KR20100012034A - 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20100012034A
KR20100012034A KR1020097026359A KR20097026359A KR20100012034A KR 20100012034 A KR20100012034 A KR 20100012034A KR 1020097026359 A KR1020097026359 A KR 1020097026359A KR 20097026359 A KR20097026359 A KR 20097026359A KR 20100012034 A KR20100012034 A KR 20100012034A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
channel
channels
cqi
ack
transmit power
Prior art date
Application number
KR1020097026359A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101161937B1 (ko
Inventor
하오 쑤
듀가 프라사드 말라디
라첼 왕
Original Assignee
콸콤 인코포레이티드
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 콸콤 인코포레이티드 filed Critical 콸콤 인코포레이티드
Publication of KR20100012034A publication Critical patent/KR20100012034A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101161937B1 publication Critical patent/KR101161937B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/48TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 기법들이 설명된다. 상기 시스템은 확인응답(ACK) 채널들 및 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 지원할 수 있고, 상기 ACK 채널들 및 CQI 채널들은 상이한 타겟 신호-대-잡음 비(SNR)들을 가질 수 있다. 상이한 사용자 장비(UE)들로부터의 ACK 및 CQI 채널들은 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱될 수 있다. 일 설계에서, CQI 채널의 송신 전력은 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 CQI에 대한 공칭 타겟 SNR을 달성하도록 세팅될 수 있고, ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 보다 낮은 타겟 SNR을 달성하도록 감소될 수 있다. 다른 설계에서, ACK 채널의 송신 전력은 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 ACK에 대한 공칭 타겟 SNR을 달성하도록 세팅될 수 있고, CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 보다 높은 타겟 SNR을 달성하도록 부스팅될 수 있다. CQI 채널은 성능 감소를 완화시키기 위해서 랜덤으로 호핑할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MULTIPLEXING AND POWER CONTROL OF UPLINK CONTROL CHANNELS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 일반적으로 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 기법에 관한 것이다.
본 출원은 출원번호가 제60/938,995호이며, 발명의 명칭이 "A METHOD AND APPARATUS FOR UPLINK CONTROL CHANNEL MULTIPLEXING AND POWER CONTROL"이고, 출원일이 2007년 5월 18일이며, 본 출원의 양수인에게 양도되고, 여기에 참조로 포함되는 미국 가출원에 대한 우선권을 주장한다.
무선 통신 시스템은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 통신 컨텐츠를 제공하기 위해서 널리 사용된다. 이러한 시스템들은 이용가능한 시스템 자원들을 공유함으로써, 다수의 사용자들을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수 있다. 이러한 다중-액세스 시스템들의 예들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 시스템들, 시분할 다중 액세스(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 시스템들, 및 직교 FDMA(OFDMA) 시스템들 및 단일-캐리어 FDMA(SC-FDMA) 시스템들을 포함한다.
무선 통신 시스템에서, 노드 B는 다운링크를 통해 사용자 장비(UE)로 트래픽 데이터를 송신할 수 있고, 그리고/또는 업링크를 통해 UE로부터 트래픽 데이터를 수신할 수 있다. 다운링크(또는 순방향 링크)는 노드 B로부터 UE로의 통신 링크를 지칭하고, 업링크(또는 역방향 링크)는 UE로부터 노드 B로의 통신 링크를 지칭한다. UE는 다운링크 채널 품질을 나타내는 채널 품질 표시자(CQI) 정보를 노드 B로 전송할 수 있다. 노드 B는 CQI 정보에 기초하여 레이트 또는 전송 포맷을 선택할 수 있으며 선택된 레이트 또는 전송 포맷으로 트래픽 데이터를 UE로 전송할 수 있다. UE는 노드 B로부터 수신된 트래픽 데이터에 대한 확인응답(ACK) 정보를 전송할 수 있다. 노드 B는 ACK 정보에 기초하여 대기중인(pending) 트래픽 데이터를 재전송하는지 또는 새로운 트래픽 데이터를 UE로 송신하는지를 결정할 수 있다. 양호한 성능을 달성하기 위해서 ACK 및 CQI 정보를 신뢰성 있게 전송하는 것이 바람직하다.
무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 기법들이 여기에 설명된다. 상기 시스템은 상이한 성능 요건들 및 상이한 타겟 신호-대-잡음비(SNR)들을 가질 수 있는 CQI 채널들 및 ACK 채널들과 같은 상이한 제어 채널들을 지원할 수 있다.
일 양상에서, 상이한 UE들로부터의 ACK 및 CQI 채널들은 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱될 수 있다. ACK 및 CQI 채널들은 상기 채널들의 타겟 SNR들을 달성하도록 전력 제어될 수 있다. 이러한 경우, CQI 채널들로부터의 간섭은 ACK 채널들의 성능을 감소시킬 수 있다. 일 설계에서, CQI 채널의 송신 전력은 (i) CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 CQI에 대한 공칭 타겟 SNR을 달성하도록 세팅되고, (ii) CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 보다 낮은 타겟 SNR을 달성하도록 감소 또는 백오프될 수 있다. 다른 설계에서, ACK 채널의 송신 전력은 (i) ACK 채널이 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 ACK에 대한 공칭 타겟 SNR을 달성하도록 세팅되고, (ii) ACK 채널이 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 보다 높은 타겟 SNR을 달성하도록 부스팅(boost)될 수 있다. 다른 설계에서, CQI 채널들에 대한 백오프 및 ACK 채널들에 대한 부스트는 이러한 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 사용될 수 있다.
CQI 채널들에 대한 보다 낮은 타겟 SNR 및/또는 ACK 채널들에 대한 보다 높은 타겟 SNR의 사용은 이러한 채널들이 함께 사용되는 경우 CQI 성능을 감소시킬 수 있다. 일 설계에서, UE로부터의 CQI 채널은 랜덤으로 호핑할 수 있고, 그 결과 CQI 채널은 항상 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않고 이에 따라 성능 감소를 경험한다. 다른 설계에서, 노드 B는 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 CQI 채널들에 대한 소거 검출(erasure detection)을 수행할 수 있다. 노드 B는 CQI 채널로부터 CQI 보고를 수신할 수 있고, CQI 채널이 충분히 신뢰할 수 있는 경우 CQI 보고를 사용하며, 그렇지 않은 경우 CQI 보고를 폐기할 수 있다. 다른 설계에서, 노드 B는 ACK 및 CQI 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 간섭 소거(interference cancellation)를 이용하여 검출을 수행할 수 있다. 노드 B는 먼저 (보다 더 신뢰할 수 있는) ACK 채널들을 검출하고, 이후 검출된 ACK 채널들로 인한 간섭을 추정 및 소거하고, 이후 (보다 적게 신뢰할 수 있는) CQI 채널들을 검출할 수 있다.
본 발명의 다양한 양상들 및 특징들은 아래에서 보다 상세하게 설명된다.
도 1은 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 예시적인 다운링크 및 업링크 송신들을 도시한다.
도 3은 업링크에 대한 일 예시적인 송신 구조를 도시한다.
도 4는 일 예시적인 ACK 구조를 도시한다.
도 5는 일 예시적인 CQI 구조를 도시한다.
도 6은 제어 정보를 송신하기 위한 프로세스를 도시한다.
도 7은 제어 정보를 송신하기 위한 장치를 도시한다.
도 8은 CQI 채널을 송신하기 위한 프로세스를 도시한다.
도 9는 CQI 채널을 송신하기 위한 장치를 도시한다.
도 10은 제어 정보를 수신하기 위한 프로세스를 도시한다.
도 11은 제어 정보를 수신하기 위한 장치를 도시한다.
도 12는 노드 B 및 UE의 블록 다이어그램을 도시한다.
여기에 설명되는 기법들은 CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에서 사용될 수 있다. 용어 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 호환성있게 사용될 수 있다. CDMA 시스템은 유니버셜 지상 무선 액세스(UTRA), cdma2000 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA는 광대역- CDMA(W-CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. 또한, cdma2000은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 커버한다. TDMA 시스템은 글로벌 이동 통신 시스템(GSM)과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은 이벌브드(Evolved) UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDM® 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA, E-UTRA는 유니버셜 이동 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에벌루션(LTE)는 다운링크에서 OFDMA를 사용하고 업링크에서 SC-FDMA를 사용하는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 향후(upcoming) 릴리스이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE 및 GSM은 "3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)"라고 지칭되는 기구로부터의 문서들에 제시된다. cdma2000 및 UMB는 "3세대 파트너쉽 프로젝트 2(3GPP2)"라고 지칭되는 기구로부터의 문서들에 제시된다. 명료함을 위해서, 기법들의 특정 양상들이 LTE에 대하여 아래에서 설명되며, LTE라는 용어는 아래의 설명의 상당 부분에서 사용된다.
도 1은 다수의 노드 B들(110)을 가지는 무선 통신 시스템(100)을 도시한다. 노드 B는 UE들과 통신하는 고정국일 수 있으며, 이벌브드 노드 B(eNB), 기지국, 액세스 포인트 등으로서 지칭될 수도 있다. UE들(120)은 시스템 전반에 걸쳐 분산될 수 있으며, 각각의 UE는 고정형 또는 이동형일 수 있다. UE는 이동국, 단말, 액세스 단말, 가입자 유닛, 스테이션 등으로서 지칭될 수도 있다. UE는 셀룰러 폰, 개인용 디지털 보조기(PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩톱 컴퓨터, 코드리스 폰 등일 수 있다. 용어 "UE" 및 "사용자"는 여기에서 호환성있게 사용된다.
도 2는 노드 B에 의한 예시적인 다운링크 송신 및 사용자에 의한 예시적인 업링크 송신을 도시한다. 송신 타임라인은 서브프레임들의 유닛들로 분할될 수 있으며, 각각의 서브프레임은 미리 결정된 지속기간 예를 들어, 1 밀리초(ms)를 가진다. UE는 노드 B에 대한 다운링크 채널 품질을 주기적으로 추정할 수 있으며, CQI 정보를 CQI 채널을 통해 노드 B로 전송할 수 있다. 노드 B는 CQI 정보 및/또는 다른 정보를 사용하여 다운링크 송신을 위한 UE를 선택하고, UE에 대한 적합한 전송 포맷(예를 들어, 변조 및 코딩 방식)을 선택할 수 있다. 노드 B는 전송 블록을 프로세싱하여 대응하는 코드워드를 획득할 수 있다. 이후, 노드 B는 물리적 다운링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 통해 코드워드의 송신을 전송할 수 있으며, 대응하는 제어 정보를 물리적 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 UE로 전송할 수 있다. UE는 노드 B로부터 수신된 코드워드 송신을 프로세스할 수 있으며, ACK 정보를 ACK 채널을 통해 전송할 수 있다. ACK 및 CQI 채널들은 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH)의 부분일 수 있다. ACK 정보는 코드워드가 정확하게 디코딩되는 경우 ACK를 포함할 수 있고, 또는 코드워드가 잘못 디코딩되는 경우 부정 확인응답(NAK)을 포함할 수 있다. 노드 B는 NAK가 수신되는 경우 코드워드의 다른 송신을 전송할 수 있으며, ACK가 수신되는 경우 새로운 코드워드의 송신을 전송할 수 있다. 도 2는 ACK 정보가 2개의 서브프레임들만큼 지연되는 일례를 도시한다. ACK 정보는 소정의 다른 양만큼 지연될 수도 있다.
도 3은 업링크에 사용될 수 있는 송신 구조(300)의 설계를 도시한다. 각각 의 서브프레임은 2개의 슬롯들로 분할될 수 있다. 각각의 슬롯은 고정된 수 또는 구성가능한 수의 심볼 기간들 예를 들어, 확장 사이클릭 프리픽스(extended cyclic prefix)에 대한 6개의 심볼 기간(symbol period)들 또는 표준 사이클릭 프리픽스(normal cyclic prefix)에 대한 7개의 심볼 기간들을 포함할 수 있다.
업링크에 대하여, K개의 총 서브캐리어들이 이용가능할 수 있으며, 자원 블록들로 그룹화될 수 있다. 각각의 자원 블록은 하나의 슬롯에서 N개의 서브캐리어들(예를 들어, N = 12개의 서브캐리어들)을 포함할 수 있다. 이용가능한 자원 블록들은 데이터 섹션 및 제어 섹션으로 분리될 수 있다. 제어 섹션은 도 3에 도시된 바와 같이, 시스템 대역폭의 두 에지(edge)들에서 형성될 수 있다. 제어 섹션은 구성가능한 크기를 가질 수 있으며, 이는 UE들에 의하여 업링크를 통해 전송되는 제어 정보의 양에 기초하여 선택될 수 있다. 제어 섹션 내의 자원 블록들은 ACK 정보, CQI 정보 등의 송신을 위해서 UE들에 할당될 수 있다. 데이터 섹션은 제어 섹션 내에 포함되지 않는 모든 자원 블록들을 포함할 수 있다. 일반적으로, 이용가능한 자원 블록들의 임의의 서브세트는 제어 정보를 전송하기 위해서 사용될 수 있으며, 나머지 자원 블록들은 트래픽 데이터를 전송하기 위해서 사용될 수 있다.
UE에는 ACK 및/또는 CQI 정보를 노드 B로 송신하기 위해서 제어 섹션 내의 자원 블록들이 할당될 수 있다. ACK 정보는 노드 B에 의해 UE로 전송된 각각의 전송 블록이 UE에 의해 정확하게 또는 잘못 디코딩되는지의 여부를 전달할 수 있다. UE에 의해 전송될 ACK 정보의 양은 UE로 전송된 전송 블록들의 수에 의존할 수 있 다. 일 설계에서, ACK 정보는 하나 또는 2개의 전송 블록들이 UE로 전송되는지 여부에 따라 1개 또는 2개의 ACK 비트들을 포함할 수 있다. 다른 설계들에서, ACK 정보는 보다 많은 ACK 비트들을 포함할 수 있다.
CQI 정보는 노드 B에 대하여 UE에 의해 추정된 다운링크 채널 품질을 전달할 수 있다. UE에 의해 전송될 CQI 정보의 양은 다양한 인자들 예를 들어, 다운링크 송신에 이용가능한 공간 채널들의 수, 다운링크 채널 품질을 보고하기 위한 포맷, 보고된 다운링크 채널 품질에서의 바람직한 입도(granularity) 등에 의존할 수 있다. 일 설계에서, CQI 정보는 8개, 9개, 또는 10개의 비트들을 포함할 수 있다. 다른 설계들에서, CQI 정보는 보다 적은 또는 보다 많은 비트들을 포함할 수 있다.
UE는 ACK 및/또는 CQI 정보를 PUCCH를 통해 전송할 수 있으며, 이는 제어 섹션 내의 자원 블록들로 매핑될 수 있다. 일 설계에서, 두 PUCCH 구조들이 지원될 수 있으며, ACK 구조 및 CQI 구조로서 지칭된다. ACK 구조는 ACK 정보만을 전송하기 위해서 사용될 수 있다. CQI 구조는 CQI 정보만 또는 ACK 및 CQI 정보 모두를 전송하기 위해서 사용될 수 있다. ACK 및 CQI 구조들은 다른 명칭들에 의해 지칭될 수도 있다. 예를 들어, ACK 구조는 1개의 ACK 비트들이 전송되는지 또는 2개의 ACK 비트들이 전송되는지의 여부에 따라 PUCCH 포맷 0 또는 1로서 지칭될 수도 있다. CQI 구조는 PUCCH 포맷 2로서 지칭될 수도 있다.
도 4는 각각의 슬롯이 7개의 심볼 기간들을 포함하는 경우에 대하여 ACK 구조(400)의 설계를 도시한다. 각각의 서브 프레임에서, 좌측 슬롯은 7개의 심볼 기간들 0 내지 6을 포함하고, 우측 슬롯은 7개의 심볼 기간들 7 내지 13을 포함한다. UE들의 세트는 자원 블록 쌍에서 ACK 정보를 동시에 전송할 수 있으며, 상기 자원 블록 쌍은 (i) 도 4에 도시된 바와 같이, 좌측 슬롯 내의 상부 제어 섹션 내의 하나의 자원 블록 및 우측 슬롯 내의 하부 제어 섹션 내의 하나의 자원 블록, 또는 (ii) (도 4에 빗금으로 도시된) 좌측 슬롯 내의 하부 제어 섹션 내의 하나의 자원 블록 및 우측 슬롯 내의 상부 제어 섹션 내의 하나의 자원 블록 중 어느 하나를 포함한다. 도 4에 도시된 설계에서, ACK에 대한 각각의 자원 블록은 데이터에 대한 4개의 심볼 기간들 및 파일럿에 대한 3개의 심볼 기간들을 포함한다. ACK에 대한 데이터 및 파일럿은 자원 블록 내에서 다른 방식들로도 전송될 수도 있다.
도 5는 각각의 슬롯이 7개의 심볼 기간들을 포함하는 경우에 대하여 CQI 구조(500)의 설계를 도시한다. 도 5에 도시된 설계에서, CQI에 대한 각각의 자원 블록은 데이터에 대한 5개의 심볼 기간들 및 파일럿에 대한 2개의 심볼 기간들을 포함한다. CQI에 대한 데이터 및 파일럿은 자원 블록 내에서 다른 방식들로 전송될 수도 있다.
표 1은 일 설계에 따른 ACK 및 CQI 구조들의 일부 특성들을 리스팅한다.
표 1 - PUCCH 구조들
ACK 구조 CQI 구조
정보 비트들의 수 1 또는 2 8 내지 10
인코딩 없음 블록 코드
변조 방식 BPSK 또는 QPSK QPSK
변조 심볼들의 수 1 10
슬롯당 데이터에 대한 심볼 기간들의 수 4 5
지원되는 채널들의 수 18개의 ACK 채널들까지 6개의 CQI 채널들까지
ACK 및 CQI 정보는 다양한 방식들로 전송될 수 있다. 일 설계에서, ACK 및 CQI 정보는 양호한 상관 특성들을 가지는 기준 신호 시퀀스들을 사용하여 전송될 수 있다. 상이한 UE들은 기본 시퀀스를 이용하여 생성될 수 있는 상이한 기준 신호 시퀀스들을 사용하여 동일한 자원 블록에서 ACK 및/또는 CQI 정보를 동시에 전송할 수 있다. 기본 시퀀스는 CAZAC(constant amplitude zero auto correlation) 시퀀스 예를 들어, Chu 시퀀스, Zardoff-Chu 시퀀스, Frank 시퀀스, GCL(generalized chirp-like) 시퀀스 등일 수 있다. 기본 시퀀스는 양호한 상관 특성들을 가지도록 정의된 시퀀스일 수도 있다.
일 설계에서, 길이 N = 12인 6개의 기준 신호 시퀀스들은 길이 12의 기본 시퀀스의 6개의 상이한 사이클릭 시프트(cyclic shift)들을 통해 생성될 수 있다. 일반적으로, 임의의 수의 기준 신호 시퀀스들이 생성될 수 있다. 일 설계에서, UE는 서브프레임의 모든 심볼 기간들 동안 단일 기준 신호 시퀀스를 사용할 수 있다. 다른 설계에서, UE는 서브프레임의 상이한 심볼 기간들 또는 상이한 슬롯들 동안 상이한 기준 신호 시퀀스들을 사용할 수 있다. 이러한 호핑(hopping)은 간섭을 랜덤화(randomize)할 수 있다.
UE는 ACK 정보를 다양한 방식들로 전송할 수 있다. 일 설계에서, UE는 먼저 BPSK 또는 QPSK에 기초하여 ACK에 대한 1개 또는 2개의 비트들을 변조 심볼 d(0)로 각각 매핑할 수 있다. 이후, UE는 변조 심볼 d(0)을 이용하여 UE에 할당된 기준 신호 시퀀스 r(n)을 다음과 같이 변조할 수 있다.
n = 0, ..., N-1에 대하여,
Figure 112009078151386-PCT00001
수식(1)
여기서, y(n)은 ACK에 대한 변조된 시퀀스이다.
이후, UE는 변조된 시퀀스를 다음과 같이 확산시킬 수 있다.
n = 0, ..., N-1 및 m = 0, ...3에 대하여,
Figure 112009078151386-PCT00002
수식(2)
여기서, w(m)은 ACK 데이터에 대한 UE에 할당된 직교 시퀀스이고, z m (n)은 심볼 기간 m 동안의 ACK에 대한 데이터 시퀀스이다.
4개의 직교 시퀀스들은 4×4 월시 행렬로 정의될 수 있으며, UE에는 4개의 직교 시퀀스들 중 하나의 시퀀스가 할당될 수 있다. 수식(2)에 나타낸 설계에서, UE는 UE에 할당된 직교 시퀀스 w(m) 내의 4개의 심볼들 w(0) 내지 w(3)를 변조된 시퀀스 y(n)에 곱함으로써 4개의 데이터 시퀀스들 z 0 (n) 내지 z 3 (n)을 생성할 수 있다. 이후, UE는 도 4에 도시된 바와 같이, 좌측 슬롯 내의 4개의 심볼 기간들 0, 1, 5, 및 6에서 그리고 우측 슬롯 내의 4개의 심볼 기간들 7, 8, 12 및 13에서 이러한 4개의 데이터 시퀀스들을 전송할 수 있다.
UE는 ACK에 대한 파일럿을 다양한 방식들로 전송할 수 있다. 일 설계에서, UE에는 3×3 이산 푸리에 변환(DFT) 행렬에 기초하여 정의되는 3개의 직교 시퀀스들 q 0 (m), q 1 (m)q 2 (m)의 세트로부터 선택될 수 있는 직교 시퀀스 q(m)이 할당될 수 있다. UE는 3개의 파일럿 시퀀스들 p 0 (n) 내지 p 2 (n)을 획득하기 위해서 UE에 할당된 직교 시퀀스 q(m) 내의 3개의 심볼들 q(0) 내지 q(2)를 이용하여 자신의 기준 신호 시퀀스 r(n)을 각각 확산시킬 수 있다. 이후, UE는 도 4에 도시된 바와 같이, 좌측 슬롯 내의 3개의 심볼 기간들 2, 3 및 4에서 그리고 우측 슬롯 내의 3개의 심볼 기간들 9, 10 및 11에서 이러한 3개의 파일럿 시퀀스들을 전송할 수 있다.
18개까지의 UE들은 6개의 기준 신호 시퀀스들 및 3개의 직교 시퀀스들 q 0 (m), q 1 (m)q 2 (m)을 이용하여 ACK에 대한 파일럿들을 동시에 전송할 수 있다. 24개까지의 UE들은 6개의 기준 신호 시퀀스들 및 4개의 직교 시퀀스들 w 0 (m) 내지 w 3 (m)을 이용하여 ACK에 대한 데이터를 동시에 전송할 수 있다. 일 설계에서, 18개의 ACK 채널들은 6개의 기준 신호 시퀀스들, 파일럿에 대한 3개의 직교 시퀀스들 및 데이터에 대한 4개의 직교 시퀀스들로 정의될 수 있다. ACK 채널들의 수는 파일럿들을 동시에 전송할 수 있는 UE들의 수에 의해 제한될 수 있다. 각각의 ACK 채널은 특정 기준 신호 시퀀스 r(n), 파일럿에 대한 특정 직교 시퀀스 q(m) 및 데이터에 대한 특정 직교 시퀀스 w(m)과 연관될 수 있다. 18개까지의 UE들은 동일한 자원 블록 쌍에서 ACK 정보를 18개까지의 ACK 채널들을 통해 동시에 전송할 수 있다. 이러한 UE들은 (i) 주파수 도메인에서의 기준 신호 시퀀스들의 분리 및 (ii) 시간 도메인에서의 직교 시퀀스들을 이용하는 확산에 의해 구별될 수 있다.
UE는 CQI 정보를 다양한 방식들로 전송할 수 있다. 일 설계에서, UE는 먼저 20개의 코드 비트들을 획득하기 위해서 CQI에 대한 8개 내지 10개의 정보 비트들을 인코딩할 수 있고, 이러한 20개의 코드 비트들을 10개의 변조 심볼들 d(0) 내지 d(9)로 매핑할 수 있다. 이후, UE는 자신의 기준 신호 시퀀스 r(n)을 각각의 변조 심볼 d(m)을 이용하여 다음과 같이 변조할 수 있다.
n = 0, ..., N-1 및 m = 0, ...9에 대하여,
Figure 112009078151386-PCT00003
수식(3)
여기서, c m (n)은 심볼 기간 m 동안의 CQI에 대한 데이터 시퀀스이다. UE는 10개의 변조 심볼들 d(0) 내지 d(9)에 대한 10개의 데이터 시퀀스들 c 0 (n) 내지 c 9 (n)을 각각 생성할 수 있다. UE는 예를 들어 도 5에 도시된 바와 같이, 하나의 자원 블록 쌍에서 CQI 데이터에 대한 10개의 심볼 기간들에서 이러한 10개의 데이터 시퀀스들을 전송할 수 있다.
UE는 CQI에 대한 파일럿을 다양한 방식들로 전송할 수 있다. 일 설계에서, UE는 예를 들어 도 5에 도시된 바와 같이, 파일럿 시퀀스들로서 자신의 기준 신호 시퀀스 r(n)을 직접 사용할 수 있으며, 파일럿에 대한 각각의 심볼 기간에서 자신의 기준 신호 시퀀스를 전송할 수 있다.
일 설계에서, 6개의 CQI 채널들은 6개의 기준 신호 시퀀스들로 정의될 수 있다. 각각의 CQI 채널은 특정 기준 신호 시퀀스 r(n)과 연관될 수 있다. 6개까지의 UE들은 동일한 자원 블록 쌍에서 6개까지의 CQI 채널들을 통해 CQI에 대한 데이터 및 파일럿을 동시에 전송할 수 있다. 이러한 UE들은 주파수 도메인에서 기준 신호 시퀀스들의 분리에 의해 구별될 수 있다.
일 설계에서, 슬롯당 6개의 심볼 기간들을 이용하는 경우에 대하여, ACK에 대한 데이터는 4개의 심볼 기간들에서 전송될 수 있으며, ACK에 대한 파일럿은 2개의 심볼 기간들에서 전송될 수 있다. CQI에 대한 데이터는 5개의 심볼 기간들에서 전송될 수 있으며, CQI에 대한 파일럿은 하나의 심볼 기간에서 전송될 수 있다. 4개의 기준 신호 시퀀스들이 정의될 수 있다. 4개의 CQI 채널들 또는 8개의 ACK 채널들은 하나의 자원 블록 쌍으로 지원될 수 있다.
일반적으로, 지원될 수 있는 ACK 채널들의 수 및 CQI 채널들의 수는 다양한 인자들 예를 들어, 슬롯당 심볼 기간들의 수, 데이터에 대한 심볼 기간들의 수, 파일럿에 대한 심볼 기간들의 수, 기준 신호 시퀀스들의 수 등에 의존할 수 있다. 명료함을 위해서, 다음의 설명은 도 4, 도 5 및 표 1에 나타낸 설계들을 나타낸다.
18개까지의 ACK 채널들은 예를 들어 도 4에 도시된 바와 같이, 동일한 자원 블록 쌍에서 전송될 수 있다. 6개까지의 CQI 채널들은 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 동일한 자원 블록 쌍에서 전송될 수 있다. ACK 및 CQI 채널들은 동일한 자원 블록 쌍에서 멀티플렉싱될 수도 있다. 이용가능한 기준 신호 시퀀스들 각각은 ACK 또는 CQI 중 어느 하나에 사용될 수 있다. 3개의 ACK 채널들 또는 하나의 CQI 채널은 각각의 기준 신호 시퀀스를 이용하여 지원될 수 있다. 기준 신호 시퀀스들은 주파수 도메인에서 서로 직교한다. 따라서, 동일한 자원 블록에서 ACK 및 CQI 채널들을 멀티플렉싱하는 경우, CQI에 대한 파일럿은 ACK에 대한 데이터를 오버랩할 수 있으며, ACK에 대한 파일럿은 CQI에 대한 데이터를 오버랩할 수 있다. 표 2는 ACK 및 CQI 채널들을 멀티플렉싱하기 위한 7개의 구성들을 리스팅하고, 각각의 구성에 대한 ACK 채널들의 수 및 CQI 채널들의 수를 제공한다.
표 2 - ACK 및 CQI의 멀티플렉싱
구성 ACK에 대한 기준 신호 시퀀스들의 # CQI에 대한 기준 신호 시퀀스들의 # ACK 채널들의 # CQI 채널들의 #
0 0 6 0 6
1 1 5 3 5
2 2 4 6 4
3 3 3 9 3
4 4 2 12 2
5 5 1 15 1
6 6 0 18 0
일 설계에서, ACK 자원들은 UE들에 암시적으로 할당될 수 있다. 주어진 UE에 할당된 ACK 자원들은 ACK에 사용되는 자원 블록들, 기준 신호 시퀀스 r(n), 데이터에 대한 직교 시퀀스 w(m), 및 파일럿에 대한 직교 시퀀스 q(m)을 포함할 수 있다. 노드 B는 도 2에 도시된 바와 같이, PDCCH를 통해 UE로 제어 정보를 전송할 수 있다. 상이한 PDCCH 자원들(또는 인덱스들)은 상이한 ACK 자원들로 매핑될 수 있다. UE는 UE로 제어 정보를 전송하기 위해서 사용되는 PDCCH 자원들에 기초하여 UE에 할당된 ACK 자원들을 확인할 수 있다. 일 설계에서, CQI 자원들은 UE들에 명시적으로 할당될 수 있으며, UE들로 시그널링될 수 있다. ACK 및 CQI 자원들은 다른 방식들로 할당될 수도 있다.
ACK 채널들은 특정 성능 요건들 및 특정 수신된 신호 품질 요건들을 가질 수 있다. 이와 유사하게, CQI 채널들은 특정 성능 요건들 및 특정 수신된 신호 품질 요건들을 가질 수 있다. 성능 요건들은 타겟 블록 에러 레이트(BLER), 타겟 비트 에러 레이트(BER), 타겟 패킷 에러 레이트(PER), 타겟 소거 레이트 등에 의해 주어질 수 있다. 수신된 신호 품질 요건들은 타겟 SNR, 타겟 전력 스펙트럼 밀도(PSD), 타겟 수신 신호 레벨 등에 의해 주어질 수 있다. PSD 및 수신된 신호 레벨은 노드 B에서 ACK 또는 CQI 채널의 수신된 전력을 표시한다. SNR은 노드 B에서 수신된 전력 대 잡음의 비이다. SNR 및 PSD는 잡음이 일반적이거나 알려진 경우 동등할 수 있다. SNR은 심볼-당-에너지-대-잡음 비(Es/No), 비트-당-에너지-대-총-잡음 비(Eb/Nt) 등에 의해 주어질 수 있다.
상이한 UE들로부터의 ACK 채널들이 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱되는 경우, 각각의 ACK 채널의 송신 전력은 ACK에 대한 타겟 SNR을 달성하도록 전력 제어를 통해 조정될 수 있다. 이러한 타겟 SNR은 ACK에 대한 타겟 BLER을 획득하기 위해서 선택될 수 있다. 이와 유사하게, 상이한 UE들로부터의 CQI 채널들이 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱되는 경우, 각각의 CQI 채널의 송신 전력은 CQI에 대한 타겟 SNR을 달성하도록 전력 제어를 통해 조정될 수 있다. 이러한 타겟 SNR은 CQI에 대한 타겟 BLER을 획득하기 위해서 선택될 수 있다. 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱되는 ACK 또는 CQI 채널들 사이의 직교성(Orthogonality)은 다음의 조건들에 기초하여 유지될 수 있다.
● 무선 채널의 시간 지연 확산은 기준 신호 시퀀스들의 시간-도메인 사이클릭 시프트들보다 더 작아야 한다.
● 전력 제어는 함께 멀티플렉싱되는 ACK 또는 CQI 채널들에 대한 유사한 롱-텀(long-term) 수신된 SNR들을 유지하여야 한다.
● 무선 채널의 코히런스 시간(coherence time)은 ACK 채널들에 대한 월시 확산보다 더 길어야 한다. 예를 들어, 길이 4의 직교 시퀀스들은 120 km/hr 미만의 속도에 사용될 수 있으며, 길이 2의 직교 시퀀스들은 350 km/hr와 같은 고속에 사용될 수 있다.
컴퓨터 시뮬레이션은 ACK 채널들의 성능이 정확한 전력 제어에 크게 의존한다는 것을 보여준다. 상이한 UE들로부터의 ACK 채널들이 상이한 롱-텀 수신된 SNR들을 가지는 경우, 이러한 ACK 채널들의 성능은 광범위하게 변화할 수 있고, 일부 ACK 채널들의 성능은 요건들을 충족하지 않을 수 있다. 시뮬레이션 결과들은 전력 제어가 이러한 ACK 채널들에 대한 양호한 성능을 달성하도록 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱된 상이한 ACK 채널들에 대한 유사한 롱-텀 수신된 SNR들을 유지하여야 한다는 것을 보여준다. 이와 유사하게, 전력 제어는 이러한 CQI 채널들에 대한 양호한 성능을 달성하도록 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱된 상이한 CQI 채널들에 대한 유사한 롱-텀 수신된 SNR들을 유지하여야 한다.
상이한 UE들로부터의 ACK 및 CQI 채널들은 예를 들어 표 2의 구성들 1 내지 5에 의해 나타낸 바와 같이, 동일한 자원 블록에서 함께 멀티플렉싱될 수 있다. 전력 제어는 각각의 ACK 채널을 ACK 채널의 타겟 SNR로 유지하려고 할 수 있고, CQI 채널의 타겟 SNR에서 각각의 CQI 채널을 유지하려고 할 수도 있다. 그러나, 심지어 설계된 바와 같이 동작하는 전력 제어를 통해서도, ACK 및 CQI 채널들의 전체 성능은 다음의 이유들로 인하여 여전히 고충을 경험할 수 있다(suffer). ACK 및 CQI 채널들은 상이한 타겟 SNR들을 가질 수 있다. 이후, 전력 제어는 ACK 및 CQI 채널들에 대한 PSD들에서의 차이를 초래할 것이다. 이러한 PSD 차이는 ACK 및 CQI 채널들 사이의 직교성을 감소시킬 수 있으며, 이후 이는 이러한 채널들 사이의 상호 간섭을 초래하고, 성능 손실들을 초래할 수 있다.
다양한 방식들은 동일한 자원 블록에서 ACK 및 CQI 채널들의 멀티플렉싱으로 인하여 성능 감소를 처리하기 위해서 사용될 수 있다. 하나의 방식에서, 상이한 UE들로부터의 ACK 및 CQI 채널들은 상이한 자원 블록들에서 전송되고, 함께 멀티플렉싱되지 않는다. ACK 자원들은 PDCCH 자원들로 암시적으로 매핑될 수 있다. 이후, 노드 B는 단지 ACK 채널들만이 함께 멀티플렉싱되도록 PDCCH를 통해 UE들로 제어 정보를 전송할 수 있다. 노드 B는 CQI 채널들이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않도록 UE들에 CQI 자원들을 할당할 수 있다. ACK 채널들의 송신 전력 및 CQI 채널들의 송신 전력은 ACK 및 CQI에 대한 바람직한 성능을 달성하도록 개별적으로 제어된 전력일 수 있다. 이러한 방식은 노드 B에 대한 스케줄러의 동작을 강요할 수 있다.
일 양상에서, 상이한 UE들로부터의 ACK 및 CQI 채널들은 동일한 자원 블록에서 함께 멀티플렉싱될 수 있다. 이것은 단지 ACK 채널들만이 함께 멀티플렉싱되는 것을 보장할 필요없이 노드 B가 제어 정보를 PDCCH를 통해 UE로 자유롭게 전송할 수 있도록 할 수 있다. ACK 채널들에 대한 타겟 BLER 및 타겟 SNR은 CQI 채널들에 대한 타겟 BLER 및 타겟 SNR과는 상이할 수 있다. 예를 들어, ACK 채널들은 약 2.8dB의 안테나당 타겟 SNR 및 0.1%의 타겟 BLER을 가질 수 있다. 이에 반해, CQI 채널들은 약 7dB의 안테나당 타겟 SNR 및 1%의 타겟 BLER을 가질 수 있다. ACK 및 CQI 채널들이 그들의 타겟 SNR들을 달성하도록 개별적으로 제어되는 전력인 경우, ACK 채널들의 성능은 전술된 이유들로 인하여 상당히 감소할 수 있다. 이러한 ACK 성능의 감소는 다양한 방식들로 완화될 수 있다.
일 설계에서, CQI 채널의 송신 전력은 (i) CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우,
Figure 112009078151386-PCT00004
의 공칭(nominal) 타겟 SNR을 달성하도록 세팅되고, (ii) CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우,
Figure 112009078151386-PCT00005
의 보다 더 낮은 타겟 SNR을 달성하도록 감소하거나 백오프(back off)될 수 있다.
Figure 112009078151386-PCT00006
Figure 112009078151386-PCT00007
보다 X 데시벨(dB)만큼 더 낮을 수 있으며, 여기서 X는 백오프 인자이고, 미리 결정된 수량일 수 있다. 이러한 설계에서, CQI 채널이 동일한 자원 블록에서 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우, CQI 채널의 송신 전력은 CQI에 대한 타겟 BLER을 달성하도록 표준 방식으로 조정될 수 있다. CQI 채널이 동일한 자원 블록에서 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우, CQI 채널의 송신 전력은 ACK 채널들에 대한 양호한 성능을 유지하도록 공칭 값(nominal value)으로부터 XdB의 백오프 인자만큼 감소할 수 있다.
다른 설계에서, ACK 채널의 송신 전력은 ACK 채널이 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우
Figure 112009078151386-PCT00008
의 공칭 타겟 SNR을 달성하도록 세팅되고, (ii) ACK 채널이 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우,
Figure 112009078151386-PCT00009
의 보다 높은 타겟 SNR을 달성하도록 부스팅(boost)될 수 있다.
Figure 112009078151386-PCT00010
Figure 112009078151386-PCT00011
보다 YdB만큼 더 높을 수 있으며, 여기서 Y는 부스트 인자이고, 미리 결정된 수량일 수 있다. 이러한 설계에서, ACK 채널이 동일한 자원 블록에서 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우, ACK 채널의 송신 전력은 ACK에 대한 타겟 BLER을 달성하도록 표준 방식으로 조정될 수 있다. ACK 채널이 동일한 자원 블록에서 CQI 블록들과 멀티플렉싱되는 경우, ACK 채널의 송신 전력은 ACK 채널에 대한 양호한 성능을 유지하도록 공칭 값으로부터 YdB의 부스트 인자만큼 증가할 수 있다.
다른 설계에서, CQI 채널들에 대한 백오프 및 ACK 채널들에 대한 부스트의 조합은 3개의 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우에 사용될 수 있다. CQI 채널들의 송신 전력은 CQI에 대한 공칭 값으로부터 X'dB의 백오프 인자만큼 감소될 수 있다. ACK 채널들의 송신 전력은 ACK에 대한 Y'dB의 부스트 인자만큼 증가할 수 있다.
백오프 인자 및/또는 부스트 인자는 ACK 성능 및 CQI 성능 사이의 트레이드오프(tradeoff)에 기초하여 선택될 수 있다. 일반적으로, 보다 큰 백오프 인자 및/또는 보다 큰 부스트 인자는 CQI 성능을 희생하여 ACK 성능을 향상시킬 수 있고, 그 반대로 수행될 수도 있다. 일 설계에서, 백오프 인자 및/또는 부스트 인자는 ACK 및 CQI 채널들이 동일한 자원 블록에서 멀티플렉싱될 때마다 사용될 수 있는 고정 값들일 수 있다. 다른 설계에서, 백오프 인자 및/또는 부스트 인자는 멀티플렉싱되는 ACK 채널들의 수 및 CQI 채널들의 수, ACK 채널들에 대한 공칭 타겟 SNR, CQI 채널들에 대한 공칭 타겟 SNR 등과 같은 하나 이상의 파라미터들에 의존할 수 있다.
UE로부터의 지정된 송신(예를 들어, 파일럿 채널 또는 CQI 채널)의 송신 전력은 타겟 SNR에서 이러한 송신에 대한 수신된 SNR을 유지하도록 전력 제어를 통해 조정될 수 있다. UE로부터의 다른 송신(예를 들어, ACK 채널)의 송신 전력은 지정된 송신의 송신 전력보다 △dB 더 높거나 더 낮게 세팅될 수 있다. 일 설계에서, 시그널링(예를 들어, 1-비트 표시)은 UE의 CQI 채널이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는지의 여부를 표시하도록 UE로 전송될 수 있다. 다른 설계에서, 시그널링은 UE의 ACK 채널이 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는지의 여부를 표시하도록 UE로 전송될 수 있다. 어떤 경우에서도, 시그널링이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들(또는 CQI 채널들)과 CQI 채널(또는 ACK 채널)의 멀티플렉싱을 표시할 때, UE는 CQI 채널에 대한 백오프 인자 및/또는 ACK 채널에 대한 부스트 인자를 적용시킬 수 있다. 시그널링은 주기적으로 또는 단지 멀티플렉싱 상태가 변화할 경우에만 전송될 수 있다.
CQI 채널들에 대한 보다 낮은 타겟 SNR 및/또는 ACK 채널들에 대한 보다 높은 타겟 SNR의 사용은 이러한 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 CQI 성능을 감소시킬 수 있다. ACK 및 CQI 채널들의 멀티플렉싱으로 인한 CQI 성능에 대한 영향을 완화시키기 위해서 다양한 기법들이 사용될 수 있다. 일 설계에서, UE로부터의 CQI 채널은 랜덤으로 호핑할 수 있고, 그 결과 CQI 채널은 항상 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않고 이에 따라 보다 높은 BLER을 경험한다. 랜덤 호핑은 상이한 서브프레임들에서의 CQI 채널에 대한 상이한 자원 블록들, 상이한 슬롯들 또는 심볼 기간들에서의 상이한 기준 신호 시퀀스들 등을 UE에 할당함으로써 달성될 수 있다. 상이한 기준 신호 시퀀스들은 노드 B에 할당된 동일한 기본 시퀀스 또는 상이한 기본 시퀀스들로부터 유도될 수 있다. 랜덤 호핑은 (i) 소정의 시간에 ACK 채널들과 그리고 소정의 다른 시간에 단지 CQI 채널들과만 그리고/또는 (ii) 상이한 서브프레임들에서 상이한 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 CQI 채널을 초래할 수 있다. 주어진 사이클릭 시프트의 기준 신호 시퀀스가 할당된 UE는 인접한 사이클릭 시프트들을 통해 기준 신호 시퀀스들이 할당된 UE들로부터 간섭받기가 보다 쉬울 수 있다. 간섭을 감소시키기 위해서 ACK 및 CQI 채널들에는 비-인접 사이클릭 시프트들을 통해 기준 신호 시퀀스들이 할당될 수 있다.
다른 설계에서, 노드 B는 CQI 채널들이 ACK 채널들과의 멀티플렉싱으로 인한 CQI에 대한 보다 높은 BLER을 고려하기 위해서, ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 CQI 채널들에 대한 소거 검출을 수행할 수 있다. 소거 검출 동안, 노드 B는 UE로부터 CQI 채널을 통해 CQI 보고를 수신하고, CQI 채널이 충분히 신뢰할 수 있는 경우 상기 보고를 사용하며, 그렇지 않은 경우 상기 보고를 폐기할 수 있다. 소거 검출의 일 설계에서, 노드 B는 UE로부터 CQI 채널을 통해 수신된 코드워드에 대한 메트릭을 계산할 수 있다. 이러한 메트릭은 수신된 코드워드와 CQI 채널을 통해 전송될 수 있는 각각의 가능한 코드워드 사이의 상관 관계에 기초할 수 있다. 노드 B는 2개의 가장 양호한 상관 결과들 사이의 차이를 계산할 수 있고, 이러한 차이와 임계치를 비교할 수 있다. 노드 B는 상기 차이가 임계치보다 더 큰 경우 수신된 CQI 보고를 사용할 수 있다. 노드 B는 상기 차이가 임계치보다 적은 경우 수신된 CQI 보고를 폐기하고, 이전의 CQI 보고 또는 평균 CQI를 사용할 수 있다. 노드 B는 다른 방식들로 예를 들어, 다른 메트릭들을 이용하여 소거 검출을 수행할 수도 있다.
다른 설계에서, 노드 B는 ACK 및 CQI 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 간섭 소거를 이용하여 검출을 수행할 수 있다. ACK 채널들의 송신 전력이 부스팅되고 그리고/또는 CQI 채널들의 송신 전력이 그들의 공칭 값들에서 감소되는 경우, CQI 채널들의 신뢰도는 보통보다 못할 수 있다. 이러한 경우, 노드 B는 먼저 ACK 채널들을 검출하고, 이후 ACK 채널들로 인하여 간섭을 추정 및 소거하며, 이후 CQI 채널들을 검출할 수 있다. ACK 및 CQI 채널들의 송신 전력이 이러한 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 그들의 공칭 값들로 유지되면, ACK 채널들의 신뢰도는 보통보다 못할 수 있다. 이러한 경우, 노드 B는 CQI 채널들을 먼저 검출하고, 이후 CQI 채널들로 인하여 간섭을 추정 및 소거하며, 이후 ACK 채널들을 검출할 수 있다. 일반적으로, 노드 B는 먼저 보다 더 신뢰할 수 있는 제어 채널들을 검출하고, 이후 검출된 제어 채널들로 인하여 간섭을 추정 및 소거하며, 이후 보다 적게 신뢰할 수 있는 제어 채널들을 검출할 수 있다.
여기에 설명된 기법들은 이용가능한 시간-주파수 자원들의 이용을 향상시키기 위해서 동일한 자원 블록에서 상이한 UE들로부터의 ACK 및 CQI 채널들의 멀티플렉싱을 허용할 수 있다. ACK 및 CQI 채널들의 PSD들 사이의 차이를 고려하기 위해서 그리고 ACK 성능에 대한 영향을 감소시키기 위해서 이러한 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우, ACK 및/또는 CQI 채널들에 대한 전력 제어는 공동으로 최적화될 수 있다. 랜덤 호핑, 소거 검출 및 간섭 소거와 같은 기법들은 ACK 및 CQI 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 CQI 성능에 대한 영향을 완화시키기 위해서 사용될 수 있다.
ACK 채널이 단지 다른 UE들로부터의 이러한 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우에도 상이한 송신 전력 레벨들은 UE로부터의 ACK 채널에 사용될 수 있다. 일 설계에서, 상이한 송신 전력 레벨들은 ACK 및 NAK에 대한 상이한 BLER들을 달성하기 위해서 ACK 및 NAK에 사용될 수 있다. NAK로서 검출되는 송신된 ACK로 인한 ACK-대-NAK 에러는 UE에 의해 정확하게 미리 디코딩된 전송 블록을 추가적으로 송신할 수 있다. ACK로서 검출되는 송신된 NAK로 인한 NAK-대-ACK 에러는 UE에 의해 잘못 디코딩된 전송 블록을 종료시킬 수 있다. 따라서, NAK-대-ACK 에러는 ACK-대-NAK 에러보다 더 치명적일 수 있다. NAK에 대한 송신 전력은 보다 낮은 NAK-대-ACK 에러 레이트를 획득하기 위해서 ACK에 대한 송신 전력보다 더 높게 세팅될 수 있다.
다른 설계에서, 상이한 송신 전력 레벨들은 전송되는 ACK 비트들의 수에 따라 ACK 채널에 사용될 수 있다. 단일-입력 다중-출력(SIMO) UE는 BPSK를 이용하여 하나의 ACK 비트를 전송할 수 있는 반면, 다중-입력 다중-출력(MIMO) UE는 QPSK를 이용하여 2개의 ACK 비트들을 전송할 수 있다. 2개의 ACK 비트들을 반송(carry)하는 ACK 채널은 하나의 ACK 비트를 반송하는 ACK 채널보다 더 높은 타겟 SNR을 가질 수 있다. 상이한 송신 전력 레벨들은 동일한 자원 블록에서 함께 멀티플렉싱된 SIMO 및 MIMO UE들로부터의 ACK 채널들에 사용될 수 있다. MIMO UE들로부터의 ACK 채널들의 송신 전력은 보다 높은 타겟 SNR을 달성하도록 보다 높게 세팅될 수 있고, SIMO UE들로부터의 ACK 채널들의 송신 전력은 보다 낮은 타겟 SNR에 대하여 보다 낮게 세팅될 수 있다.
다른 설계에서, 상이한 송신 전력 레벨들은 전송되는 정보 비트들의 수에 따라 CQI 채널에 사용될 수 있다. CQI 채널은 10개의 정보 비트들을 반송하는 경우 보다 높은 타겟 SNR을 가질 수 있고, 8개의 정보 비트들을 반송하는 경우 보다 낮은 타겟 SNR을 가질 수 있다. 상이한 송신 전력 레벨은 상이한 수의 정보 비트들에 대한 타겟 SNR들을 충족시키기 위해서 CQI 채널에 사용될 수 있다.
도 6은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 프로세스(600)의 설계를 도시한다. 프로세스(600)는 UE 또는 소정의 다른 엔티티에 의해 수행될 수 있다. UE는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 전송할 수 있다(블록 612). UE는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 전송할 수 있다(블록 614). 제 1 및 제 2 제어 채널들은 상이한 타겟 SNR들을 가질 수 있고, 이에 따라 함께 멀티플렉싱되는 경우 상이한 수신된 신호 레벨들을 가질 수 있다. 확산은 제 1 제어 채널에 사용될 수 있고, 제 2 제어 채널들에 사용되지 않을 수 있으며, 그 반대로 수행될 수 있다.
일 설계에서, 제 1 제어 채널은 CQI 채널을 포함할 수 있고, 제 2 제어 채널들은 ACK 채널들을 포함할 수 있으며, 제 2 송신 전력 레벨은 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮을 수 있다. 제 1 송신 전력 레벨은 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 CQI 채널에 대한 제 1 타겟 SNR을 달성할 수 있다. 제 2 송신 전력 레벨은 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 CQI 채널에 대한 제 2 타겟 SNR을 달성할 수 있다. 제 2 타겟 SNR은 제 1 타겟 SNR보다 더 낮을 수 있다.
다른 설계에서, 제 1 제어 채널은 ACK 채널을 포함할 수 있고, 제 2 제어 채널들은 CQI 채널들을 포함할 수 있으며, 제 2 송신 전력 레벨은 제 1 송신 전력 레벨보다 더 높을 수 있다. 제 1 송신 전력 레벨은 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 ACK 채널에 대한 제 1 타겟 SNR을 달성할 수 있다. 이러한 제 2 송신 전력 레벨은 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 ACK 채널에 대한 제 2 타겟 SNR을 달성할 수 있다. 제 2 타겟 SNR은 제 1 타겟 SNR보다 더 높을 수 있다.
다른 설계에서, 제 1 제어 채널은 제 1 개수의 비트들을 반송하는 ACK 채널을 포함할 수 있다. 제 2 제어 채널들은 제 1 개수의 비트들과 상이한 제 2 개수의 비트들을 반송하는 ACK 채널들을 포함할 수 있다. 제 1 및 제 2 제어 채널들은 다른 타입들의 제어 채널을 포함할 수도 있다.
UE는 전력 제어에 기초하여 자신의 송신 전력을 조정할 수 있다. UE는 제 1 또는 제 2 전력 오프셋 각각과 조정된 UE의 송신 전력에 기초하여 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 결정할 수 있다. UE는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는지의 여부를 표시하는 시그널링을 수신할 수 있다. 이후, UE는 시그널링에 기초하여 제 1 제어 채널에 대한 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 선택할 수 있다. 제 1 제어 채널은 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과의 제 1 제어 채널의 멀티플렉싱을 랜덤화하기 위해서 호핑할 수 있다.
도 7은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 장치(700)의 설계를 도시한다. 장치(700)는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 전송하기 위한 모듈(712), 및 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 송신하기 위한 모듈(714)을 포함한다.
도 8은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 프로세스(800)의 설계를 도시한다. 프로세스(800)는 UE 또는 소정의 다른 엔티티에 의해 수행될 수 있다. UE는 기준 신호 시퀀스에 기초하여 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성할 수 있다(블록 812). UE는 CQI 채널이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송할 수 있다(블록 814). UE는 CQI 채널이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은 제 2 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송할 수 있다(블록 816). 다른 UE들로부터의 ACK 채널들에 대한 데이터 시퀀스들은 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스를 이용하여 그리고 직교 시퀀스들을 이용하는 확산을 이용하여 생성될 수 있다. CQI 채널에 대한 기준 신호 시퀀스 및 ACK 채널들에 대한 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스는 기본 시퀀스의 상이한 사이클릭 시프트들에 대응할 수 있다. UE는 자원 블록의 다수의 심볼 기간들에서 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 전송할 수 있다. 다른 UE들로부터의 ACK 채널들에 대한 데이터 시퀀스들은 동일한 자원 블록에서 전송될 수 있다.
도 9는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 장치(900)의 설계를 도시한다. 장치(900)는 기준 신호 시퀀스에 기초하여 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성하기 위한 모듈(912), CQI 채널이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송하기 위한 모듈(914), 및 CQI 채널이 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은 제 2 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송하기 위한 모듈(916)을 포함한다.
도 10은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하기 위한 프로세스(1000)의 설계를 도시한다. 프로세스(1000)는 노드 B 또는 소정의 다른 엔티티에 의해 수행될 수 있다. 노드 B는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 수신된 SNR에서 UE로부터의 제 1 제어 채널을 수신할 수 있다(블록 1012). 노드 B는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 수신된 SNR과 상이한 제 2 수신된 SNR에서 제 1 제어 채널을 수신할 수 있다(블록 1014). 일 설계에서, 노드 B는 이러한 제어 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 간섭 소거를 이용하여 제 1 및 제 2 제어 채널들에 대한 검출을 수행할 수 있다.
일 설계에서, 제 1 제어 채널은 CQI 채널을 포함할 수 있고, 제 2 제어 채널들은 ACK 채널들을 포함할 수 있으며, 제 2 수신된 SNR은 제 1 수신된 SNR보다 더 낮을 수 있다. 노드 B는 CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 CQI 채널에 대한 소거 검출을 수행할 수 있고, CQI 채널이 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 CQI 채널에 대한 소거 검출을 스킵(skip)할 수 있다. 소거 검출 동안, 노드 B는 CQI 채널이 메트릭에 기초하여 신뢰할 수 있는지의 여부를 결정하고, CQI 채널이 신뢰할 수 있는 것으로 간주될 경우 CQI 채널로부터 수신된 CQI 보고를 사용하며, 그렇지 않은 경우 CQI 보고를 폐기할 수 있다. 다른 설계에서, 제 1 제어 채널은 ACK 채널을 포함할 수 있고, 제 2 제어 채널들은 CQI 채널들을 포함할 수 있으며, 제 2 수신된 SNR은 제 1 수신된 SNR보다 더 높을 수 있다.
도 11은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하기 위한 장치(1100)의 설계를 도시한다. 장치(1100)는 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 수신된 SNR에서 UE로부터의 제 1 제어 채널을 수신하기 위한 모듈(1112), 및 제 1 제어 채널이 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 제 1 수신된 SNR과 상이한 제 2 수신된 SNR에서 제 1 제어 채널을 수신하기 위한 모듈(1114)을 포함한다.
도 7, 도 9 및 도 11 내의 모듈들은 프로세서들, 전자 디바이스들, 하드웨어 디바이스들, 전자 컴포넌트들, 로직 회로들, 메모리들 등 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
도 12는 노드 B(110) 및 UE(120)의 설계에 대한 다이어그램을 도시하며, 노드 B(110) 및 UE(120)는 도 1 내의 노드 B들 중 하나 및 UE들 중 하나이다. 이러한 설계에서, UE(120)는 T개의 안테나들(1232a 내지 1232t)을 갖추고 있고, 노드 B(110)는 안테나들(1252a 내지 1252r)을 갖추고 있으며, 여기서 일반적으로 T ≥ 1이고, R ≥ 1이다.
UE(120)에서, 송신 프로세서(1220)는 데이터 소스(1212)로부터 트래픽 데이터를 수신하고, 상기 트래픽 데이터를 프로세싱(예를 들어, 인코딩 및 심볼 매핑)하며, 데이터 심볼들을 제공할 수 있다. 송신 프로세서(1220)는 제어기/프로세서(1240)로부터 제어 정보(예를 들어, ACK 및/또는 CQI 정보)를 수신하고, 전술된 바와 같이 상기 제어 정보를 프로세싱하며, (예를 들어, 데이터 시퀀스들에 대한) 제어 심볼들을 제공할 수도 있다. 송신 프로세서(1220)는 (예를 들어, 파일럿 시퀀스들에 대한) 파일럿 심볼들을 생성하고, 상기 데이터 심볼들 및 상기 제어 심볼들과 상기 파일럿 심볼들을 멀티플렉싱할 수도 있다. MIMO 프로세서(1222)는 송신 프로세서(1220)로부터의 심볼들을 프로세싱(예를 들어, 프리코딩)하고, T개의 출력 심볼 스트림들을 T개의 변조기들(MOD)(1230a 내지 1230t)로 제공할 수 있다. MIMO 프로세서(1222)는 UE(120)가 단일 안테나를 갖추고 있는 경우 생략될 수 있다. 각각의 변조기(1230)는 출력 샘플 스트림을 획득하기 위해서 (예를 들어, SC-FDMA에 대한) 자신의 출력 심볼 스트림을 프로세싱할 수 있다. 각각의 변조기(1230)는 업링크 신호를 생성하기 위해서 자신의 출력 샘플 스트림을 추가적으로 조정(예를 들어, 아날로그로 변환, 필터링, 증폭, 및 상향변환)할 수 있다. 변조들(1230a 내지 1230t)로부터의 T개의 업링크 신호들은 T개의 안테나들(1232a 내지 1232t)을 통해 각각 송신될 수 있다.
노드 B(110)에서, 안테나들(1252a 내지 1252r)은 UE(120) 및/또는 다른 UE들로부터 업링크 신호들을 수신할 수 있다. 각각의 안테나(1252)는 각각의 복조기(DEMOD)(1254)로 수신된 신호를 제공할 수 있다. 각각의 복조기(1254)는 샘플들을 획득하기 위해서 자신의 수신된 신호를 조정(예를 들어, 필터링, 증폭, 하향변환, 및 디지털화)할 수 있고, 수신된 심볼들을 획득하기 위해서 (예를 들어, SC-FDMA에 대한) 샘플들을 추가적으로 프로세싱할 수 있다. MIMO 검출기(1256)는 모든 R개의 복조기들(1254a 내지 1254r)로부터 수신된 심볼들에 대하여 MIMO 검출을 수행하고, 검출된 심볼들을 제공할 수 있다. 수신 프로세서(1260)는 상기 검출된 심볼들을 프로세싱(예를 들어, 복조 및 디코딩)하고, 디코딩된 트래픽 데이터를 데이터 싱크(1262)로 제공하며, 디코딩된 제어 정보를 제어기/프로세서(1270)로 제공할 수 있다. 일반적으로, MIMO 검출기(1256) 및 수신 프로세서(1260)에 의한 프로세싱은 UE(120)에서 MIMO 프로세서(1222) 및 송신 프로세서(1220)에 의한 프로세싱에 각각 상보적이다.
노드 B(110)는 UE(120)로의 다운링크를 통해 트래픽 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 수 있다. 데이터 소스(1278)로부터의 트래픽 데이터 및/또는 제어기/프로세서(1270)로부터의 제어 정보는 송신 프로세서(1280)에 의해 프로세싱될 수 있고, R개의 출력 심볼 스트림들을 획득하기 위해서 MIMO 프로세서(1282)에 의해 추가적으로 프로세싱될 수 있다. R개의 변조기들(1254a 내지 1254r)은 R개의 출력 샘플 스트림들을 획득하기 위해서 (예를 들어, OFDM에 대한) R개의 출력 심볼 스트림들을 프로세싱할 수 있고, R개의 안테나들(1252a 내지 1252r)을 통해 송신될 수 있는 R개의 다운링크 신호들을 획득하기 위해서 상기 출력 샘플 스트림들을 추가적으로 조정할 수 있다. UE(120)에서, 노드 B(110)로부터의 다운링크 신호들은 안테나들(1232a 내지 1232t)에 의해 수신되고, 복조기들(1230a 내지 1230t)에 의해 조정 및 프로세싱되며, UE(120)로 전송된 트래픽 데이터 및 제어 정보를 복원하기 위해서 (적용가능할 경우) MIMO 검출기(1236) 및 수신 프로세서(1238)에 의해 추가적으로 프로세싱될 수 있다. 수신 프로세서(1238)는 상기 트래픽 데이터를 데이터 싱크(1239)로 제공할 수 있고, 상기 제어 정보를 제어기/프로세서(1240)로 제공할 수 있다.
제어기들/프로세서들(1240 및 1270)은 UE(120) 및 노드 B(110)에서의 동작을 각각 지시할 수 있다. 제어기/프로세서(1240)는 도 6의 프로세스(600), 도 8의 프로세스(800), 및/또는 여기에 설명된 기법들에 대한 다른 프로세스들을 수행 또는 지시할 수 있다. 제어기/프로세서(1270)는 도 10의 프로세스(1000) 및/또는 여기에 설명되는 기법들에 대한 다른 프로세스들을 수행 또는 지시할 수 있다. 메모리들(1242 및 1272)은 UE(120) 및 노드 B(110)에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 각각 저장할 수 있다. 스케줄러(1274)는 다운링크 및/또는 업링크를 통한 데이터 송신을 위해서 UE들을 스케줄링할 수 있고, 상기 스케줄링된 UE들에 자원들을 할당할 수 있다. 스케줄러(1274)는 ACK 및 CQI 정보의 송신을 위해서 UE들에 ACK 및 CQI 자원들을 명시적으로 그리고/또는 암시적으로 할당할 수도 있다. 상기 ACK 및 CQI 자원들은 자원 블록들, 기준 신호 시퀀스들, 파일럿에 대한 직교 시퀀스들, 데이터에 대한 직교 시퀀스들 등을 포함할 수 있다.
당업자들은 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 본 명세서 상에 언급될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드(command)들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장 또는 입자들, 광 필드들 또는 입자들, 또는 이들의 임의의 조합으로 표현될 수 있다.
당업자들은 여기에서의 기재와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합들로서 구현될 수 있음을 더 이해할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 이러한 상호 호환성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 일반적으로 이들의 기능적 관점에서 전술되었다. 이러한 기능이 하드웨어로서 구현되는지, 또는 소프트웨어로서 구현되는지는 특정 애플리케이션 및 전체 시스템에 대해 부가된 설계 제한들에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 구현할 수 있지만, 이러한 구현 결정들이 본 발명의 범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안된다.
여기에서의 기재와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들이 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기(DSP), 주문형 집적회로(ASIC), 필드 프로그램가능한 게이트 어레이(FPGA), 또는 다른 프로그램가능한 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 이러한 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합을 통해 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서 일 수 있지만, 대안적 실시예에서, 이러한 프로세서는 임의의 기존 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 이러한 임의의 다른 구성들의 조합과 같은 계산 디바이스들의 조합으로서 구현될 수도 있다.
여기에서의 기재와 관련하여 설명된 알고리즘 또는 방법의 단계들은 하드웨어에서, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에서, 또는 이들의 조합에 의해 직접 실시될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드디스크, 휴대용 디스크, CD-ROM, 또는 공지된 저장 매체의 임의의 다른 형태로 상주할 수 있다. 예시적인 저장매체는 프로세서와 결합되어, 프로세서는 저장매체로부터 정보를 판독하고 저장매체에 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서의 구성요소일 수 있다. 이러한 프로세서 및 저장매체는 ASIC에 상주할 수 있다. ASIC는 사용자 단말에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
하나 이상의 예시적인 설계들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 조합을 통해 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 상기 기능들은 컴퓨터 판독가능 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나, 또는 이들을 통해 송신될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 모두를 포함한다. 저장 매체는 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 예를 들어, 이러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장 매체, 자기 디스크 저장 매체 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드 수단을 반송 또는 저장하기 위해서 사용될 수 있고, 범용 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터, 범용 프로세서, 또는 특수 목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함하지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 또한, 임의의 연결 수단이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절하게 간주될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들을 통해 송신되는 경우, 이러한 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들이 이러한 매체의 정의 내에 포함된다. 여기서 사용되는 disk 및 disc은 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc , 광 disc, 디지털 다목적 disc(DVD), 플로피 disk, 및 블루-레이 disc를 포함하며, 여기서 disk들은 통상적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc는 레이저들을 통해 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기 조합들 역시 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.
본 발명에 대한 상기 설명은 당업자가 본 발명을 이용하거나 또는 제작할 수 있도록 제공된다. 본 발명에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 자명할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위 또는 사상을 벗어남이 없이 다른 변화들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 설명된 예들 및 설계들로 제한되는 것이 아니라, 여기에 기재된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 가장 넓은 범위에서 해석되어야 할 것이다.

Claims (41)

  1. 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 채널 품질 표시자(CQI) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 확인응답(ACK) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 전력 레벨은 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 상기 CQI 채널에 대한 제 1 타겟 신호-대-잡음 비(SNR)를 달성하 고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 CQI 채널에 대한 제 2 타겟 SNR을 달성하고,
    상기 제 2 타겟 SNR은 상기 제 1 타겟 SNR보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 전력 레벨은 상기 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 상기 ACK 채널에 대한 제 1 타겟 신호-대-잡음 비(SNR)를 달성하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 ACK 채널에 대한 제 2 타겟 SNR을 달성하고,
    상기 제 2 타겟 SNR은 상기 제 1 타겟 SNR보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 제 1 개수의 비트들을 반송하는 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 상기 제 1 개수의 비트들과 상이한 제 2 개수의 비트들을 반송하는 ACK 채널들을 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 전송하는 단계는 상기 ACK 채널이 상기 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨에서 ACK를 또는 제 3 송신 전력 레벨에서 부정 확인응답(NAK)을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 제어 채널을 전송하는 단계는 상기 ACK 채널이 상기 다른 UE들로부터의 CQI 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 ACK를 또는 제 4 송신 전력 레벨에서 상기 NAK를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제 3 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 높고,
    상기 제 4 송신 전력 레벨은 상기 제 2 송신 전력 레벨보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 상기 제 1 제어 채널의 멀티플렉싱을 랜덤화하기 위해서 상기 제 1 제어 채널을 호핑하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    확산은 상기 제 1 및 제 2 제어 채널들 중 하나에 사용되고, 상기 제 1 및 제 2 제어 채널들 중 다른 하나에 사용되지 않는,
    무선 통신을 위한 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 제어 채널들은 상이한 타겟 신호-대-잡음 비(SNR)들을 가지고, 함께 멀티플렉싱되는 경우 상이한 수신된 신호 레벨들을 추가적으로 가지는,
    무선 통신을 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는지의 여부를 표시하는 시그널링을 수신하는 단계; 및
    상기 시그널링에 기초하여 상기 제 1 제어 채널에 대한 상기 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 선택하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    전력 제어에 기초하여 사용자 장비(UE)의 송신 전력을 조정하는 단계; 및
    제 1 또는 제 2 전력 오프셋 각각과 상기 조정된 UE의 송신 전력에 기초하여 상기 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 결정하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  13. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하고, 상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 채널 품질 표시자(CQI) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 확인응답(ACK) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 장치.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 장치.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 상기 제 1 제어 채널의 멀티플렉싱을 랜덤화하기 위해서 상기 제 1 제어 채널을 호핑하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 전력 제어에 기초하여 사용자 장비(UE)의 송신 전력을 조정하고, 제 1 또는 제 2 전력 오프셋 각각과 상기 조정된 UE의 송신 전력에 기초하여 상기 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 결정하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  18. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하기 위한 수단; 및
    상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 채널 품질 표시자(CQI) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 확인응답(ACK) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 장치.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨은 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 장치.
  21. 제 18 항에 있어서,
    상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 상기 제 1 제어 채널의 멀티플렉싱을 랜덤화하기 위해서 상기 제 1 제어 채널을 호핑하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 18 항에 있어서,
    전력 제어에 기초하여 사용자 장비(UE)의 송신 전력을 조정하기 위한 수단; 및
    제 1 또는 제 2 전력 오프셋 각각과 상기 조정된 UE의 송신 전력에 기초하여 상기 제 1 또는 제 2 송신 전력 레벨을 결정하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  23. 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 컴퓨터-판독가능 매체는,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨과 상이한 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 제 1 제어 채널을 전송하도록 하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터 프로그램 물건.
  24. 무선 통신을 위한 방법으로서,
    채널 품질 표시자(CQI) 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 확인응답(ACK) 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 CQI 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 CQI 채널이 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 CQI 채널을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  25. 제 24 항에 있어서,
    확산 없이 상기 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송하는 단계는 상기 제 2 송신 전력 레벨에서 자원 블록의 다수의 심볼 기간들에서 상기 다수의 데이터 시퀀스들 을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들은 상기 자원 블록에서 확산을 이용하여 전송되는,
    무선 통신을 위한 방법.
  26. 제 24 항에 있어서,
    기준 신호 시퀀스에 기초하여 상기 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 송신 전력 레벨에서 CQI 채널을 전송하는 단계는 상기 제 2 송신 전력 레벨에서 자원 블록의 다수의 심볼 기간들에서 상기 다수의 데이터 시퀀스들을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들에 대한 데이터 시퀀스들은 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스를 이용하여 생성되고,
    상기 기준 신호 시퀀스 및 상기 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스는 기본 시퀀스의 상이한 사이클릭 시프트(cyclic shift)들에 대응하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  27. 무선 통신을 위한 장치로서,
    채널 품질 표시자(CQI) 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 확인응답(ACK) 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 송신 전력 레벨에서 상기 CQI 채 널을 전송하고, 상기 CQI 채널이 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 송신 전력 레벨보다 더 낮은 제 2 송신 전력 레벨에서 상기 CQI 채널을 전송하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 확산 없이 상기 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성하고, 상기 제 2 송신 전력 레벨에서 자원 블록의 다수의 심볼 기간들에서 상기 다수의 데이터 시퀀스들을 전송하도록 구성되고,
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들은 상기 자원 블록에서 확산을 이용하여 전송되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  29. 제 27 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 기준 신호 시퀀스에 기초하여 상기 CQI 채널에 대한 다수의 데이터 시퀀스들을 생성하고, 상기 제 2 송신 전력 레벨에서 자원 블록의 다수의 심볼 기간들에서 상기 다수의 데이터 시퀀스들을 전송하도록 구성되고,
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들에 대한 데이터 시퀀스들은 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스를 이용하여 생성되고,
    상기 기준 신호 시퀀스 및 상기 적어도 하나의 다른 기준 신호 시퀀스는 기본 시퀀스의 상이한 사이클릭 시프트들에 대응하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  30. 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 수신된 신호-대-잡음 비(SNR)에서 UE로부터 상기 제 1 제어 채널을 수신하는 단계; 및
    상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 수신된 SNR과 상이한 제 2 수신된 SNR에서 상기 제 1 제어 채널을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 채널 품질 표시자(CQI) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 확인응답(ACK) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 수신된 SNR은 상기 제 1 수신된 SNR보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 CQI 채널에 대한 소거 검출(erasure detection)을 수행하는 단계; 및
    상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 상기 CQI 채널에 대한 소거 검출을 스킵(skip)하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  33. 제 31 항에 있어서,
    상기 CQI 채널이 메트릭에 기초하여 신뢰할 수 있는지의 여부를 결정하는 단계;
    상기 CQI 채널이 신뢰할 수 있는 것으로 간주될 경우 상기 CQI 채널로부터 수신된 CQI 보고를 사용하는 단계; 및
    상기 CQI 채널이 신뢰할 수 없는 것으로 간주될 경우 상기 CQI 보고를 폐기하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  34. 제 30 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 수신된 SNR은 상기 제 1 수신된 SNR보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 방법.
  35. 제 30 항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 제어 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 간섭 소거(interference cancellation)를 이용하여 상기 제 1 및 제 2 제어 채널들에 대한 검출을 수행하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 방법.
  36. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 제어 채널이 다른 사용자 장비(UE)들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 제 1 수신된 신호-대-잡음 비(SNR)에서 UE로부터 상기 제 1 제어 채널을 수신하고, 상기 제 1 제어 채널이 상기 다른 UE들로부터의 제 2 제어 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 제 1 수신된 SNR과 상이한 제 2 수신된 SNR에서 상기 제 1 제어 채널을 수신하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 채널 품질 표시자(CQI) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 확인응답(ACK) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 수신된 SNR은 상기 제 1 수신된 SNR보다 더 낮은,
    무선 통신을 위한 장치.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되는 경우 상기 CQI 채널에 대한 소거 검출을 수행하고, 상기 다른 UE들로부터의 ACK 채널들과 멀티플렉싱되지 않는 경우 상기 CQI 채널에 대한 소거 검출을 스킵(skip)하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  39. 제 37 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 CQI 채널이 메트릭에 기초하여 신뢰할 수 있는지의 여부를 결정하고, 상기 CQI 채널이 신뢰할 수 있는 것으로 간주될 경우 상기 CQI 채널로부터 수신된 CQI 보고를 사용하고, 상기 CQI 채널이 신뢰할 수 없는 것으로 간주될 경우 상기 CQI 보고를 폐기하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  40. 제 36 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 채널은 확인응답(ACK) 채널을 포함하고,
    상기 제 2 제어 채널들은 채널 품질 표시자(CQI) 채널들을 포함하고,
    상기 제 2 수신된 SNR은 상기 제 1 수신된 SNR보다 더 높은,
    무선 통신을 위한 장치.
  41. 제 36 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제 1 및 제 2 제어 채널들이 함께 멀티플렉싱되는 경우 간섭 소거를 이용하여 상기 제 1 및 제 2 제어 채널들에 대한 검출을 수행하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
KR1020097026359A 2007-05-18 2008-05-15 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치 KR101161937B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US93899507P 2007-05-18 2007-05-18
US60/938,995 2007-05-18
US12/117,457 2008-05-08
US12/117,457 US8750917B2 (en) 2007-05-18 2008-05-08 Multiplexing and power control of uplink control channels in a wireless communication system
PCT/US2008/063650 WO2008144362A2 (en) 2007-05-18 2008-05-15 Method and apparatus for multiplexing and power control of uplink control channels in a wireless communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100012034A true KR20100012034A (ko) 2010-02-04
KR101161937B1 KR101161937B1 (ko) 2012-07-11

Family

ID=40028029

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097026507A KR101121366B1 (ko) 2007-05-18 2008-05-15 무선 통신 시스템에서 ack 및 cqi에 대한 파일럿 구조들
KR1020097026359A KR101161937B1 (ko) 2007-05-18 2008-05-15 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097026507A KR101121366B1 (ko) 2007-05-18 2008-05-15 무선 통신 시스템에서 ack 및 cqi에 대한 파일럿 구조들

Country Status (13)

Country Link
US (3) US8750917B2 (ko)
EP (3) EP2391050B1 (ko)
JP (6) JP2010528534A (ko)
KR (2) KR101121366B1 (ko)
CN (3) CN101682375A (ko)
AT (1) ATE553559T1 (ko)
DK (2) DK2391050T3 (ko)
ES (2) ES2382409T3 (ko)
HK (2) HK1142739A1 (ko)
PL (2) PL2158715T3 (ko)
PT (2) PT2158715E (ko)
TW (4) TWI559709B (ko)
WO (2) WO2008144362A2 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162482A2 (ko) * 2010-06-25 2011-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US9247534B2 (en) 2010-06-25 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system

Families Citing this family (126)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670390B2 (en) * 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US10355720B2 (en) 2001-04-26 2019-07-16 Genghiscomm Holdings, LLC Distributed software-defined radio
US10931338B2 (en) 2001-04-26 2021-02-23 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US9628231B2 (en) 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10142082B1 (en) 2002-05-14 2018-11-27 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in OFDM
US10644916B1 (en) 2002-05-14 2020-05-05 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US11552737B1 (en) 2004-08-02 2023-01-10 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative MIMO
US11381285B1 (en) 2004-08-02 2022-07-05 Genghiscomm Holdings, LLC Transmit pre-coding
US11184037B1 (en) 2004-08-02 2021-11-23 Genghiscomm Holdings, LLC Demodulating and decoding carrier interferometry signals
ES2302638B1 (es) * 2006-12-21 2009-06-04 Vicente Diaz Fuente Metodo mejorado de codificacion y decodificacion con al menos dos pares de secuencias ortogonales.
US8831042B2 (en) * 2007-03-29 2014-09-09 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
WO2008133449A1 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving uplink channel sounding reference signals in a wireless communication system
US8750917B2 (en) 2007-05-18 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Multiplexing and power control of uplink control channels in a wireless communication system
US7944981B2 (en) * 2007-05-31 2011-05-17 Motorola Mobility, Inc. Data transmission in a frequency division multiple access communication system
KR101494002B1 (ko) * 2007-06-11 2015-02-16 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 자원 할당 및 그에 따른 수신 장치 및방법
KR101380558B1 (ko) 2007-06-19 2014-04-02 엘지전자 주식회사 사운딩 기준신호의 전송방법
BRPI0812566A2 (pt) * 2007-06-21 2012-12-25 Korea Electronics Telecomm mÉtodos de seleÇço e de formaÇço de sinal em sistema de comunicaÇÕes sem fio e equipamentos de estaÇço de base e de terminal
KR20090006708A (ko) * 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
ES2699412T3 (es) * 2007-07-16 2019-02-11 Samsung Electronics Co Ltd Aparato y procedimiento para la transmisión de un indicador de calidad de canal y señales de acuse de recibo en sistemas de comunicación SC-FDMA
RU2433541C2 (ru) 2007-07-16 2011-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи сигналов индикатора качества канала и подтверждения приема в системах связи sc-fdma
KR101430267B1 (ko) * 2007-08-14 2014-08-18 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서의 데이터 전송방법
KR101397039B1 (ko) * 2007-08-14 2014-05-20 엘지전자 주식회사 전송 다이버시티를 사용하는 다중안테나 시스템에서 채널예측 오류의 영향을 감소시키기 위한 cdm 방식 신호전송 방법
EP2180629B1 (en) 2007-08-14 2017-11-29 LG Electronics Inc. Method for acquiring resource region information for PHICH and method of receiving PDCCH
KR101405974B1 (ko) * 2007-08-16 2014-06-27 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법
KR101507785B1 (ko) * 2007-08-16 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법
US20090073944A1 (en) * 2007-09-17 2009-03-19 Jing Jiang Restricted Cyclic Shift Configuration for Random Access Preambles in Wireless Networks
US7936839B2 (en) * 2007-12-13 2011-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) MIMO/transmit diversity channel estimation
US8213526B2 (en) * 2007-12-13 2012-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) MIMO/transmit diversity channel estimation
US9007988B2 (en) 2008-02-11 2015-04-14 Texas Instruments Incorporated Partial CQI feedback in wireless networks
US8837421B2 (en) 2008-03-26 2014-09-16 Nokia Siemens Neworks Oy Channelization procedure for implementing persistent ACK/NACK and scheduling request
US8451778B2 (en) * 2008-04-30 2013-05-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control signal in radio communication system
BRPI0915355A2 (pt) * 2008-06-12 2015-10-27 Nortel Networks Ltd sistemas e métodos para a diversidade de transmissão sc-fdma
KR20090128988A (ko) * 2008-06-12 2009-12-16 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 맵 정보 송수신 장치 및 방법
CN106911368B (zh) * 2008-06-23 2021-04-13 太阳专利信托公司 无线通信装置和无线通信方法
US8825100B2 (en) * 2008-08-11 2014-09-02 Blackberry Limited Method and system for providing a power boost for a wireless communication link using a subset of subcarrier frequencies of the wireless communication link channel as a reduced bandwidth channel
US8842608B2 (en) * 2008-09-22 2014-09-23 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station device, mobile station device, wireless communication method
US8644397B2 (en) * 2008-09-23 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Efficient multiplexing of reference signal and data in a wireless communication system
WO2010046202A1 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Nokia Siemens Networks Oy Sounding channel apparatus and method
US8737502B2 (en) * 2009-02-09 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Multiplexing and coding schemes for multiple transmit antennas in a wireless communication system
US8588204B2 (en) * 2009-02-13 2013-11-19 The Indian Institute Of Technology, Kharagpur Efficient channel estimation method using superimposed training for equalization in uplink OFDMA systems
CN104253683B (zh) * 2009-03-16 2017-06-23 太阳专利信托公司 终端装置及其执行的资源确定方法
KR101746537B1 (ko) * 2009-04-21 2017-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2010123304A2 (en) 2009-04-24 2010-10-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing large payloads of control information from user equipments
US8611238B2 (en) * 2009-04-30 2013-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd Multiplexing large payloads of control information from user equipments
US9622228B2 (en) * 2009-05-04 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Data and control multiplexing in wireless communications
CN101902817B (zh) * 2009-05-26 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 无线通信系统中上行无线资源调度方法与装置
US8761094B2 (en) * 2009-07-22 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates interference cancellation for control channels in heterogenous networks
CN101986744B (zh) * 2009-07-29 2013-03-20 中兴通讯股份有限公司 一种长期演进系统中信号检测的方法及装置
CN101997666B (zh) * 2009-08-18 2013-08-07 华为技术有限公司 多载波模式下的信息处理方法和设备
US8817709B2 (en) 2009-10-14 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling channel utilization
US8817588B2 (en) * 2009-10-28 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Multiplexing data and reference information in a wireless communication system
KR101663617B1 (ko) * 2009-10-29 2016-10-07 엘지전자 주식회사 하향링크 기준신호 송수신 방법 및, 이를 이용한 기지국 및 사용자기기
US9137076B2 (en) * 2009-10-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mutiplexing reference signal and data in a wireless communication system
WO2011066686A1 (en) * 2009-12-04 2011-06-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system of encoding information
CA2786954C (en) 2010-01-07 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Resource indexing for acknowledgement signals in response to receptions of multiple assignments
EP2343849B1 (en) 2010-01-07 2019-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for enhancing features of uplink reference signals
JP5677465B2 (ja) * 2010-01-11 2015-02-25 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュートElectronics And Telecommunications Research Institute 無線通信システムでキャリア集成
KR101730369B1 (ko) 2010-01-17 2017-04-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
PL2526643T3 (pl) * 2010-01-18 2018-10-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radiowa stacja bazowa i urządzenie użytkownika oraz przeprowadzane w nich sposoby
EP2534764B1 (en) * 2010-02-12 2017-01-04 BlackBerry Limited System and method for intra-cell frequency reuse in a relay network
US8437268B2 (en) * 2010-02-12 2013-05-07 Research In Motion Limited System and method for intra-cell frequency reuse in a relay network
US9407409B2 (en) * 2010-02-23 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals
US8553786B2 (en) * 2010-03-09 2013-10-08 Xilinx, Inc. System and method for pilot tone assisted selected mapping
EP2369775B1 (en) * 2010-03-16 2019-05-08 Lg Electronics Inc. Method and base station for transmitting reference signals, and method and user equipment for receiving reference signals
KR101684867B1 (ko) 2010-04-07 2016-12-09 삼성전자주식회사 공간 다중화 이득을 이용한 제어 정보 송수신 방법
US20110267948A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network
CN102237945A (zh) * 2010-05-06 2011-11-09 松下电器产业株式会社 基于正交编码的码分复用方法、码分复用设备和解复用设备
US9160486B2 (en) 2010-05-13 2015-10-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for multiplexing control information and data, and for transmitting the multiplexed control information and data in a MIMO wireless communication system
CN101867403B (zh) * 2010-06-13 2016-06-29 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线发送方法、终端
CN102404072B (zh) 2010-09-08 2013-03-20 华为技术有限公司 一种信息比特发送方法、装置和系统
US8731076B2 (en) * 2010-11-01 2014-05-20 Landis+Gyr Technologies, Llc Variable symbol period assignment and detection
US8582518B2 (en) 2010-11-09 2013-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control for ACK/NACK formats with carrier aggregation
WO2012096601A1 (en) * 2011-01-13 2012-07-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Estimation of channel quality indicator using additional reference signals
EP2675211A4 (en) * 2011-02-10 2017-06-21 Fujitsu Limited Response method, communication system and communication device
US9577858B2 (en) * 2011-06-02 2017-02-21 Digi International Inc. RF chirp receiver synchronization
CN102869097B (zh) * 2011-07-07 2015-07-08 华为技术有限公司 一种上行控制信令的发送、接收方法和相关设备
CN102223343B (zh) * 2011-07-14 2014-08-27 哈尔滨工业大学 混合载波体制通信系统中分数域资源复用方法
EP2742748A4 (en) * 2011-08-12 2015-08-26 Intel Corp SYSTEM AND METHOD FOR UPLINK POWER CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
JP5571050B2 (ja) * 2011-09-26 2014-08-13 日本電信電話株式会社 無線通信方法および無線通信システム
CN102395187B (zh) * 2011-11-01 2014-07-30 新邮通信设备有限公司 物理混合重传指示信道的功率配置方法
WO2013127057A1 (en) * 2012-02-27 2013-09-06 Qualcomm Incorporated Ack channel design for early termination of r99 downlink traffic
RU2570813C1 (ru) * 2012-10-25 2015-12-10 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство восстановления при потере обнаружения канала управления
KR20140075252A (ko) * 2012-12-11 2014-06-19 한국전자통신연구원 제어 채널 구성, 제어 정보 검출 장치 및 방법
US9271324B2 (en) 2012-12-19 2016-02-23 Blackberry Limited Method and apparatus for assisted serving cell configuration in a heterogeneous network architecture
US9072021B2 (en) 2012-12-19 2015-06-30 Blackberry Limited Method and apparatus for hybrid automatic repeat request operation in a heterogeneous network architecture
US9036578B2 (en) 2012-12-19 2015-05-19 Blackberry Limited Method and apparatus for control channel configuration in a heterogeneous network architecture
US9832717B2 (en) 2012-12-19 2017-11-28 Blackberry Limited Method and apparatus for layer 3 configuration in a heterogeneous network
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9130617B2 (en) * 2013-03-07 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Automatic compensation of transmit power of separate transmit chains in MIMO communication
US9083444B2 (en) 2013-03-12 2015-07-14 Digi International Inc. Chirp spread spectrum system and method
JP6513655B2 (ja) * 2013-07-17 2019-05-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 大規模mimo方式のためのグルーピングベース参照信号送信
US9532301B2 (en) * 2013-09-26 2016-12-27 Qualcomm Incorporated On-demand, request-response based discovery in peer-to-peer networks
US20150139000A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-21 Qualcomm Incorporated Adjustment of cqi based on fading condition
CN104753653B (zh) * 2013-12-31 2019-07-12 中兴通讯股份有限公司 一种解速率匹配的方法、装置和接收侧设备
ES2791352T3 (es) 2014-06-09 2020-11-04 Commscope Technologies Llc Programación del mismo recurso en redes de acceso a la radio
US10193673B2 (en) 2014-08-20 2019-01-29 Lg Electronics Inc. Method for generating and transmitting pilot sequence by forming asymmetric sequence set by means of shifting on time axis in wireless communication system
US10200982B2 (en) * 2014-09-26 2019-02-05 Intel Corporation Structured super-positioning coding to enhance control channel capacity
US10511427B2 (en) * 2015-01-30 2019-12-17 Qualcomm Incorporated Uplink control channel for acknowledging increased number of downlink component carriers
US10097255B2 (en) * 2015-07-01 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Joint channel and phase noise estimation in control symbols of a millimeter wave link
DE102015009779B4 (de) * 2015-07-27 2021-08-12 Apple Inc. Leistungsoptimierung für Kanalzustandsmeldungen in einem drahtlosen Kommunikationsnetz
WO2017044660A1 (en) * 2015-09-08 2017-03-16 Cohere Technologies, Inc. Multiple access in an orthogonal time frequency space communication system
CN107210839B (zh) * 2015-09-11 2021-07-20 华为技术有限公司 一种控制信息发送、接收方法、用户设备及网络设备
US10461891B2 (en) * 2015-12-18 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Staggered pilot placement
WO2017195306A1 (ja) * 2016-05-11 2017-11-16 富士通株式会社 無線通信システム、無線送信局、及び、無線受信局
CN107404371B (zh) * 2016-05-20 2021-02-09 华为技术有限公司 一种数据处理方法、装置及系统
US10498593B2 (en) * 2016-09-07 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Cell-specific reference signal (CRS) and control channel configuration in wireless communications
US10743296B2 (en) * 2016-10-25 2020-08-11 Qualcomm Incorporated For an uplink control channel
US10243773B1 (en) 2017-06-30 2019-03-26 Genghiscomm Holdings, LLC Efficient peak-to-average-power reduction for OFDM and MIMO-OFDM
US10637705B1 (en) 2017-05-25 2020-04-28 Genghiscomm Holdings, LLC Peak-to-average-power reduction for OFDM multiple access
US20190045454A1 (en) * 2017-08-03 2019-02-07 Autotalks Ltd. Method and apparatus for coexistence of a v2x safety channel with other channels
US10750482B2 (en) * 2017-08-11 2020-08-18 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Uplink control channel design for high reliability transmission in mobile communications
US11678358B2 (en) 2017-10-03 2023-06-13 Commscope Technologies Llc Dynamic downlink reuse in a C-RAN
US10798667B2 (en) 2018-06-08 2020-10-06 Commscope Technologies Llc Automatic transmit power control for radio points of a centralized radio access network that primarily provide wireless service to users located in an event area of a venue
WO2020087497A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-07 Qualcomm Incorporated Implicit base station identification for remote interference management
US11122442B2 (en) 2018-12-11 2021-09-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Transferring coverage enhancement information from terminal adapter to terminal equipment
EP3915236A4 (en) 2019-01-25 2023-05-24 Genghiscomm Holdings, LLC ORTHOGONAL MULTI-ACCESS AND NON-ORTHOGONAL MULTI-ACCESS
US11343823B2 (en) 2020-08-16 2022-05-24 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access
US11483194B2 (en) * 2019-09-24 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Partial discrete fourier transform-based sequence design and application to random access channel preambles
CN114556828B (zh) * 2019-11-05 2024-04-16 华为技术有限公司 通信方法及相关装置
EP4097895A4 (en) * 2020-01-30 2023-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHODS, CONTROL NODE, WIRELESS DEVICE AND ACCESS NODE FOR CHANNEL PROPAGATION AND RESPONSE LOSS ESTIMATION
CN113676226B (zh) * 2020-05-15 2023-03-14 维沃移动通信有限公司 导频信息符号发送方法、信道估计方法、通信设备及介质
US11996958B2 (en) * 2021-03-01 2024-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for determining multiple- input-multiple-output (MIMO) modes
WO2024108029A1 (en) * 2022-11-16 2024-05-23 Marvell Asia Pte Ltd Method and apparatus for communicating information via pilot signals

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0616443A3 (en) * 1993-03-15 1994-10-26 Koninkl Philips Electronics Nv Telecommunication system with ranging.
JP3357025B2 (ja) 1996-08-08 2002-12-16 株式会社日立国際電気 Cdma受信回路
US6038263A (en) * 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
JP4385489B2 (ja) 2000-03-03 2009-12-16 ソニー株式会社 通信システム、通信方法及び通信装置
KR100459564B1 (ko) * 2000-06-21 2004-12-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 서비스 부하를 단말기에 보고하기위한 장치 및 방법
KR100438447B1 (ko) 2000-10-20 2004-07-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 버스트 파일롯 송신장치 및 방법
KR20040008230A (ko) * 2001-06-27 2004-01-28 노오텔 네트웍스 리미티드 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 통신
JP3958066B2 (ja) 2002-02-21 2007-08-15 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 送信出力回路および移動体通信端末
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
CA2508525C (en) 2002-12-04 2010-11-16 Interdigital Technology Corporation Detection of channel quality indicator
JP4212981B2 (ja) 2003-08-06 2009-01-21 三菱電機株式会社 送信装置
KR100950668B1 (ko) * 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
EP1712054A1 (en) 2004-01-28 2006-10-18 Qualcomm, Incorporated Timing estimation in an ofdm receiver
US7536626B2 (en) 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US8135088B2 (en) * 2005-03-07 2012-03-13 Q1UALCOMM Incorporated Pilot transmission and channel estimation for a communication system utilizing frequency division multiplexing
US9143305B2 (en) * 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
EP1897395B1 (en) 2005-05-31 2017-10-18 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
CN1703034A (zh) 2005-06-10 2005-11-30 上海贝豪通讯电子有限公司 一种基于mimo-ofdm系统的信道估计方法
US8254360B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
US8730877B2 (en) * 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
US20070183386A1 (en) * 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
EP1985023A4 (en) 2006-01-25 2014-08-13 Texas Instruments Inc METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING THE NUMBER OF ORTHOGONAL SIGNALS USING BLOCK SHIFTING
CN101479951B (zh) 2006-04-27 2013-10-30 德克萨斯仪器股份有限公司 在无线通信系统中分配参考信号的方法和装置
KR20080020934A (ko) 2006-09-01 2008-03-06 한국전자통신연구원 통신 시스템의 상향링크 신호 송신 방법, 송신 장치, 생성방법 및 생성 장치
GB0619530D0 (en) 2006-10-03 2006-11-15 Nokia Corp Signalling
US8130867B2 (en) 2007-01-05 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Pilot design for improved channel and interference estimation
US8369299B2 (en) 2007-05-07 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multiplexing CDM pilot and FDM data
US8750917B2 (en) 2007-05-18 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Multiplexing and power control of uplink control channels in a wireless communication system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162482A2 (ko) * 2010-06-25 2011-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011162482A3 (ko) * 2010-06-25 2012-02-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US9247534B2 (en) 2010-06-25 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013059068A (ja) 2013-03-28
KR20100009643A (ko) 2010-01-28
CN101682495A (zh) 2010-03-24
CN102957520B (zh) 2015-08-26
HK1142739A1 (en) 2010-12-10
CN101682495B (zh) 2013-11-06
TWI624164B (zh) 2018-05-11
EP2391050B1 (en) 2014-02-12
EP2158715B1 (en) 2012-04-11
TW200913528A (en) 2009-03-16
US8767872B2 (en) 2014-07-01
EP2158715A2 (en) 2010-03-03
WO2008144362A3 (en) 2009-03-26
CN101682375A (zh) 2010-03-24
PL2158715T3 (pl) 2012-08-31
US20080287155A1 (en) 2008-11-20
US20080298502A1 (en) 2008-12-04
HK1179782A1 (zh) 2013-10-04
JP2010529720A (ja) 2010-08-26
PT2391050E (pt) 2014-02-25
WO2008144363A2 (en) 2008-11-27
ES2451840T3 (es) 2014-03-28
TWI530131B (zh) 2016-04-11
US20140307675A1 (en) 2014-10-16
JP2015144442A (ja) 2015-08-06
JP6685808B2 (ja) 2020-04-22
WO2008144362A2 (en) 2008-11-27
TW200913591A (en) 2009-03-16
JP2015043578A (ja) 2015-03-05
KR101121366B1 (ko) 2012-03-09
CN102957520A (zh) 2013-03-06
DK2158715T3 (da) 2012-06-25
PL2391050T3 (pl) 2014-04-30
JP6525631B2 (ja) 2019-06-05
EP2158692A2 (en) 2010-03-03
ATE553559T1 (de) 2012-04-15
EP2391050A1 (en) 2011-11-30
TW201642637A (zh) 2016-12-01
ES2382409T3 (es) 2012-06-08
JP2010528534A (ja) 2010-08-19
KR101161937B1 (ko) 2012-07-11
TWI559709B (zh) 2016-11-21
US8750917B2 (en) 2014-06-10
PT2158715E (pt) 2012-06-05
TW201444322A (zh) 2014-11-16
DK2391050T3 (da) 2014-04-07
JP2016158273A (ja) 2016-09-01
JP6272742B2 (ja) 2018-01-31
US9467263B2 (en) 2016-10-11
WO2008144363A3 (en) 2009-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101161937B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 채널들의 멀티플렉싱 및 전력 제어를 위한 방법 및 장치
US11425649B2 (en) Communication support for low capability devices
JP6310019B2 (ja) アップリンク制御データの送信
JP5665240B2 (ja) データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
CN112073158B (zh) 用于操作大量载波的上行链路反馈方法
KR101115212B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하기 위한 배열 및 방법
KR101455660B1 (ko) 복수의 캐리어들에 대한 제어 정보의 피드백
KR101465180B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전력­제한된 ue를 위한 데이터 우선순위화
KR101143102B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 코딩 및 다중화
KR102086035B1 (ko) 저기능 디바이스들에 대한 통신 방법 및 장치
EP2556614B1 (en) Harq ack/nack transmission for multi-carrier operation
KR101203105B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 트래픽 데이터 및 제어 정보의 멀티플렉싱 및 전송
EP2696526A2 (en) Method and system for uplink control channel transmit diversity using multiple downlink control channel based resource allocation
KR20130121052A (ko) 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
AMND Amendment
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
AMND Amendment
B701 Decision to grant
GRNT Written decision to grant
LAPS Lapse due to unpaid annual fee