RU2014117618A - Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи - Google Patents

Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2014117618A
RU2014117618A RU2014117618/07A RU2014117618A RU2014117618A RU 2014117618 A RU2014117618 A RU 2014117618A RU 2014117618/07 A RU2014117618/07 A RU 2014117618/07A RU 2014117618 A RU2014117618 A RU 2014117618A RU 2014117618 A RU2014117618 A RU 2014117618A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bandwidth
srs
random access
maximum
resource blocks
Prior art date
Application number
RU2014117618/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2648296C2 (ru
Inventor
Папасакеллариоу АРИС
Дзоон Йоунг ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Publication of RU2014117618A publication Critical patent/RU2014117618A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648296C2 publication Critical patent/RU2648296C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • 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
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

1. Способ передачи оборудованием пользователя (UE) зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащий этапы, на которых:принимают из сети информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;изменяют максимальное значение полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS;определяют положение частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания; ипередают SRS на основании положения частоты.2. Способ по п. 1, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа, причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.3. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются на каждой границе рабочей полосы пропускания.4. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, один ресурсный блок на каждой границе рабочей полосы пропускания остается незондированным.5. Способ по п. 1, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосыпропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.6. Способ по п. 5, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначаетсяи определяется в единицах ресурсных блоков, как,где- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков;С - это набор конфигурац�

Claims (35)

1. Способ передачи оборудованием пользователя (UE) зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают из сети информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;
изменяют максимальное значение полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS;
определяют положение частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания; и
передают SRS на основании положения частоты.
2. Способ по п. 1, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа, причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
3. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются на каждой границе рабочей полосы пропускания.
4. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, один ресурсный блок на каждой границе рабочей полосы пропускания остается незондированным.
5. Способ по п. 1, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы
пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
6. Способ по п. 5, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается N max S R S
Figure 00000001
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
N max S R S = max c C { m S R S ,0 c } ( N R B U L Q N R A )
Figure 00000002
,
где N R B U L
Figure 00000003
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков;
С - это набор конфигураций SRS;
с - это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS;
m S R S ,0 c
Figure 00000004
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с; а N R A
Figure 00000005
- это количество каналов произвольного доступа, а Q- это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
7. Способ по п. 1, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий приостановление, по меньшей мере, одной передачи SRS, когда полоса пропускания, по меньшей мере, одной передачи SRS перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания передачи SRS до максимальной полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и
когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.
10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания всех передач SRS в соответствующей полосе пропускания так, чтобы передача SRS не перекрывалась с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и
когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.
11. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются во внутренней части рабочей полосы пропускания.
12. Способ по п. 11, в котором передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с не максимальной полосой пропускания приостанавливаются, когда они перекрываются с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.
13. Способ по п. 12, в котором, когда передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с не максимальной полосой пропускания перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа, передача SRS с максимальной полосой пропускания и передача SRS с не максимальной полосой пропускания сдвигаются в область рабочей полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.
14. Способ по п. 13, в котором дополнительная передача SRS с максимальной полосой пропускания и дополнительные передачи SRS с не максимальной полосой пропускания могут быть сформированы в рабочей полосе пропускания.
15. Способ по п. 6, в котором значение Q равно 6.
16. Способ приема сетью зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
передают информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;
принимают передачу SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы
пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.
17. Способ по п. 16, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа, причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
18. Способ по п. 16, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.
19. Способ по п. 16, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
20. Способ по п. 19, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается N max S R S
Figure 00000001
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
N max S R S = max c C { m S R S ,0 c } ( N R B U L Q N R A )
Figure 00000002
,
где N R B U L
Figure 00000003
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков;
С - это набор конфигураций SRS;
с - это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS;
m S R S ,0 c
Figure 00000004
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с; а N R A
Figure 00000005
- это количество каналов произвольного доступа, а Q- это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
21. Способ по п. 16, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
22. Способ по п. 20, в котором значение Q равно 6.
23. Оборудование пользователя (UE) для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащее:
приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для приема информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS из сети; и
контроллер, выполненный с возможностью управления для изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS, определения положения частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания, и передачи SRS на основании положения частоты.
24. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа, причем количество ресурсных блоков для канала произвольного
доступа равно 6.
25. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
26. UE по п. 25, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается N max S R S
Figure 00000001
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
N max S R S = max c C { m S R S ,0 c } ( N R B U L Q N R A )
Figure 00000006
,
где N R B U L
Figure 00000003
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков;
С - это набор конфигураций SRS;
с - это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS;
m S R S ,0 c
Figure 00000004
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c; а N R A
Figure 00000005
- это количество каналов произвольного доступа, а Q - это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
27. UE по п. 23, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
28. UE по п. 26, в котором значение Q равно 6.
29. Сеть для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) от
оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащая:
приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для передачи и приема сигнала; и
контроллер, выполненный с возможностью управления для передачи информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS и для приема передачи SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.
30. Сеть по п. 29, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа, причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
31. Сеть по п. 29, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.
32. Сеть по п. 29, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
33. Сеть по п. 32, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается N max S R S
Figure 00000001
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
N max S R S = max c C { m S R S ,0 c } ( N R B U L Q N R A )
Figure 00000006
,
где N R B U L
Figure 00000003
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков;
С - это набор конфигураций SRS;
с - это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS;
m S R S ,0 c
Figure 00000004
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c; а N R A
Figure 00000005
- это количество каналов произвольного доступа, а Q - это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
34. Сеть по п. 29, в которой как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
35. Сеть по п. 33, в которой значение Q равно 6.
RU2014117618A 2008-09-18 2014-04-29 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи RU2648296C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US9808208P 2008-09-18 2008-09-18
US61/098,082 2008-09-18

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A Division RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014117618A true RU2014117618A (ru) 2015-11-10
RU2648296C2 RU2648296C2 (ru) 2018-03-23

Family

ID=41478715

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи
RU2014117618A RU2648296C2 (ru) 2008-09-18 2014-04-29 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9288020B2 (ru)
EP (1) EP2166694A3 (ru)
JP (2) JP5551703B2 (ru)
CN (2) CN104601310B (ru)
AU (1) AU2009292820B2 (ru)
CA (1) CA2736053C (ru)
RU (2) RU2521093C2 (ru)
WO (1) WO2010032963A2 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5474053B2 (ja) * 2009-04-10 2014-04-16 パナソニック株式会社 端末装置及びマッピング方法
US9673952B2 (en) 2009-04-10 2017-06-06 Qualcomm Inc. Method and apparatus for supporting user equipments on different system bandwidths
KR101128817B1 (ko) * 2009-05-15 2012-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
KR101650606B1 (ko) * 2009-05-21 2016-08-23 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
CN101695191B (zh) * 2009-09-29 2014-04-09 中兴通讯股份有限公司 一种分配测量参考信号资源的系统及方法
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
KR101327131B1 (ko) * 2010-02-12 2013-11-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US9407409B2 (en) * 2010-02-23 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals
JP5350539B2 (ja) * 2010-04-30 2013-11-27 パナソニック株式会社 端末装置、電力制御方法及び集積回路
US9107077B2 (en) * 2010-07-23 2015-08-11 Broadcom Corporation Method and system for time synchronization of WiMAX and LTE-TDD networks
CN102404074B (zh) 2010-09-17 2014-06-18 电信科学技术研究院 Tdd系统中的非周期srs的传输方法和设备
US9154277B2 (en) * 2010-09-22 2015-10-06 Texas Instruments Incorporated Resource allocation and signaling for aperiodic sounding
TWI479852B (zh) * 2011-03-22 2015-04-01 Innovative Sonic Corp 在無線通訊系統中改善非週期性探測參考符元的方法及裝置
US8885616B2 (en) 2011-07-13 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Enhancing sounding reference signals (SRS)
JP6081362B2 (ja) * 2011-09-16 2017-02-15 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法
CN102404841B (zh) * 2011-10-27 2014-12-31 华为技术有限公司 异系统间同步的实现方法及设备
WO2014017477A1 (ja) * 2012-07-27 2014-01-30 京セラ株式会社 移動通信システム、ユーザ端末、及びプロセッサ
KR20150091370A (ko) * 2012-11-29 2015-08-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Ofdm 시스템에서의 스펙트럼 누출 감소 방법
US9503892B2 (en) * 2013-01-17 2016-11-22 Intel IP Corporation Mapping special subframes in a wireless communication network
US9300451B2 (en) * 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
EP3016301B1 (en) * 2013-06-24 2019-12-18 LG Electronics Inc. Method for controlling transmission power of sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same
JP2015032947A (ja) * 2013-08-01 2015-02-16 ネッツエスアイ東洋株式会社 自動検針システム
KR101923454B1 (ko) * 2014-02-13 2019-02-27 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2016099135A1 (ko) * 2014-12-17 2016-06-23 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 커버리지 확장이 필요로 되는 무선 기기
US10560301B2 (en) * 2015-10-16 2020-02-11 Intel IP Corporation Apparatuses for DMRS design or processing for guard interval or zero tail DFT spread OFDM systems
CN109039559B (zh) 2015-11-18 2020-07-07 华为技术有限公司 上行探测信号的触发方法、装置及系统
KR102547119B1 (ko) * 2016-01-05 2023-06-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제어를 위한 방법 및 장치
CN107306410B (zh) * 2016-04-22 2020-09-11 大唐移动通信设备有限公司 一种srs资源管理方法和系统
WO2019066533A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. APPARATUS AND METHOD FOR MANAGING CONFIGURATION OF BANDWIDTH PARTIES FOR RANDOM ACCESS CHANNEL PROCEDURE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2019066625A1 (en) 2017-09-29 2019-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING A REFERENCE SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN116828627A (zh) * 2017-10-27 2023-09-29 华为技术有限公司 一种随机接入的方法和装置
SG11201911747UA (en) * 2018-01-12 2020-01-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Method and device for srs transmission

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
KR101296558B1 (ko) * 2005-10-21 2013-08-13 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 인터페이스를 통해 랜덤 액세스 절차를 실행하는 기술
US8184609B2 (en) * 2006-08-25 2012-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for random access in a wireless communication system
US8169964B2 (en) * 2006-10-02 2012-05-01 Troels Kolding Adaptive scheme for lowering uplink control overhead
US8199706B2 (en) * 2006-10-27 2012-06-12 Texas Instruments Incorporated Random access design for high doppler in wireless networks
SI2095524T1 (sl) 2006-11-01 2019-02-28 Qualcomm Incorporated Zasnova referenčnega signala za iskanje celice v ortogonalnem brezžičnem komunikacijskem sistemu
KR101426958B1 (ko) * 2007-02-06 2014-08-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법
KR101416212B1 (ko) 2007-02-15 2014-07-08 가부시키가이샤 엔티티 도코모 기지국장치, 이동국, 무선통신시스템 및 통신제어방법
KR101441147B1 (ko) 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CA2736053C (en) 2016-11-01
JP2012503404A (ja) 2012-02-02
RU2521093C2 (ru) 2014-06-27
US20100074205A1 (en) 2010-03-25
JP5816333B2 (ja) 2015-11-18
CN102160303A (zh) 2011-08-17
US9288020B2 (en) 2016-03-15
CN104601310A (zh) 2015-05-06
RU2011110170A (ru) 2012-09-27
CA2736053A1 (en) 2010-03-25
EP2166694A3 (en) 2012-01-04
JP5551703B2 (ja) 2014-07-16
AU2009292820A1 (en) 2010-03-25
WO2010032963A3 (en) 2010-07-15
AU2009292820B2 (en) 2015-09-24
CN104601310B (zh) 2018-08-28
WO2010032963A2 (en) 2010-03-25
RU2648296C2 (ru) 2018-03-23
JP2014147134A (ja) 2014-08-14
EP2166694A2 (en) 2010-03-24
CN102160303B (zh) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014117618A (ru) Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи
US20230156801A1 (en) Multi-carrier signal transmission method, device, and system
EP2187545B1 (en) Transmitter, receiver, and communication method
EP3133881B1 (en) Synchronization signal transceiving method, apparatus and device
EP3038388B1 (en) Radio communication device and radio communication method
RU2464709C2 (ru) Реализация возможностей fdd за счет использования существующей технологии tdd
CN103190100B (zh) 发送探测基准信号的方法和设备
RU2020103725A (ru) Способы и аппаратура для конфигурации совместного использования дуплексной передачи с временным разделением каналов
EP2592803A1 (en) Method, base station and user equipment for sending and receiving sounding reference signal
CN101473548B (zh) 无线通信系统和无线通信装置
EP2768262A1 (en) Method and apparatus for power control and multiplexing for device to device communication in wireless cellular communication system
WO2009082120A3 (en) Method for transmitting data in wireless communication system
WO2013074463A1 (en) Transmission of device to device sounding reference signals using macrocell communication resources
EP3096555A1 (en) D2d signal transmission method and device
RU2013132662A (ru) Способ и устройство для передачи данных
US20230246731A1 (en) Method and device for performing communication
RU2013143099A (ru) Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
WO2013022294A3 (en) Method and apparatus for dynamic frequency selection in wireless local area network system
CN109088713A (zh) 一种信息传输方法、用户设备及基站
RU2019111625A (ru) Способы и устройства стороны базовой станции и стороны устройства пользователя и система беспроводной связи
CN103416012A (zh) 在无线通信系统中设置动态子帧的方法及其设备
EP1890446A3 (en) Multi-hop wireless communication system and method
AR067240A2 (es) Un metodo para integrar asignacion de recursos entre duplex por division de tiempo y duplex por division de frecuencia (fdd) en sistemas de comunicacion inalambrica
RU2015111560A (ru) Устройство и способ связи
MX2009012102A (es) Metodo de transmision/recepcion de cuadro en sistema de comunicacion movil.