其中:
图1示出了无线通信网络的实施例的图;
图2示出了携载固定长度的TTI的现有技术下行信道的图;
图3示出了携载可变长度的TTI的下行信道的实施例的图;
图4示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的实施例方法的流程图;
图5示出了用于选择DL信道中传送数据的TTI长度的实施例的图;
图6示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的实施例通信流程的协议图;
图7示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的另一实施例方法的流程图;
图8示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的另一实施例通信流程的协议图;
图9示出了携载可变长度的TTI的DL信道的另一实施例的图;
图10示出了携载具有各种长度的TTI的DL信道的实施例的图;
图11示出了携载具有各种长度的TTI的DL信道的实施例的图;
图12示出了通信设备的实施例的方框图。
除非另有指示,否则不同图中的对应标号和符号通常指代对应部分。绘制各图是为了清楚地说明优选实施例的相关方面,而未必是按比例绘制。
具体实施方式
下文将详细论述当前优选实施例的制作和使用。然而,应了解,本发明提供可在各种具体上下文中体现的许多适用的发明性概念。所论述的具体实施例仅仅说明用以实施和使用本发明的具体方式,而不限制本发明的范围。
传统无线网络使用固定长度的传输容器。例如,在第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)版本8(rel-8)电信标准下操作的网络使用的发送时间间隔(TTI)为1毫秒(ms)。传输容器的长度可以显著影响网络的时延性能和吞吐量性能。具体而言,较短的传输容器通过提供更为频繁的发送机会实现优越的时延性能,而较长的传输容器通过降低信令开销实现优越的吞吐量性能。因此,固定长度的传输容器可能在某些网络状况下无法满足时延要求和/或提供所需的吞吐量性能。所以,需要用于变更传输容器长度的机制或技术以实现网络性能提升。
本发明的各个方面提供用于根据各种参数(例如,时延要求、缓冲区大小、用户移动性特征等等)自适应调整传输容器的长度的机制。尽管本发明的很多内容在LTE的背景下进行介绍(例如,传输容器可被称为TTI等),但是本文所论述的技术和/或机制可以应用于非LTE网络(例如,任意频分复用和/或时分复用通信系统)。尽管本发明的大部分内容在下行通信的背景下进行介绍,但是也可以应用本文所述的原理以在上行通信以及其它形式的无线通信(例如,设备到设备等)中提供自适应TTI结构。
图1示出了无线网络100,该无线网络包括蜂窝覆盖区域101,在该蜂窝覆盖区域内,eNB110提供无线接入多个UE115、125。该eNB110可通过建立与UE115、125的下行通信信道(实箭头)和上行通信信道(虚箭头)来提供无线接入。在实施例中,可根据LTE通信协议操作无线网络100。下行通信信道可携载数据信道(例如,物理下行共享信道(PDSCH)等等)和控制信道(例如,物理下行控制信道(PDCCH))。具体而言,控制信道可包括UE/组特定控制信道和携载发往UE(和/或中继)的下行控制信息的公共控制信道,以及携载发往UE的各种上行控制信息(例如,混合自动重传请求(HARQ)、应答/否定应答(ACK/NACK)、UL授权等)的上行(UL)相关控制信道。
图2示出了携载多个无线帧210至220的现有技术DL信道200。如图所示,无线帧210至220中的TTI的长度固定,其中每个TTI携载公共控制信道、组/UE特定控制信道以及UL相关控制信道。
图3示出了携载多个无线帧310至320的DL信道300的实施例。与现有技术DL信道200不同,DL信道300携载长度可变的TTI。公共控制信道的周期由无线帧的周期决定(例如,每个无线帧对应一个公共控制信道)。组/UE特定控制信道的周期由长度可变的TTI的周期决定(例如,每个TTI对应一个组/UE特定控制信道)。应注意,在每个TTI内包含一个组/UE特定控制信道允许eNB频繁到每隔一个最短的TTI(即,原子间隔)将UE动态调度到TTI。此外,UL相关控制信道与TTI结构解耦,使得UL相关控制信道的周期与长度可变的TTI的长度/周期无关。例如,TTI 311携载一个UL相关控制信道,而TTI 313携载三个UL相关控制信道。应注意,某些TTI不携载任何UL相关控制信道。因此,DL信道300中的控制开销量是可变的,并且取决于(例如,由网络管理员配置的)UL相关控制信道的周期以及(由无线帧310至320的TTI长度配置所确定的)组/UE特定控制信道的周期。
图4示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的方法400的流程图。方法400开始于步骤410,在步骤410中,eNB接收预期发往第一用户的第一数据。之后,方法400前进到步骤420,在步骤420中,eNB接收预期发往第二用户的第二数据。第一数据和第二数据可在eNB的不同缓冲区中进行缓冲。之后,方法400前进到步骤430,在步骤430中,eNB选择第一TTI长度以供传送第一数据。可根据各种选择标准作出选择,这些选择标准包括时延要求、缓冲区大小、第一用户的移动性特征等。之后,方法400前进到步骤440,在步骤440中,eNB选择第二TTI长度以供传送第二数据。然后,方法400前进到步骤450,在步骤450中,eNB在具有第一TTI长度的第一TTI内发送第一数据。然后,方法400前进到步骤460,在步骤460中,eNB在具有第二TTI长度的第二TTI内发送第二数据。第一数据和第二数据可在公共无线帧中发送。
图5示出了用于选择DL信道中传送数据的TTI长度的方法500的流程图。应注意,方法500只是表示用于选择TTI长度的一个示例。考虑其它因素和/或具有更多TTI长度指派的其它示例也可用于选择TTI长度以供数据传输。方法500开始于步骤510,在步骤510中,eNB确定数据的时延要求(例如,数据是否需要低时延),数据的时延要求可根据数据的业务类型确定。例如,某些业务类型(例如,语音、移动游戏等)可能需要低时延,而其它业务类型(例如,消息、电子邮件等)的时延要求可能不太严格。
如果数据需要低时延,那么选择短TTI长度515来传送数据。如果数据的时延要求较高(即,不太严格),那么方法500前进到步骤520,在步骤520中,eNB确定用于存储数据的缓冲区大小。具体而言,数据的缓冲区大小表示待需传送的数据量。当需要传送大量数据时,较长的TTI长度可通过最小化开销来提供更高的吞吐量率。然而,当只有少量数据需要传送时可能无法保证大TTI长度。例如,如果没有足够的数据来填充长TTI,那么中TTI长度可能更为有效。如果数据的缓冲区大小较小,那么选择中TTI长度525。否则,如果数据的缓冲区大小较大,那么方法500前进到步骤530。
在步骤530中,eNB确定用户是否具有低、中、高或极高移动性特征。用户的移动性特征可对应于用户移动的速率。例如,与较低速率移动的用户(例如,行经公园的用户)相比,以较高速率移动的用户(例如,乘坐汽车的用户)具有较高的移动性特征。应注意,用户的移动性特征与无线信道稳定性强相关,因为与移动性较低的用户相比,移动性较高的用户经历更为易变的信道状况。此外,无线信道稳定性极大地影响了通过更为频繁的信道估计机会可以提升链路自适应的程度。也就是说,由于更为频繁的信道估计机会导致链路自适应增强,所以具有中到高移动性特征的用户使用中TTI长度(或甚至是短TTI长度)时可实现比特率提高。这些较高的比特率可能比长TTI长度的开销节约更重要,因此可增加这些用户的总体吞吐量。然而,快速链路自适应能力可能对静止用户或移动较慢的用户而言不太有利,因为这些用户经历相对静止的信道状况。因此,低移动性用户通过利用长TTI长度的低开销本质获取较高的吞吐量,而不是通过中或低TTI长度获取较为快速的链路自适应能力。此外,具有极高移动性特征的用户(例如,以极高速率移动的用户)可通过链路自适应获得极少的增益或不获得增益,因为信道状况可能变化太快无法以足够的精确度进行信道估计以提高比特率。因此,移动性极高的用户可通过长TTI长度实现较高的吞吐量。再次参见方法500,如果数据预期发往具有中到高移动性的用户,那么(在步骤530中)eNB选择中TTI长度以供传送数据。或者,如果用户具有低移动性或极高移动性,那么(在步骤530中)eNB选择中TTI长度以供传送数据。应注意,移动性程度(低、中、高和极高)可能相对于网络条件和/或无线通信设备的能力而言。
图6示出了用于在具有可变TTI长度的TTI内传送数据的通信流程600的协议图。当(分别)预期发往UE1 115和UE 125的第一数据(数据_1)610和第二数据(数据_1)615从回程网络130传送到eNB 110时,通信流程600开始。在接收数据之后,eNB 110确定哪种TTI长度用于传送数据_1 610和数据_1 615。eNB 110通过(分别)向UE 115和125发送TTI长度配置(数据_1)消息620和TTI长度配置(数据_2)消息625发送来传送TTI长度。之后,eNB 110通过DL数据传输(数据_1)630和DL数据传输(数据_2)635传送数据_1 610和数据_2 620。在实施例中,DL数据传输(数据_1)630和DL数据传输(数据_2)635可携载于公共无线帧的长度不同的TTI内。
图7示出了用于自适应调整DL信道中的TTI长度的方法700的流程图。方法700开始于步骤710,在步骤710中,eNB接收预期发往某个用户的第一数据。之后,方法700前进到步骤720,在步骤720中,eNB选择第一TTI长度以供传送第一数据。之后,方法700前进到步骤730,在步骤730中,eNB在具有第一TTI长度的第一TTI内发送第一数据。然后,方法700前进到步骤740,在步骤740中,eNB接收预期发往同一用户的第二数据。之后,方法700前进到步骤750,在步骤750中,eNB选择第二TTI长度以供传送第二数据。出于各种原因,第二TTI长度可与第一TTI长度不同。例如,第一数据和第二数据可能具有不同的时延要求和/或缓冲区大小,和/或用户的移动性特征可能已经变化。然后,方法700前进到步骤760,在步骤760中,eNB在具有第二TTI长度的第二TTI内发送第二数据。
图8示出了用于自适应调整用于携载发往普通用户的数据的TTI长度的通信流程800的协议图。当预期发往UE 115的数据_1 810从回程网络130传送到eNB 110时,通信流程800开始。在接收数据之后,eNB 110选择TTI长度以供传送数据_1 810,eNB 110通过TTI长度配置(数据_1)消息820将数据_1 810传送到UE 110。之后,eNB 110在DL数据传输(数据_1)830中传送数据_1 810。之后,预期发往UE 115的数据_2 840从回程网络130传送到eNB110。在接收数据之后,eNB 110选择TTI长度以供传送数据_2 840,eNB 110通过TTI长度配置(数据_2)消息850将数据_2 840传送到UE 110。之后,eNB 110在DL数据传输(数据_2)860中传送数据_2 840。在实施例中,DL数据传输(数据_1)830和DL数据传输(数据_2)860可携载在具有不同TTI长度的TTI内。DL数据传输(数据_1)830和DL数据传输(数据_2)860可在相同或不同的无线帧中传送。
在一些实施例中,可对无线帧的TTI结构进行动态自适应调整,使得TTI长度配置消息/指示包含在每个TTI的组/UE特定控制信道中。一方面,相对于TTI长度自适应,对无线帧这种粒度的TTI结构进行动态自适应调整可提供较高程度的灵活性。另一方面,将额外控制信道包含在UE/组特定控制信道中可显著增加无线帧中的开销,因为UE/组特定控制信道相对频繁地(例如,在每个TTI内)传送。为了降低TTI长度自适应所引起的开销,可通过半静态方式自适应调整无线帧的TTI结构。
图9示出了在多个无线帧910至920中携载多个长度可变的TTI的DL信道900的实施例。除DL信道900在公共控制信道而不是在UE-组特定控制信道中携载TTI长度配置消息/指示之外,DL信道900可能与DL信道300有点类似。当高频自适应没有必要时,这可降低由TTI长度自适应所引起的开销。此外,不同的TTI长度可通过带宽划分占据DL信道900的不同部分。带宽划分可取决于为特定TTI长度所配置的UE的数目。例如,如果为短TTI长度所配置的UE的数目比为中TTI长度所配置的UE的数目多两倍,那么短TTI长度所占据的带宽可以是中TTI长度所占据的带宽的两倍。这种半静态布置的优势在于UE凭借上述配置消息/指示知晓TTI在时间和带宽划分上的位置,因此UE只需要在特定TTI长度对应的时频区域中查找UE/组特定控制信道。因此,比起为UE/组特定控制信道寻找整个带宽和每个原子间隔,该安排降低了UE的控制信道解码复杂度。
降低开销的另一替代性实施例是在具有静态TTI结构的无线帧中执行TTI长度自适应。在该场景下,具有静态结构的无线帧包括用于调度用户的多个TTI长度,但是TTI的比率和位置是固定的,使得TTI长度不会随着无线帧的变化而变化。图10示出了用于传送具有静态TTI结构的无线帧1010至1020的下行信道1000。应注意,无线帧1010和1020具有相同的TTI结构,使得短、中和长TTI的位置/比率不随无线帧的改变而改变。因此,通过选择性调度(例如,将用户调度到不同的TTI长度)而不是通过自适应调整无线帧1010至1020的TTI结构在下行信道1000中实现TTI长度自适应。类似地,可以通过载波聚合实现TTI长度自适应。图11示出了用于通过载波聚合实现TTI长度自适应的下行信道1000。如图所示,中长TTI携载于频带1110中、短TTI携载于频带1120中,长TTI携载于频带1130中。与下行信道1000的固定帧结构一样,通过选择性调度(例如,将用户调度到不同的TTI长度)在下行信道1100中实现TTI长度自适应。
图12示出了通信设备1200的实施例的方框图,该通信设备可实施为上文论述的一个或者多个设备(例如,UE、eNB等)。通信设备1200可包括处理器1204、存储器1206、蜂窝接口1210、辅助无线接口1212以及辅助接口1214,其可以(也可以不)按照图12所示进行布置。处理器1204可为能够进行计算和/或其它有关处理的任务的任意部件,而存储器1206可为能够为处理器1204存储程序和/或指令的任意部件(易失性、非易失性或其它)。在实施例中,处理器1204是非瞬时的。蜂窝接口1210可以是允许通信设备1200使用蜂窝信号进行通信的任意部件或部件的集合,并且可用于通过蜂窝网络的蜂窝连接接收和/或发送信息。辅助无线接口1212可以是允许通信设备1200通过Wi-Fi、蓝牙协议或控制协议等非蜂窝无线协议进行通信的任意部件或部件的集合。辅助接口1214可为允许通信设备1200使用有线协议等附加协议通信的部件或部件的集合。
尽管已详细描述本发明及其优点,但应理解,在不脱离所附权利要求书界定的本发明的精神和范围的情况下,可在本文中进行各种变更、替代和更改。此外,本发明的范围不应限于说明书中描述的过程、机器、制造工艺、物质成分、构件、方法和步骤的特定实施例。所属领域的一般技术人员将从本发明的披露内容中容易了解到,可根据本发明利用执行与本文本所述对应实施例大致相同的功能或实现与本文本所述对应实施例大致相同的效果的过程、机器、制造工艺、物质成分、构件、方法或步骤,包括目前存在的或以后将开发的。因此,所附权利要求书既定在其范围内包括此类过程、机器、制造工艺、物质成分、构件、方法或步骤。
Claims (30)
1.一种通信系统,其特征在于,包括:发送设备和接收设备;
所述发送设备,用于发送第一信息和第二信息,所述第一信息用于指示第一发送时间间隔的长度,所述第二信息用于指示第二发送时间间隔的长度;以第一发送时间间隔发送第一数据;以第二发送时间间隔发送第二数据;
所述接收设备,用于接收所述第一信息和所述第二信息;接收以所述第一发送时间间隔发送的所述第一数据;接收以所述第二发送时间间隔发送的所述第二数据;
其中,所述第一发送时间间隔具有所述第一发送时间间隔的长度,所述第二发送时间间隔具有所述第二发送时间间隔的长度;所述第一发送时间间隔对应带宽上划分出的第一频带,所述第二发送时间间隔对应所述带宽上划分出的第二频带,且所述第一频带与所述第二频带不同。
2.如权利要求1所述的通信系统,其特征在于,
所述接收设备还用于以所述第一发送时间间隔发送第三数据;以所述第二发送时间间隔发送第四数据。
3.一种通信系统,其特征在于,包括:发送设备和第一接收设备;
所述发送设备,用于发送第一信息,所述第一信息用于指示第一发送时间间隔的长度;以第一发送时间间隔发送第一数据;
所述第一接收设备,用于接收所述第一信息;接收通过所述第一发送时间间隔发送的所述第一数据;
其中,所述第一发送时间间隔具有所述第一发送时间间隔的长度;所述第一发送时间间隔对应带宽上划分出的第一频带,所述带宽上还划分出于所述第一频带不同的第二频带,所述第二频带对应第二发送时间间隔,所述第二发送时间间隔具有第二发送时间间隔的长度。
4.如权利要求3所述的通信系统,其特征在于,
所述第一接收设备还用于以所述第一发送时间间隔发第三数据。
5.如权利要求2所述的通信系统,其特征在于,还包括第二接收设备;
所述发送设备还用于发送第二信息,所述第二信息用于指示第二发送时间间隔的长度;以第二发送时间间隔发送第二数据;
所述第二接收设备,用于接收所述第二信息;接收通过所述第二发送时间间隔发送的所述第二数据。
6.如权利要求5所述的通信系统,其特征在于,
所述第一接收设备还用于以所述第一发送时间间隔发第三数据;以及,
所述第二接收设备还用于以所述第二发送时间间隔发送第四数据。
7.如权利要求1、2、5和6任一项所述的通信系统,其特征在于,所述第一信息和所述第二信息分别携载在用户设备UE特定控制信道;或者,
所述第一信息携载在组特定控制信道,以及所述第二信息携载在UE特定控制信道。
8.如权利要求1至7任一项所述的通信系统,其特征在于,所述第一发送时间间隔和所述第二发送时间间隔被携载于无线帧中。
9.如权利要求1至8任一项所述的通信系统,其特征在于,所述第一发送时间间隔长度与所述第二发送时间间隔长度不同。
10.如权利要求9所述的通信系统,其特征在于,所述第一发送时间间隔长度是所述第二发送时间间隔长度的两倍。
11.如权利要求1至10任一项所述的通信系统,其特征在于,所述第一发送时间间隔的起点和所述第二发送时间间隔的起点对齐。
12.如权利要求1至11任一项所述的通信系统,其特征在于,上行相关控制信道的周期与发送时间间隔的长度解耦,其中,所述上行相关控制信道携载上行授权信息。
13.如权利要求1、2、5至12任一项所述的通信系统,其特征在于,所述第一发送时间间隔的长度根据所述第一数据的第一时延要求确定;所述第二发送时间间隔的长度根据所述第二数据的第二时延要求确定。
14.如权利要求1至13任一项所述的通信系统,其特征在于,
所述发送设备还用于发送设备发送配置消息,所述配置消息用于指示所述第一频带和所述第二频带在所述带宽上的位置。
15.一种通信的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息,所述第一信息用于指示第一发送时间间隔的长度;
接收第二信息,所述第二信息用于指示第二发送时间间隔的长度;
接收以所述第一发送时间间隔发送的第一数据;
接收以所述第二发送时间间隔发送的第二数据;
其中,所述第一发送时间间隔具有所述第一发送时间间隔的长度,所述第二发送时间间隔具有所述第二发送时间间隔的长度;所述第一发送时间间隔对应带宽上划分出的第一频带,所述第二发送时间间隔对应所述带宽上划分出的第二频带,且所述第一频带与所述第二频带不同。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,还包括:
以所述第一发送时间间隔发送第三数据;以及,
以所述第二发送时间间隔发送第四数据。
17.如权利要求15或者16所述的方法,其特征在于,所述第一信息和所述第二信息分别携载在用户设备UE特定控制信道;或者,
所述第一信息携载在组特定控制信道,以及所述第二信息携载在UE特定控制信道。
18.一种通信的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息,所述第一信息用于指示第一发送时间间隔的长度;
接收以所述第一发送时间间隔发送的第一数据;
其中,所述第一发送时间间隔具有所述第一发送时间间隔的长度;所述第一发送时间间隔对应带宽上划分出的第一频带,所述带宽上还划分出于所述第一频带不同的第二频带,所述第二频带对应第二发送时间间隔,所述第二发送时间间隔具有第二发送时间间隔的长度。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,还包括:
以所述第一发送时间间隔发送第三数据。
20.如权利要求18或者19所述的方法,其特征在于,所述第一信息携载在UE特定控制信道,或者携载在组特定控制信道。
21.如权利要求15至20任一项所述的方法,其特征在于,所述第一发送时间间隔和所述第二发送时间间隔被携载于无线帧中。
22.如权利要求15至21任一项所述的方法,其特征在于,所述第一发送时间间隔长度与所述第二发送时间间隔长度不同。
23.如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一发送时间间隔长度是所述第二发送时间间隔长度的两倍。
24.如权利要求15至23任一项所述的方法,其特征在于,所述第一发送时间间隔的起点和所述第二发送时间间隔的起点对齐。
25.如权利要求15至24任一项所述的方法,其特征在于,上行相关控制信道的周期与发送时间间隔的长度解耦,其中,所述上行相关控制信道携载上行授权信息。
26.如权利要求15至17、21至25任一项所述的方法,其特征在于,所述第一发送时间间隔的长度根据所述第一数据的第一时延要求确定;所述第二发送时间间隔的长度根据所述第二数据的第二时延要求确定。
27.如权利要求15至26任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
接收配置消息,所述配置消息用于指示所述第一频带和/或所述第二频带在所述带宽上的位置。
28.一种通信装置,其特征在于,包括用于实现如权利要求15至27任一项所述方法的单元。
29.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器执行所述指令时,使得所述装置执行权利要求15至27任一项所述的方法。
30.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行权利要求15至27任一项所述的方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010635472.XA CN111935773B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US13/611,823 US9131498B2 (en) | 2012-09-12 | 2012-09-12 | System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure |
US13/611,823 | 2012-09-12 | ||
PCT/CN2013/083284 WO2014040531A1 (en) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | System and Method for Adaptive Transmission Time Interval (TTI) Structure |
CN201380046878.2A CN104620629B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN202010635472.XA CN111935773B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201380046878.2A Division CN104620629B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111935773A true CN111935773A (zh) | 2020-11-13 |
CN111935773B CN111935773B (zh) | 2023-11-03 |
Family
ID=50233224
Family Applications (6)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910253339.5A Active CN109982379B9 (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201910253296.0A Active CN109922501B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201380046878.2A Active CN104620629B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201910252638.7A Active CN110099408B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN202010635472.XA Active CN111935773B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201910252645.7A Active CN110087256B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Family Applications Before (4)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910253339.5A Active CN109982379B9 (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201910253296.0A Active CN109922501B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201380046878.2A Active CN104620629B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
CN201910252638.7A Active CN110099408B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910252645.7A Active CN110087256B (zh) | 2012-09-12 | 2013-09-11 | 用于自适应发送时间间隔(tti)结构的系统和方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US9131498B2 (zh) |
EP (3) | EP2891357B1 (zh) |
CN (6) | CN109982379B9 (zh) |
WO (1) | WO2014040531A1 (zh) |
Families Citing this family (172)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9131498B2 (en) * | 2012-09-12 | 2015-09-08 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure |
US9497160B1 (en) * | 2013-06-24 | 2016-11-15 | Bit Action, Inc. | Symmetric NAT traversal for direct communication in P2P networks when some of the routing NATs are symmetric |
US10200137B2 (en) * | 2013-12-27 | 2019-02-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for adaptive TTI coexistence with LTE |
CN104883237B (zh) * | 2014-02-28 | 2018-03-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
US10278178B2 (en) | 2014-05-19 | 2019-04-30 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching |
US11432305B2 (en) | 2014-05-19 | 2022-08-30 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control |
CN104158755B (zh) * | 2014-07-30 | 2017-12-05 | 华为技术有限公司 | 传输报文的方法、装置和系统 |
EP3840264A1 (en) * | 2014-09-08 | 2021-06-23 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Controlling the operation of dci based reception |
US10064165B2 (en) * | 2014-10-03 | 2018-08-28 | Qualcomm Incorporated | Downlink and uplink channel with low latency |
US10015691B2 (en) | 2014-10-16 | 2018-07-03 | Qualcomm Incorporated | Channel state information procedure for enhanced component carriers |
US10560245B2 (en) * | 2014-10-21 | 2020-02-11 | Lg Electronics Inc. | Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor |
US10455503B2 (en) | 2014-10-21 | 2019-10-22 | Lg Electronics Inc. | Method for monitoring downlink control channel in wireless communication system and apparatus for the same |
US10727983B2 (en) * | 2014-10-29 | 2020-07-28 | Qualcomm Incorporated | Variable length transmission time intervals (TTI) |
US10027462B2 (en) | 2014-10-31 | 2018-07-17 | Qualcomm Incorporated | Unified frame structure |
US9936498B2 (en) * | 2014-11-04 | 2018-04-03 | Qualcomm Incorporated | High reliability low latency mission critical communication |
US10143005B2 (en) | 2014-11-07 | 2018-11-27 | Qualcomm Incorporated | Uplink control resource allocation for dynamic time-division duplex systems |
US9814040B2 (en) * | 2014-11-21 | 2017-11-07 | Qualcomm Incorporated | UL/DL waveform and numerology design for low latency communication |
US10939454B2 (en) * | 2014-12-11 | 2021-03-02 | Qualcomm Incorporated | Prioritizing colliding transmissions in LTE and ultra-low latency LTE communications |
US20160219584A1 (en) * | 2015-01-22 | 2016-07-28 | Texas Instruments Incorporated | High performance nlos wireless backhaul frame structure |
US10110363B2 (en) * | 2015-01-29 | 2018-10-23 | Qualcomm Incorporated | Low latency in time division duplexing |
US10104683B2 (en) * | 2015-02-06 | 2018-10-16 | Qualcomm Incorporated | Parallel low latency awareness |
US9629066B2 (en) * | 2015-02-24 | 2017-04-18 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for transmission time intervals |
US10334447B2 (en) * | 2015-02-27 | 2019-06-25 | Qualcomm Incorporated | Discontinuous reception procedures with enhanced component carriers |
JP6658729B2 (ja) | 2015-03-06 | 2020-03-04 | 日本電気株式会社 | 無線局、無線端末装置、及びこれらの方法 |
KR102091610B1 (ko) * | 2015-03-08 | 2020-03-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 시간 지연 적응적 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
EP3270526B1 (en) * | 2015-03-12 | 2020-08-12 | LG Electronics Inc. | Method for reducing transmission resource of control channel in short tti, and device using same |
US9955497B2 (en) * | 2015-03-13 | 2018-04-24 | Qualcomm Incorporated | Low latency uplink acknowledgement channel waveform design |
US10231259B2 (en) * | 2015-03-14 | 2019-03-12 | Qualcomm Incorporated | Control signaling supporting multi-priority scheduling |
US9936519B2 (en) | 2015-03-15 | 2018-04-03 | Qualcomm Incorporated | Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications |
US10547415B2 (en) | 2015-03-15 | 2020-01-28 | Qualcomm Incorporated | Scalable TTI with advanced pilot and control |
US10595302B2 (en) | 2015-03-15 | 2020-03-17 | Qualcomm Incorporated | Subframe structure with embedded control signaling |
US10075970B2 (en) | 2015-03-15 | 2018-09-11 | Qualcomm Incorporated | Mission critical data support in self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
US10342012B2 (en) | 2015-03-15 | 2019-07-02 | Qualcomm Incorporated | Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
CN107431588B (zh) * | 2015-03-20 | 2020-08-07 | Lg 电子株式会社 | 用于短tti的时间频率资源的分配方法及其设备 |
US9985760B2 (en) | 2015-03-31 | 2018-05-29 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for an adaptive frame structure with filtered OFDM |
US10750494B2 (en) * | 2015-03-31 | 2020-08-18 | Qualcomm Incorporated | Management of dynamic transmission time interval scheduling for low latency communications |
KR102316775B1 (ko) | 2015-04-02 | 2021-10-26 | 삼성전자 주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치 |
CN113765630B (zh) | 2015-04-02 | 2024-02-27 | 三星电子株式会社 | 无线通信系统中的终端和基站及其执行的方法 |
WO2016163623A1 (ko) * | 2015-04-08 | 2016-10-13 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 |
US10966194B2 (en) * | 2015-04-15 | 2021-03-30 | Qualcomm Incorporated | Coordinated wireless communications using multiple transmission time intervals |
WO2016175596A1 (en) * | 2015-04-29 | 2016-11-03 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for receiving system information and paging in short tti in wireless communication system |
US9814058B2 (en) | 2015-05-15 | 2017-11-07 | Qualcomm Incorporated | Scaled symbols for a self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
US20160345311A1 (en) * | 2015-05-22 | 2016-11-24 | Qualcomm Incorporated | Techniques for scheduling data communications with shortened time duration |
US10868650B2 (en) * | 2015-05-27 | 2020-12-15 | Qualcomm Incorporated | Pilot reconfiguration and retransmission in wireless networks |
US9763244B1 (en) * | 2015-06-18 | 2017-09-12 | Amazon Technologies, Inc. | Adaptive data frame aggregation |
KR102278389B1 (ko) * | 2015-06-26 | 2021-07-16 | 삼성전자 주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 감소된 전송시간구간을 이용한 송수신 방법 및 장치 |
CN106341890B (zh) * | 2015-07-08 | 2019-09-17 | 电信科学技术研究院 | 一种物理信道传输方法及设备 |
US10123349B2 (en) * | 2015-07-09 | 2018-11-06 | Qualcomm Incorporated | Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information |
WO2017010633A1 (ko) * | 2015-07-12 | 2017-01-19 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 장치 |
US10863492B2 (en) * | 2015-07-16 | 2020-12-08 | Qualcomm Incorporated | Low latency device-to-device communication |
US9992790B2 (en) | 2015-07-20 | 2018-06-05 | Qualcomm Incorporated | Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes |
EP3327975B1 (en) * | 2015-07-24 | 2021-03-03 | LG Electronics Inc. | Downlink control information receiving method and user equipment, and downlink control information transmission method and base station |
CN107211339B (zh) * | 2015-08-12 | 2020-05-08 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法、用户设备和基站 |
US10440662B2 (en) | 2015-08-13 | 2019-10-08 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for controlling power in wireless communication system |
JP6797807B2 (ja) * | 2015-08-21 | 2020-12-09 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び無線通信方法 |
US10218457B2 (en) * | 2015-08-24 | 2019-02-26 | Qualcomm Incorporated | Techniques for improving feedback processes based on a latency between a transmission time interval (TTI) and a feedback opportunity |
RU2694586C1 (ru) | 2015-08-25 | 2019-07-16 | Идак Холдингз, Инк. | Кадрирование, диспетчеризация и синхронизация в системах беспроводной связи |
EP3324686B1 (en) | 2015-08-27 | 2019-10-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Uplink channel transmitting method, ue and base station |
JPWO2017038674A1 (ja) * | 2015-09-01 | 2018-07-19 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
CN107950052B (zh) * | 2015-09-02 | 2022-03-08 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端、无线基站、无线通信方法以及无线通信系统 |
KR102340499B1 (ko) * | 2015-09-04 | 2021-12-17 | 삼성전자 주식회사 | 무선통신 시스템에서 상향링크 전송전력 제어 방법 및 장치 |
EP3340714B1 (en) | 2015-09-15 | 2020-05-06 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for sending or receiving control information |
CN106550459B (zh) * | 2015-09-18 | 2020-03-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种下行控制方法及装置 |
DE112016004338T5 (de) * | 2015-09-24 | 2018-06-07 | Intel Corporation | Systeme, Verfahren und Vorrichtungen für Ressourcenzuweisungseinstellungen für drahtlose Übertragungen |
CN106559874B (zh) | 2015-09-24 | 2020-12-15 | 华为技术有限公司 | 一种子带调度方法、装置 |
CN107949996B (zh) * | 2015-09-24 | 2022-01-11 | 富士通株式会社 | 传输时间间隔的配置方法、数据传输方法、装置以及系统 |
WO2017053637A1 (en) * | 2015-09-25 | 2017-03-30 | Intel IP Corporation | Coexistence of legacy and short transmission time interval for latency reduction |
KR102443053B1 (ko) | 2015-10-30 | 2022-09-14 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 |
CN106658720A (zh) * | 2015-10-30 | 2017-05-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种短传输时间间隔的资源分配方法和装置 |
WO2017074520A1 (en) | 2015-10-30 | 2017-05-04 | Intel IP Corporation | Detecting puncturing of first pdsch with second pdsch having shorter tti |
US10602537B2 (en) | 2015-11-02 | 2020-03-24 | Lg Electronics Inc. | Method and user equipment for receiving downlink channel, and method and base station for transmitting downlink channel |
EP3372007B1 (en) | 2015-11-02 | 2021-07-21 | Nokia Technologies Oy | Scheduling ues with mixed tti length |
EP3373496B1 (en) | 2015-11-03 | 2020-01-15 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting uplink control channel in wireless communication system and device therefor |
DK3372034T3 (da) * | 2015-11-03 | 2020-12-21 | Ericsson Telefon Ab L M | Fremgangsmåder og indretning til planlægning i uplink |
EP3372036A1 (en) * | 2015-11-04 | 2018-09-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Device and methods for multiplexing transmissions with different tti duration |
CN106685581B (zh) * | 2015-11-06 | 2021-09-28 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 物理上行共享信道的传输方法及用户设备 |
US10244526B2 (en) | 2015-11-12 | 2019-03-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting and receiving using short TTI |
US10524245B2 (en) | 2015-11-25 | 2019-12-31 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving downlink control channel in wireless communication system and device therefor |
WO2017099515A1 (ko) * | 2015-12-09 | 2017-06-15 | 엘지전자 주식회사 | 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
CN105376066B (zh) * | 2015-12-15 | 2018-09-28 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 串口通信的验证方法及验证系统 |
CA3008673C (en) * | 2015-12-18 | 2023-01-24 | Cornelius Hellge | Data signal transmission in a wireless communication system with reduced end-to-end latency |
WO2017110956A1 (ja) * | 2015-12-25 | 2017-06-29 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
CN106937383B (zh) * | 2015-12-30 | 2021-12-21 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 确定缩短子帧调度的方法及设备 |
EP3386136B1 (en) | 2015-12-30 | 2020-10-28 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Downlink transmission method, base station, and terminal |
CN108370562B (zh) * | 2015-12-31 | 2021-05-14 | 华为技术有限公司 | 一种跨载波调度方法、反馈方法及装置 |
WO2017122945A1 (ko) * | 2016-01-11 | 2017-07-20 | 엘지전자(주) | 데이터 수신 방법 및 사용자기기와, 데이터 전송 방법 및 기지국 |
WO2017123276A1 (en) * | 2016-01-15 | 2017-07-20 | Intel IP Corporation | 5g fdd low latency transmission subframe structure system and method of use |
CN108476429B (zh) * | 2016-01-18 | 2023-03-21 | 联想创新有限公司(香港) | 使用不同子帧类型的uci传输 |
US20170208575A1 (en) * | 2016-01-18 | 2017-07-20 | Qualcomm Incorporated | Low latency control overhead reduction |
US11101911B2 (en) * | 2016-01-27 | 2021-08-24 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal, radio base station, and radio communication method |
WO2017130991A1 (ja) * | 2016-01-27 | 2017-08-03 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
WO2017131065A1 (ja) * | 2016-01-29 | 2017-08-03 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
CN108605229A (zh) * | 2016-02-02 | 2018-09-28 | 华为技术有限公司 | 一种tti配置方法、设备和系统 |
US10491440B2 (en) | 2016-02-02 | 2019-11-26 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting uplink control channel and user equipment for performing same |
CN113630894A (zh) * | 2016-02-02 | 2021-11-09 | 日本电气株式会社 | 用于具有载波聚合的通信的方法和装置 |
US11102675B2 (en) * | 2016-02-03 | 2021-08-24 | Sony Corporation | Wireless communication apparatus, communication method, computer program, and wireless communication system |
JP6642057B2 (ja) * | 2016-02-03 | 2020-02-05 | ソニー株式会社 | 無線通信装置、通信方法、コンピュータプログラム及び無線通信システム |
US10785011B2 (en) * | 2016-02-04 | 2020-09-22 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for implementing control and reference signals for physical-uplink-shared-channel communication |
CN108141718A (zh) * | 2016-02-05 | 2018-06-08 | 华为技术有限公司 | Tti长度的通知方法、设备及系统 |
JP6707892B2 (ja) * | 2016-02-22 | 2020-06-10 | ソニー株式会社 | 基地局装置及び基地局装置の制御方法 |
CN107154837B (zh) * | 2016-03-03 | 2018-03-23 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种降低无线通信中的延迟的方法和装置 |
US10015776B2 (en) * | 2016-03-10 | 2018-07-03 | Qualcomm Incorporated | Low latency point to multipoint communication techniques |
US10985948B2 (en) | 2016-03-11 | 2021-04-20 | Qualcomm Incorporated | Noise and interference estimation in wireless systems using multiple transmission time intervals |
CN108781154B (zh) * | 2016-03-14 | 2021-12-14 | 株式会社Kt | 用于短tti的帧结构配置和信息发送的方法和装置 |
KR102237525B1 (ko) | 2016-03-14 | 2021-04-08 | 주식회사 케이티 | Short TTI를 위한 프레임 구조 설정 및 정보 전송 방법 및 그 장치 |
CN106714325B (zh) * | 2016-03-15 | 2019-04-05 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | Tti可变的无线通信方法及装置 |
WO2017160115A2 (ko) * | 2016-03-17 | 2017-09-21 | 엘지전자 주식회사 | 무선 자원 제어 |
KR102249701B1 (ko) | 2016-03-29 | 2021-05-10 | 한국전자통신연구원 | 스케줄링 방법 및 장치 |
TWI751147B (zh) * | 2016-03-30 | 2022-01-01 | 美商內數位專利控股公司 | 無線傳輸/接收單元及其執行方法 |
WO2017166225A1 (zh) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法、基站和用户设备 |
CN107295656B (zh) * | 2016-03-31 | 2020-03-06 | 电信科学技术研究院 | 一种信息传输方法、终端及基站 |
US20200304248A1 (en) * | 2016-03-31 | 2020-09-24 | Nokia Technologies Oy | Feedback timing |
EP3416426A4 (en) * | 2016-03-31 | 2019-01-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | METHOD FOR TRANSMITTING INFORMATION RELATING TO TRANSMISSION MODES, NETWORK DEVICE, TERMINAL DEVICE AND SYSTEM |
CN107295680B (zh) * | 2016-04-01 | 2021-03-19 | 展讯通信(上海)有限公司 | 下行数据调度配置方法和系统、基站和用户设备 |
US10681633B2 (en) * | 2016-04-05 | 2020-06-09 | Qualcomm Incorporated | Configurable subframe structures in wireless communication |
US11019618B2 (en) * | 2016-05-02 | 2021-05-25 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving sidelink signal by UE in wireless communication system |
CN107370683B (zh) * | 2016-05-13 | 2020-06-26 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输方法、终端及基站 |
JP6745360B2 (ja) * | 2016-05-13 | 2020-08-26 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | ダウンリンク送信の設定 |
US10412341B2 (en) * | 2016-05-16 | 2019-09-10 | Nec Display Solutions, Ltd. | Image display device, frame transmission interval control method, and image display system |
US10172150B2 (en) | 2016-05-20 | 2019-01-01 | Apple Inc. | TTI scheduling for improved ramp up of TCP throughput in cellular networks |
CN107404372B (zh) * | 2016-05-20 | 2019-02-22 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种通信方法及装置 |
EP3466010B1 (en) | 2016-05-22 | 2021-09-08 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for configuring frame structure for new radio access technology in wireless communication system |
WO2017208286A1 (ja) * | 2016-06-03 | 2017-12-07 | 富士通株式会社 | 無線通信装置、および無線通信方法 |
WO2017207063A1 (en) * | 2016-06-03 | 2017-12-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Flexible physical layer architecture for latency reduction of high priority user data |
CN114051283B (zh) * | 2016-06-15 | 2023-06-20 | Lg电子株式会社 | 发送和接收无线信号的方法和装置及计算机可读存储器 |
CN106792889B (zh) * | 2016-06-15 | 2020-05-15 | 展讯通信(上海)有限公司 | 调度传输时间间隔长度的装置及方法,通信终端及基站 |
WO2018014189A1 (en) | 2016-07-19 | 2018-01-25 | Nec Corporation | Method and device for performing communication |
CN107634817B (zh) | 2016-07-19 | 2020-01-31 | 华为技术有限公司 | 用于数据传输的方法和装置 |
WO2018014306A1 (zh) * | 2016-07-21 | 2018-01-25 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 传输信号的方法、终端设备和网络设备 |
CN107666715B (zh) * | 2016-07-28 | 2019-12-24 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种无线传输中的方法和装置 |
CN106793137B (zh) * | 2016-08-05 | 2018-11-27 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 通信控制方法及装置 |
CN109194456B (zh) | 2016-08-05 | 2020-11-06 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种无线通信中的方法和装置 |
CN107690181B (zh) * | 2016-08-05 | 2019-09-17 | 电信科学技术研究院 | 一种短传输时间间隔传输的功率控制方法及装置 |
JP2019169750A (ja) | 2016-08-10 | 2019-10-03 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、及び再送制御方法 |
JP2019176196A (ja) * | 2016-08-10 | 2019-10-10 | 株式会社Nttドコモ | 基地局、ユーザ装置及び信号送信方法 |
US11477790B2 (en) | 2016-08-10 | 2022-10-18 | Interdigital Patent Holdings | Timing advance and processing capabilities in a reduced latency system |
US10368345B2 (en) * | 2016-08-10 | 2019-07-30 | Qualcomm Incorporated | Low latency physical downlink control channel and physical downlink shared channel |
US10182452B2 (en) * | 2016-08-11 | 2019-01-15 | Qualcomm Incorporated | Techniques for communicating feedback in low latency wireless communications |
CN109479208B (zh) | 2016-08-11 | 2021-06-22 | 华为技术有限公司 | 一种信息处理方法及设备 |
WO2018028139A1 (zh) * | 2016-08-12 | 2018-02-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信息发送方法、发送设备及计算机存储介质 |
CN111294194B (zh) * | 2016-08-16 | 2022-06-21 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种无线传输中的方法和装置 |
US11652730B2 (en) * | 2016-08-23 | 2023-05-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Selective processing of traffic flows based on latency requirements |
CN106254038B (zh) * | 2016-09-29 | 2020-02-14 | 华为技术有限公司 | 通信方法与设备 |
BR112019006497A2 (pt) * | 2016-09-30 | 2019-06-25 | Huawei Tech Co Ltd | método híbrido de realimentação de informação harq-ack de reconhecimento automático de pedido de repetição, dispositivo terminal e dispositivo de rede |
KR102638922B1 (ko) | 2016-10-10 | 2024-02-22 | 삼성전자 주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 다중 타이밍 전송 기술의 송수신 방법 및 장치 |
US10484972B2 (en) * | 2016-10-21 | 2019-11-19 | Qualcomm Incorporated | Puncture recovery and resource reclaiming for multi-priority scheduling |
EP3681084B1 (en) | 2016-11-04 | 2024-04-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Short physical downlink control channel (spdcch) mapping design |
US10779312B2 (en) | 2016-11-11 | 2020-09-15 | Qualcomm Incorporated | Discontinuous reception and scheduling techniques in wireless communication systems using multiple transmission time intervals |
CN106793143B (zh) * | 2016-12-29 | 2020-05-05 | 珠海市魅族科技有限公司 | 下行控制信息的管理方法、管理装置及基站 |
CN108322939B (zh) * | 2017-01-16 | 2021-12-17 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 支持多种物理层方法的无线通信系统的方法和设备 |
US10595313B2 (en) | 2017-01-24 | 2020-03-17 | Qualcomm Incorporated | Techniques for cross-carrier scheduling using multiple transmission time interval durations |
WO2018141091A1 (zh) * | 2017-02-04 | 2018-08-09 | 华为技术有限公司 | 发送信息的方法、接收信息的方法和装置 |
CN108541065B (zh) * | 2017-03-03 | 2021-09-10 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于发送和接收数据的方法、网络设备和终端设备 |
CN108633087B (zh) * | 2017-03-22 | 2021-11-09 | 华为技术有限公司 | 数据传输方法、接入网设备及终端设备 |
CN108631912B (zh) * | 2017-03-23 | 2021-09-28 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种传输方法和装置 |
CN109152033B (zh) | 2017-06-16 | 2021-07-09 | 华为技术有限公司 | 发送信息以及确定信息的方法和装置 |
JP6904186B2 (ja) * | 2017-09-15 | 2021-07-14 | トヨタ自動車株式会社 | 車載装置、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム |
CN111512684B (zh) * | 2018-02-05 | 2023-04-18 | Oppo广东移动通信有限公司 | 用户设备及其无线通信方法 |
WO2019153147A1 (en) * | 2018-02-07 | 2019-08-15 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | User equipment and method of wireless communication of same |
JP7240375B2 (ja) * | 2018-02-14 | 2023-03-15 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 下りリンクデータチャネルを送受信する方法及びそのための装置 |
US11496970B2 (en) | 2019-03-06 | 2022-11-08 | Qualcomm Incorporated | Support of high pathloss mode |
US11445408B2 (en) * | 2019-04-17 | 2022-09-13 | Qualcomm Incorporated | High pathloss mode multiplexing |
US11477747B2 (en) | 2019-04-17 | 2022-10-18 | Qualcomm Incorporated | Synchronization signal periodicity adjustment |
US11438808B2 (en) | 2019-04-17 | 2022-09-06 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgment messaging for resource reservations |
US11510071B2 (en) | 2019-04-17 | 2022-11-22 | Qualcomm Incorporated | Beam direction selection for high pathloss mode operations |
US11463964B2 (en) | 2019-04-17 | 2022-10-04 | Qualcomm Incorporated | Communication configuration for high pathloss operations |
RU2728539C1 (ru) * | 2019-08-02 | 2020-07-30 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Передача сигнала данных в системе беспроводной связи с уменьшенной сквозной задержкой |
CN110719535B (zh) * | 2019-09-02 | 2021-09-14 | 北方工业大学 | 视频源端下行视频流码率自适应均衡调整方法 |
US11337168B2 (en) * | 2019-11-27 | 2022-05-17 | Qualcomm Incorporated | Protecting shared low noise amplifiers by limiting transmission power |
CN112532346A (zh) * | 2020-11-03 | 2021-03-19 | 广州技象科技有限公司 | 一种基于用户时间需求的链路自适应方法及装置 |
JP2021044833A (ja) * | 2020-11-25 | 2021-03-18 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | エンド・ツー・エンド・レイテンシが縮小された無線通信システムにおけるデータ信号送信 |
US20220030589A1 (en) * | 2020-12-09 | 2022-01-27 | Realtek Semiconductor Corporation | Packet receiving system and packet receiving method |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1521956A (zh) * | 2003-01-04 | 2004-08-18 | ���ǵ�����ʽ���� | 确定支持上行链路信道业务的用户设备数据速率的方法 |
JP2005204254A (ja) * | 2004-01-19 | 2005-07-28 | Toshiba Corp | 無線基地局、無線端末局および無線通信方法 |
US20050227645A1 (en) * | 2002-11-08 | 2005-10-13 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Transmission device and automatic gain control method |
CN101243714A (zh) * | 2005-06-14 | 2008-08-13 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动台、基站和方法 |
CN101370285A (zh) * | 2008-09-05 | 2009-02-18 | 上海华为技术有限公司 | 一种高速下行分组接入数据的传输方法、系统及基站 |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6240094B1 (en) * | 1997-12-22 | 2001-05-29 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Statistical time division multiplexer for a wireless asymmetric local loop communication system |
US7065051B2 (en) * | 2001-03-27 | 2006-06-20 | Intel Corporation | Management and scheduling of data that is wirelessly transmitted between a base transceiver station and subscriber units |
EP1328087A1 (en) | 2002-01-11 | 2003-07-16 | Alcatel | Method for communicating messages within a wireless communication network involving periodic measurements of channel characteristics performed with a frequency dependent on the speed of the mobile unit and communication network implementing said method |
US7324565B2 (en) * | 2003-05-14 | 2008-01-29 | Nokia Corporation | Method and device for channel multiplexing or demultiplexing |
JP3821823B2 (ja) * | 2004-05-06 | 2006-09-13 | 松下電器産業株式会社 | 無線通信端末装置および無線通信方法 |
JP4869724B2 (ja) * | 2005-06-14 | 2012-02-08 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法 |
CN1905428B (zh) * | 2005-07-25 | 2010-08-18 | 上海原动力通信科技有限公司 | 一种具有低时延特性的时分双工移动通信系统的传输方法 |
WO2007025160A2 (en) | 2005-08-24 | 2007-03-01 | Qualcomm Incorporated | Varied transmission time intervals for wireless communication system |
CN101292456A (zh) | 2005-08-24 | 2008-10-22 | 高通股份有限公司 | 用于无线通信系统的多样传输时间间隔 |
US8644292B2 (en) * | 2005-08-24 | 2014-02-04 | Qualcomm Incorporated | Varied transmission time intervals for wireless communication system |
EP1981306A3 (en) * | 2005-10-04 | 2010-05-05 | Sharp Kabushiki Kaisha | Mobile station device, base station device, mobile station device operating frequency band mapping method, location management device, mobile station device location registration method, paging method and program for executing the same as well as recording medium |
ES2558766T3 (es) * | 2006-02-13 | 2016-02-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Procedimiento para transmitir datos en paquetes en un sistema de radiocomunicación |
WO2007109256A2 (en) * | 2006-03-21 | 2007-09-27 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for implementing hybrid automatic repeat request |
JP4818803B2 (ja) * | 2006-05-01 | 2011-11-16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 可変tti長制御に基づく無線通信方法および無線通信装置 |
JP4698498B2 (ja) * | 2006-06-19 | 2011-06-08 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局、移動局および通信方法 |
JP4703513B2 (ja) * | 2006-08-22 | 2011-06-15 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システムで使用される無線基地局及び方法 |
FI20065614L (fi) * | 2006-09-29 | 2008-03-30 | Nokia Corp | Lähetysaikavälin allokointi pakettiradiopalvelua varten |
MX2009003608A (es) * | 2006-10-02 | 2009-04-22 | Lg Electronics Inc | Metodo para transmitir una señal de control de enlace descendente. |
WO2008050467A1 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-02 | Mitsubishi Electric Corporation | Data communication method, communication system and mobile terminal |
KR101473229B1 (ko) * | 2007-02-02 | 2014-12-16 | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 통신 방법, 기지국, 이동 통신 시스템 및 이동 단말 |
US8811335B2 (en) * | 2007-04-20 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time |
KR101455982B1 (ko) * | 2007-09-13 | 2014-11-03 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법 |
BRPI0907876B1 (pt) | 2008-02-15 | 2020-09-29 | Blackberry Limited | Método em equipamento de acesso à rede, equipamento de usuário, mídia legível por computador e equipamento de acesso à rede |
KR101570350B1 (ko) | 2008-02-22 | 2015-11-19 | 엘지전자 주식회사 | 동적 전송시간간격 할당방법 |
CN101572905B (zh) | 2008-04-30 | 2014-06-04 | 华为技术有限公司 | 传输时间间隔的调整方法和装置 |
JP5436562B2 (ja) * | 2008-10-15 | 2014-03-05 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | マルチキャリア通信システムにおけるマルチキャリア情報送受信方法及び装置 |
US8625630B2 (en) * | 2009-03-05 | 2014-01-07 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for updating system information in broadband wireless communication system |
CN101873698B (zh) * | 2009-04-23 | 2012-12-26 | 中国移动通信集团公司 | 信号传送方法及其相关设备 |
KR101697807B1 (ko) * | 2009-10-30 | 2017-01-18 | 블랙베리 리미티드 | 캐리어 집성을 이용한 통신들을 위한 블라인드 디코딩들의 갯수 감소 |
US8488483B2 (en) * | 2010-09-15 | 2013-07-16 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method for a radio base station and a radio base station in a communication network system for assisting in or obtaining assistance in the UL reception of signals |
ES2434798T3 (es) * | 2011-02-21 | 2013-12-17 | Ntt Docomo, Inc. | Procedimiento para transmitir datos entre terminales de un sistema de comunicación inalámbrica, nodo y sistema de comunicación inalámbrica |
US8873489B2 (en) * | 2011-05-05 | 2014-10-28 | Mediatek Inc. | Signaling methods for UE-specific dynamic downlink scheduler in OFDMA systems |
US20130142138A1 (en) * | 2011-12-05 | 2013-06-06 | Esmael Hejazi Dinan | Coordination of Control Channel Transmissions |
WO2013181369A1 (en) * | 2012-05-31 | 2013-12-05 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Measurements and interference avoidance for device-to-device links |
US9131498B2 (en) * | 2012-09-12 | 2015-09-08 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure |
-
2012
- 2012-09-12 US US13/611,823 patent/US9131498B2/en active Active
-
2013
- 2013-09-11 CN CN201910253339.5A patent/CN109982379B9/zh active Active
- 2013-09-11 CN CN201910253296.0A patent/CN109922501B/zh active Active
- 2013-09-11 WO PCT/CN2013/083284 patent/WO2014040531A1/en active Application Filing
- 2013-09-11 EP EP13836937.6A patent/EP2891357B1/en active Active
- 2013-09-11 CN CN201380046878.2A patent/CN104620629B/zh active Active
- 2013-09-11 EP EP20210549.0A patent/EP3800931B1/en active Active
- 2013-09-11 CN CN201910252638.7A patent/CN110099408B/zh active Active
- 2013-09-11 CN CN202010635472.XA patent/CN111935773B/zh active Active
- 2013-09-11 CN CN201910252645.7A patent/CN110087256B/zh active Active
- 2013-09-11 EP EP22150035.8A patent/EP4009695B1/en active Active
-
2015
- 2015-08-11 US US14/823,873 patent/US9743403B2/en active Active
-
2017
- 2017-07-12 US US15/648,186 patent/US10582494B2/en active Active
-
2018
- 2018-04-25 US US15/962,001 patent/US10285175B2/en active Active
- 2018-04-25 US US15/962,241 patent/US10219273B2/en active Active
- 2018-11-15 US US16/191,999 patent/US11039435B2/en active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050227645A1 (en) * | 2002-11-08 | 2005-10-13 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Transmission device and automatic gain control method |
CN1521956A (zh) * | 2003-01-04 | 2004-08-18 | ���ǵ�����ʽ���� | 确定支持上行链路信道业务的用户设备数据速率的方法 |
JP2005204254A (ja) * | 2004-01-19 | 2005-07-28 | Toshiba Corp | 無線基地局、無線端末局および無線通信方法 |
CN101243714A (zh) * | 2005-06-14 | 2008-08-13 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动台、基站和方法 |
CN101370285A (zh) * | 2008-09-05 | 2009-02-18 | 上海华为技术有限公司 | 一种高速下行分组接入数据的传输方法、系统及基站 |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10219273B2 (en) | System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure | |
US10271331B2 (en) | System and method for transmission time intervals | |
KR102167844B1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상이한 서비스들을 위한 다중화 전송들을 위한 방법 및 장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |