RU2426236C2 - Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи - Google Patents

Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2426236C2
RU2426236C2 RU2009135402/09A RU2009135402A RU2426236C2 RU 2426236 C2 RU2426236 C2 RU 2426236C2 RU 2009135402/09 A RU2009135402/09 A RU 2009135402/09A RU 2009135402 A RU2009135402 A RU 2009135402A RU 2426236 C2 RU2426236 C2 RU 2426236C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ack
scheduling request
nack
resource
channel
Prior art date
Application number
RU2009135402/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135402A (ru
Inventor
Дзин Сам КВАК (KR)
Дзин Сам КВАК
Хонг Вон ПАРК (KR)
Хонг Вон ПАРК
Сеунг Хее ХАН (KR)
Сеунг Хее ХАН
Мин Сеок НОХ (KR)
Мин Сеок НОХ
Йеонг Хиеон КВОН (KR)
Йеонг Хиеон КВОН
Хиун Воо ЛИ (KR)
Хиун Воо ЛИ
Донг Чеол КИМ (KR)
Донг Чеол КИМ
Дзае Хоон ЧУНГ (KR)
Дзае Хоон ЧУНГ
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40685294&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2426236(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2009135402A publication Critical patent/RU2009135402A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426236C2 publication Critical patent/RU2426236C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ передачи управляющих сигналов по восходящей линии связи в системе беспроводной связи содержит подготовку ресурса ACK/NACK для передачи сигнала ACK/NACK для HARQ данных нисходящей линии связи по каналу управления восходящей линии связи, подготовку ресурса запроса планирования для передачи запроса планирования и сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи в одном субкадре и передают сигнал ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом запроса планирования для положительной передачи запроса планирования, и передают сигнал ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом ACK/NACK для отрицательной передачи запроса планирования. Техническим результатом является использование канала управления, имеющего эффективную структуру для одновременной передачи запроса планирования и других управляющих сигналов. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 табл., 17 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи и, более конкретно, к способу передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи.
Уровень техники
Чтобы максимизировать эффективность ограниченного радиоресурса в широкополосной системе связи, обеспечиваются способы более эффективной передачи данных во временной, пространственной и частотной областях.
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) использует множество ортогональных поднесущих частот. Дополнительно, OFDM использует ортогональность между обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) и быстрым преобразованием Фурье (FFT). Передатчик передает данные посредством выполнения IFFT. Приемник восстанавливает первоначальные данные, выполняя FFT для принятого сигнала. Передатчик использует IFFT, чтобы объединить множество поднесущих частот, а приемники используют FFT, чтобы разделить множество поднесущих частот. Используя OFDM, можно понизить сложность приемника в среде с избирательным замиранием частот широкополосного канала, и спектральная эффективность может быть повышена, когда в частотной области выполняется выборочное планирование, используя характеристику канала, различающуюся в зависимости от поднесущей частоты. Коллективный доступ с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDMA) является схемой коллективного доступа на основе OFDM. Используя OFDMA, эффективность радиоресурсов может быть увеличена путем выделения коллективным пользователям различных поднесущих частот.
Чтобы максимизировать эффективность в пространственной области, система на основе OFDM/OFDMA применяет мультиантенный способ в качестве подходящего способа высокоскоростной передачи мультимедийных данных посредством создания множества временных/частотных областей в пространственной области. Система на основе OFDM/OFDMA также использует схему канального кодирования для эффективного использования ресурсов во временной области, схему планирования, использующую выборочную характеристику канала для коллективных пользователей, схему гибридного запроса автоматического повторения (HARQ), пригодную для пакетной передачи данных, и т.д.
Чтобы осуществить различные способы передачи или приема для достижения высокоскоростной пакетной передачи, существенным и необходимым фактором является передача управляющего сигнала во временной, пространственной и частотной областях. Канал передачи управляющего сигнала упоминается как канал управления. Управляющий сигнал в восходящей линии связи может быть различным, таким как сигнал подтверждения (ACK)/отрицательного подтверждения (NACK), как реакция на передачу данных нисходящей линии связи, индикатор качества канала (CQI), указывающий качество канала нисходящей линии связи, матричный индекс предварительного кодирования (PMI), индикатор ранга (RI) и т.д.
Одним из управляющих сигналов восходящей линии связи является запрос планирования. Запрос планирования используется, когда оборудование пользователя (UE) запрашивает у базовой станции (BS) выделение радиоресурса для восходящей линии связи. Запрос планирования является своего рода предварительным обменом информацией перед обменом данными. Чтобы UE могло вести передачу данных по восходящей линии связи на BS, сначала запрашивается выделение радиоресурсов, используя для этого запрос планирования. Когда в ответ на запрос планирования BS выделяет радиоресурс восходящей линии связи, UE передает данные по восходящей линии связи, используя выделенный радиоресурс.
Совместимость с другим каналом управления для передачи другого управляющего сигнала должна учитываться, когда запрос планирования должен быть передан по каналу управления восходящей линии связи. Производительность UE, указывающая способность передачи запроса планирования, также должна быть учтена. Также должен быть учтен случай, когда запрос планирования передается одновременно с другими управляющими сигналами. Например, запрос планирования и сигналы ACK/NACK могут передаваться одновременно одним UE.
Соответственно существует необходимость в канале управления, имеющем эффективную структуру для одновременной передачи запроса планирования и других управляющих сигналов.
Сущность изобретения
Техническая проблема
Настоящее изобретение обеспечивает способ передачи множества мультиплексных управляющих сигналов по восходящей линии связи.
Настоящее изобретение также обеспечивает способ передачи запроса планирования для запроса выделения радиоресурсов в восходящей линии связи вместе с другими управляющими сигналами через один канал управления восходящей линии связи.
Техническое решение
В аспекте изобретения обеспечивается способ передачи управляющих сигналов по восходящей линии связи в системе беспроводной связи. Способ содержит подготовку ресурса планирования запроса для передачи запроса планирования по каналу управления восходящей линии связи в одном субкадре, субкадре, содержащем два слота, причем слот содержит множество символов коллективного доступа с частотным разделением сигналов с одиночной несущей частотой (SC-FDMA), запрос планирования, используемый для запроса радиоресурса для передачи по восходящей линии связи, в котором положительная передача запроса планирования выполняется посредством присутствия его передачи в канале управления восходящей линии связи, и отрицательная передача запроса планирования выполняется посредством отсутствия его передачи в канале управления восходящей линии связи, подготовку ресурса ACK/NACK для передачи сигнала ACK/NACK для гибридного запроса автоматического повторения (HARQ) данных нисходящей линии связи по каналу управления восходящей линии связи в одном субкадре, и когда оба сигнала, сигнал ACK/NACK и запрос планирования, передаются в одном субкадре, для передачи сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом запроса планирования для положительной передачи запроса планирования, и для передачи сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом ACK/NACK для отрицательной передачи запроса планирования.
Канал управления восходящей линии связи может быть выполнен делением множества символов SC-FDMA в слоте на первый набор символов SC-FDMA и второй набор символов SC-FDMA, выделяя управляющий сигнал каждой из первых последовательностей частотной области, первых последовательностей частотной области, создаваемых с помощью циклических сдвигов основной последовательности, в котором управляющий сигнал соответствует запросу планирования или сигналу ACK/NACK, преобразуя расширенные управляющие сигналы в каждый символ SC-FDMA в первом наборе, преобразуя каждую из вторых последовательностей частотной области в каждый символ SC-FDMA во втором наборе, вторых последовательностей частотной области, создаваемых с помощью циклических сдвигов основной последовательности, расширяя преобразованные управляющие сигналы в первом наборе с первой ортогональной последовательностью, первой ортогональной последовательностью, имеющей длину, равную количеству символов SC-FDMA в первом наборе, и расширяя преобразованные вторые последовательности в частотной области во втором наборе со второй ортогональной последовательностью, второй ортогональной последовательностью, имеющей длину, равную количеству символов SC-FDMA во втором наборе.
В другом аспекте обеспечивается способ передачи управляющих сигналов восходящей линии связи в системе беспроводной связи. Способ содержит подготовку ресурса запроса планирования для одновременной передачи запроса планирования и сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи в субкадре, субкадре, содержащем два слота, причем слот содержит множество символов SC-FDMA, запрос планирования, используемый для запроса радиоресурса для передачи по восходящей линии связи, и передачу сигнала ACK/NACK и запрос планирования по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом для запроса планирования, когда оба сигнала, ACK/NACK и запрос планирования, передаются в субкадре.
В еще одном другом аспекте обеспечивается способ передачи управляющих сигналов по восходящей линии связи в системе беспроводной связи. Сигнал ACK/NACK и запрос планирования могут передаваться в одном субкадре. Способ содержит подготовку ресурса ACK/NACK для передачи сигнала ACK/NACK для HARQ данных нисходящей линии по каналу управления восходящей линии связи, подготовку ресурса запроса планирования для передачи запроса планирования и сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи в одном субкадре, одном субкадре, содержащем два слота, причем слот содержит множество символов SC-FDMA, запрос планирования, используемый для запроса радиоресурса для передачи по восходящей линии связи, в котором положительная передача запроса планирования выполняется посредством присутствия его передачи по каналу восходящей линии связи, а отрицательная передача запроса планирования выполняется посредством отсутствия его передачи по каналу управления восходящей линии связи, и передачу сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом запроса планирования для положительной передачи запроса планирования, и передачу сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который выполнен с ресурсом ACK/NACK для отрицательной передачи запроса планирования.
Преимущества
Запрос планирования и сигнал подтверждения (ACK) /отрицательного подтверждения (NACK) приема могут быть переданы одновременно в одном и том же субкадре без взаимодействия с другими каналами управления. Даже когда запрос планирования передается одновременно с другими управляющими сигналами, при обнаружении управляющих сигналов никакого ухудшения характеристик не происходит. Запрос планирования может быть передан при минимизации снижения пропускной способности каналов управления.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - система беспроводной связи.
Фиг.2 - блок-схема передатчика в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 - пример структуры кадра радиосвязи.
Фиг.4 - пример субкадра.
Фиг.5 - структура канала подтверждения (ACK)/отрицательного подтверждения (NACK) приема.
Фиг.6 - пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 - пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 - пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.9 - пример передачи запроса планирования.
Фиг.10 - пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.11 - пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.12 - пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.13 - пример передачи запроса планирования.
Фиг.14 - пример выполнения канала запроса планирования в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.15 - пример передачи запроса планирования.
Фиг.16 - пример передачи запроса планирования на основе перескока слотов.
Фиг.17 - пример структуры слота для передачи запроса планирования.
Режим осуществления изобретения
На фиг.1 показана система беспроводной связи. Система беспроводной связи может быть широко развернута, чтобы обеспечивать множество услуг связи, таких как речевая связь, пакетная передача данных и т.д.
Обращаясь к фиг.1, система беспроводной связи содержит, по меньшей мере, одно оборудование пользователя (UE) 10 и базовую станцию (BS) 20. UE 10 может быть неподвижным или мобильным и в другой терминологии может упоминаться как мобильная станция (MS), терминал пользователя (UT), абонентская станция (SS), беспроводное устройство и т.д. BS 20 обычно является неподвижной станцией, которая связывается с UE 10 и в другой терминологии может упоминаться как узел B, основная приемопередающая система (BTS), точка доступа и т.д. Внутри области покрытия BS 20 существуют одна или более ячеек.
Здесь далее нисходящая линия связи определяется как линия связи от BS 20 к UE 10 и восходящая линия связи определяется как линия связи от UE 10 к BS 20. В нисходящей линии связи передатчик может быть частью BS 20 и приемник может быть частью UE 10. В восходящей линии связи передатчик может быть частью UE 10 и приемник может быть частью BS 20.
На фиг.2 показана блок-схема передатчика, соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.2, передатчик 100 содержит процессор 110 передачи (Tx), блок 120 дискретного преобразования Фурье (DFT), который выполняет DFT, и блок 130 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), который выполняет IFFT. Блок 120 DFT выполняет DFT для данных, обработанных процессором 110 Tx, и выводит символ частотной области. Данные, вводимые в блок 120 DFT, могут быть управляющим сигналом и/или данными пользователя. Блок 130 IFFT выполняет IFFT для принятого символа в частотной области и выводит сигнал Tx. Сигнал Tx является сигналом временной области и передается через антенну 190 Tx. Вывод символа временной области из блока 130 IFFT упоминается как символ мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM). Поскольку IFFT выполняется после расширения DFT, вывод символа временной области из блока 130 IFFT также упоминается как символ коллективного доступа при частотном разделении сигналов с одиночной несущей частотой (SC-FDMA). SC-FDMA является схемой, в которой расширение достигается посредством выполнения DFT на предшествующем этапе блока 130 IFFT, и обладает преимуществом по сравнению с OFDM с точки зрения снижения отношения пиковой мощности к средней (PAPR).
Хотя здесь описана схема SC-FDMA, схемы коллективного доступа, используемые в настоящем изобретении, не ограничиваются этим. Например, могут использоваться различные схемы коллективного доступа, такие как коллективный доступ с кодовым разделением сигналов (CDMA), коллективный доступ с частотным разделением сигналов (FDMA), FDMA с одиночной несущей частотой (SC-FDMA), коллективный доступ с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDMA) и т.д.
В системе беспроводной связи могут использоваться различные схемы коллективного доступа для восходящей и нисходящей линий связи. Например, схема SC-FDMA может использоваться для восходящей линии связи и схема OFDMA может использоваться для нисходящей линии связи.
На фиг.3 показан пример структуры радиокадра.
Обращаясь к фиг.3, радиокадр содержит 10 субкадров. Один субкадр может содержать два слота. Один слот может содержать множество символов OFDM во временной области и, по меньшей мере, одну поднесущую частоту в частотной области. Слот является блоком выделения радиоресурсов во временной области. Например, один слот может содержать 7 или 6 символов OFDM.
Структура радиокадра показана только с целью примера, и, таким образом, число субкадров, содержащихся в радиокадре, или количество слотов, содержащихся в субкадре, или количество символов FDM, содержащихся в слоте, не ограничивается только этим.
На фиг.4 показан пример субкадра. Субкадр может быть субкадром восходящей линии связи, использующей SC-FDMA.
Со ссылкой на фиг.4, субкадр восходящей линии связи может быть разделен на две части, то есть область управления и область данных. Так как область управления и область данных используют разные полосы частот, мультиплексирование с частотным разделением сигналов (FDM) достигается.
Область управления используется только для передачи управляющего сигнала и обычно назначается каналу управления. Область данных используется для передачи данных и обычно назначается каналу передачи данных. Канал управления восходящей линии связи, назначенный области управления, упоминается как физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH). Канал передачи данных восходящей линии связи, назначенный области данных, упоминается как физический канал совместного пользования восходящей линии связи (PUSCH). По каналу управления передается управляющий сигнал. По каналу передачи данных передаются данные пользователя. Управляющий сигнал содержит множество сигналов, за исключением данных пользователя. То есть управляющий сигнал содержит сигнал подтверждения (ACK)/отрицательного подтверждения (NACK) приема, индикатор качества канала (CQI), матричный индекс предварительного кодирования (PMI), индикатор ранга (RI), запрос планирования и т.д.
В области управления передается только управляющий сигнал. Данные пользователя и управляющий сигнал могут передаваться вместе в области данных. То есть когда UE передает только управляющий сигнал, область управления может быть назначена для передачи управляющего сигнала. Кроме того, когда UE передает как данные, так и управляющий сигнал, область данных может быть назначена для передачи данных и управляющего сигнала. Исключительным является случай, когда передается только управляющий сигнал, и управляющий сигнал может передаваться в большом объеме или быть непригодным для передачи в области управления. В этом случае области данных может быть выделен радиоресурс для передачи управляющего сигнала.
Для поддержания свойства одиночной несущей UE не может одновременно передавать PUSCH и PUCCH. Это также означает, что одно UE не может одновременно передавать два различных PUCCH в одном и том же субкадре.
Два слота в пределах субкадра переключаются по частоте. То есть первый слот из этих двух слотов назначается первой полосе частот, а второй слот назначается второй полосе частот. Используя различные поднесущие частоты в двух слотах, может быть получен выигрыш от разноса частот.
Для ясности здесь далее принимается, что один слот содержит 7 символов OFDM, и, таким образом, один субкадр, содержащий два слота, состоит в сумме из 14 символов OFDM. Количество символов OFDM, содержащихся в одном субкадре, или количество символов OFDM, содержащихся в одном слоте, указано только для примера и технические признаки настоящего изобретения этим не ограничиваются.
На фиг.5 показана структура канала ACK/NACK. Канал ACK/NACK является каналом управления, через который передается сигнал ACK/NACK, чтобы выполнить гибридный запрос автоматического повторения (HARQ) данных нисходящей линии связи. Сигнал ACK/NACK является сигналом подтверждения передачи и/или приема данных нисходящей линии связи.
Обращаясь к фиг.5, среди 7 символов OFDM, содержащихся в одном слоте, опорный сигнал (RS) передается тремя последовательными символами OFDM в средней части слота, и сигнал ACK/NACK передается остальными четырьмя символами OFDM. RS передают три соседствующих символа OFDM, расположенных в средней части слота. Местоположение и количество символов, использованных в RS, могут изменяться в зависимости от канала управления. Изменения местоположения и количества символов могут в результате приводить к изменениям в тех символах, которые используются в сигнале ACK/NACK.
Когда управляющий сигнал передается в пределах назначенной полосы, расширение в частотной области и расширение во временной области используется одновременно, чтобы увеличить количество мультиплексируемого UE и количество каналов управления. Последовательность в частотной области используется в качестве основной последовательности для расширения сигнала ACK/NACK в частотной области. Последовательность Zadoff-Chu (ZC) является одной из последовательностей с постоянной амплитудной нулевой автокорреляцией (CAZAC) и может использоваться в качестве последовательности частотной области.
k-ый элемент последовательности ZC, имеющей индекс М, может быть выражен следующим уравнением:
Уравнение 1
Figure 00000001
когда N - нечетное число
Figure 00000002
когда N - четное число
где N обозначает длину последовательности ZC. Индекс М является натуральным числом, равным или меньшим чем N. М и N являются взаимно простыми.
Каналы управления могут быть идентифицированы, используя основные последовательности, имеющие различные значения циклического сдвига. Количество доступных циклических сдвигов может изменяться в соответствии с расширением задержки канала.
После того, как сигнал ACK/NACK подвергнут расширению в частотной области, сигнал подвергается обработке IFFT и затем снова расширению во временной области, используя последовательность временной области. Сигнал ACK/NACK расширяется, используя четыре ортогональных последовательности w0, w1, w2 и w3 для четырех символов OFDM. RS также расширяется, используя ортогональную последовательность с длиной 3. Это называется ортогональным покрытием.
Чтобы выполнить конфигурирование канала ACK/NACK, множество символов SC-FDMA в слоте делятся на первый набор символов SC-FDMA (набор символов SC-FDMA для сигнала ACK/NACK) и второй набор символов SC-FDMA (набор символов SC-FDMA для RS). Сигнал ACK/NACK расширяется с помощью каждой из последовательностей первой частотной области, которая создается посредством циклических сдвигов основной последовательности и преобразуется в каждый символ SC-FDMA в первом наборе. Также каждая последовательность второй частотной области, которая создается посредством циклических сдвигов основной последовательности, преобразуется в каждый символ SC-FDMA во втором наборе. Преобразованный сигнал ACK/NACK расширяется с помощью первой ортогональной последовательности, которая имеет длину, равную количеству символов SC-FDMA в первом наборе. Наконец, конфигурация канала ACK/NACK создается посредством расширения преобразованных последовательностей второй частотной области во втором наборе с помощью второй ортогональной последовательности, которая имеет длину, равную количеству символов SC-FDMA во втором наборе.
Теперь будет описан способ создания канала запроса планирования для передачи запроса планирования (SR).
SR используется, когда UE просит BS выделить радиоресурс восходящей линии связи. SR является своего рода предварительным обменом информацией для обмена данными. Чтобы UE передало данные по восходящей линии связи на BS, радиоресурс должен быть выделен, используя SR. Когда UE передает SR, BS выделяет радиоресурс для передачи данных по восходящей линии связи и сообщает UE о выделении радиоресурсов. BS должен только признать присутствие/отсутствие SR. Следовательно, положительная передача SR может быть достигнута с помощью присутствия передачи SR, и отрицательная передача SR может быть достигнута с помощью отсутствия передачи SR.
Канал управления, такой как канал ACK/NACK, должен быть рассмотрен вместе с передачей SR. Если канал ACK/NACK и канал запроса планирования выполнены отдельно, UE не может передавать два канала при сохранении свойства одиночной несущей. Поэтому существует проблема, при которой UE не может одновременно передавать SR и сигнал ACK/NACK. Поэтому для сохранения свойства одиночной несущей частоты передача делается, выбирая канал запроса планирования или канал ACK/NACK. Однако трудно ясно различить приоритеты для выбора SR и других управляющих сигналов. Например, сигнал ACK/NACK имеет прямое влияние на производительность нисходящей линии связи. В этом случае передача сигнала ACK/NACK может быть задержана благодаря SR, что может вызывать ухудшение эффективности использования ресурса.
Кроме того, даже если определен дополнительный канал управления для одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK, ограниченные ресурсы канала управления могут быть в результате потрачены впустую. Это происходит из-за того, что ресурсы для нового канала управления должны быть зарезервированы в дополнение к каналу запроса планирования и каналу ACK/NACK.
Поэтому существует необходимость в способе, посредством которого UE может одновременно эффективным способом передавать SR и сигнал ACK/NACK.
Здесь далее будет описано выполнение эффективного канала запроса планирования для передачи SR по каналу ACK/NACK, выполненному, используя расширение в частотно-временной области. Чтобы одновременно передавать SR и другие управляющие сигналы, канал должен быть выполнен с возможностью удовлетворения следующих требований.
(1) Возможная совместимость с каналом ACK/NACK (или другими каналами управления).
(2) Использование одной и той же структуры канала, даже когда передается только SR.
(3) Пропускная способность существующего канала ACK/NACK сохраняется, когда передается только сигнал ACK/NACK.
(4) Пропускная способность канала максимизируется, когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно.
(5) Одна и та же конфигурация канала обеспечивается независимо от того, передаются ли сигнал ACK/NACK и SR одновременно.
(6) Конфигурации канала ACK/NACK и конфигурации канала запроса планирования обладают гибкостью в назначенном частотно-временном ресурсе.
(7) Гибкость выделения последовательностей увеличивается, когда специализированный канал запроса планирования выполняется через выделение последовательностей.
(8) Передача сигнала ACK/NACK и SR возможна, когда может быть выделен минимальный частотный ресурс, приемлемый в узкой полосе.
(9) Ухудшение характеристик не происходит, когда сигнал ACK/NACK обнаруживается после обнаружения SR.
(10) Одна и та же схема обнаружения запроса планирования используется независимо от присутствия/отсутствия сигнала ACK/NACK.
(11) Передача других управляющих сигналов (например, сигнала ACK/NACK и т.д.) возможна наряду с передачей SR. В этом случае передача существующего управляющего сигнала не ограничивается.
Чтобы создать конфигурацию канала запроса планирования, учитывая вышеупомянутые требования, предложена конфигурация, использующая выделение последовательностей. Кроме того, предложен канал запроса планирования, использующий когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение. Кроме того, предложен канал запроса планирования, использующий перескок частот.
Хотя здесь далее будет описан сигнал ACK/NACK, канал запроса планирования может также использоваться для других управляющих сигналов.
При использовании канала ACK/NACK в частотной области расширение выполняется, используя последовательность в частотной области. Во временной области расширение выполняется, используя ортогональную последовательность, имеющую длину 4 для сигнала ACK/NACK, или ортогональную последовательность, имеющую длину 3 для опорного сигнала. Если один блок ресурса состоит из 12 поднесущих частот, для одного блока ресурса в частотной области может использоваться последовательность ZC, имеющая длину 12. Приемлемая пропускная способность UE определяется длиной (то есть 3) опорного сигнала для когерентного обнаружения и количеством максимальных циклических сдвигов. Таким образом, если возможны четыре циклических сдвига, то пропускная способность канала управления равна 6×3=18.
Для передачи SR канал запроса планирования может быть конфигурирован, резервируя последовательность двумерного расширения в канале ACK/NACK. В случае выполнения специализированного канала запроса планирования SR может обнаруживаться, используя некогерентное обнаружение, независимо от того, обнаружен ли сигнал ACK/NACK. В случае одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK, BS знает, что SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно. Таким образом, нет необходимости обнаруживать SR в отношении всех каналов ACK/NACK. BS обнаруживает SR, только когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно.
Способ назначения последовательностей для создания конфигурации канала запроса планирования является следующим.
(1) В частотной области последовательность назначается каналу ACK/NACK, одна или более ортогональных последовательностей могут назначаться для передачи SR. Например, один циклический сдвиг в основной последовательности может быть назначен для передачи SR.
(2) Одна или более последовательностей во временной области, назначенных каналу ACK/NACK, могут быть назначены для передачи SR.
(3) В частотно-временной последовательности двумерного расширения, которая должна быть назначена ACK/NACK, одна или более ортогональных последовательностей назначаются для передачи SR.
Что касается структуры канала управления, использующей перескок частот, упомянутый выше способ назначения трех последовательностей может быть распространен на расширение структуры перескока, определенной относительно одного или более символов.
В соответствии с тем, используется ли опорный сигнал для обнаружения SR, имеются канал запроса планирования, соответствующий когерентному обнаружению, и канал запроса планирования, соответствующий некогерентному обнаружению. Канал запроса планирования может применяться к любым каналам управления, используя расширение последовательностей. Последующие описания будут давать объяснения, рассматривая канал ACK/NACK.
На фиг.6 показан пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.6, по меньшей мере, одна из последовательностей частотной области, назначенных каналу ACK/NACK, резервируется с ресурсом запроса планирования для передачи SR. Последовательность ZC может использоваться в качестве основной последовательности для последовательностей в частотной области. Один циклический сдвиг может быть зарезервирован с ресурсом запроса планирования для передачи SR. Информация о ресурсе запроса планирования может быть заранее определена между BS и UE или может быть сообщена от BS к UE.
Для совместимости с существующей структурой канала ACK/NACK конфигурация канала запроса планирования создается посредством разрешения SR использовать последовательность временной области, имеющей длину 4, и разрешения опорному сигналу (RS) для SR использовать последовательность временной области, имеющую длину 3. Опорный сигнал для SR будет упоминаться просто как "SR-RS".
Специализированный SR-RS может использоваться в канале запроса планирования. В этом случае даже если длина последовательности во временной области, используемой для передачи SR, больше, чем длина последовательности во временной области, используемой для передачи SR-RS, количество приемлемых каналов запроса планирования определятся длиной последовательности во временной области, используемой для SR-RS.
Последовательность в частотно-временной области, используемая для канала ACK/NACK, может использоваться для конфигурации канала запроса планирования. В этом случае пропускная способность канала отличается в зависимости от назначения последовательности в частотной области. Принимается, что для основной последовательности могут быть созданы шесть ортогональных последовательностей посредством циклических сдвигов в канале ACK/NACK. Если, по меньшей мере, один циклический сдвиг назначается с ресурсом запроса планирования, количество приемлемых каналов запроса планирования равно (длина последовательности во временной области, использованной для SR-RS) × (количество зарезервированных циклических сдвигов). Поэтому когда для передачи SR назначается один циклический сдвиг, могут быть созданы три канала запроса планирования. В этом случае количество каналов ACK/NACK уменьшается на 3.
В таблице 1 показано количество каналов запроса планирования и количество каналов ACK/NACK в соответствии с количеством зарезервированных последовательностей в частотной области.
Таблица 1
Количество зарезервированных последовательностей в частотной области Количество каналов SR с SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0 0 18
1 3 15
2 6 12
. . . . . . . . .
6 18 0
UE передает канал запроса планирования через зарезервированное расширение частотной области и расширение временной области. После приема канала запроса планирования BS может обнаруживать SR, используя когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение. Поскольку между SR и сигналом ACK/NACK поддерживается ортогональность, BS может обнаруживать SR и сигнал ACK/NACK. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение, и обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение.
На фиг.7 показан пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.7, по меньшей мере, одна из последовательностей временной области, назначенных каналу ACK/NACK, резервируется с ресурсом запроса планирования для передачи SR. Для совместимости с существующей структурой канала ACK/NACK последовательность во временной области, имеющая длину 4, резервируется для SR, а последовательность во временной области, имеющая длину 3, резервируется для SR-RS. Информация о ресурсе для запроса планирования может быть заранее определена между BS и UE или может быть сообщена от BS к UE.
Количество приемлемых каналов запроса планирования определяется количеством назначенных последовательностей во временной области и количеством последовательностей в частотной области. Последовательность в частотно-временной области, используемая для канала ACK/NACK, может использоваться для создания конфигурации канала запроса планирования. В этом случае принимается, что для одной основной последовательности с помощью циклических сдвигов могут быть созданы шесть ортогональных последовательностей. Если одна последовательность во временной области назначается с ресурсом запроса планирования, то количество приемлемых каналов запроса планирования равно (количество располагаемых циклических сдвигов) × (количество зарезервированных последовательностей во временной области). Поэтому когда одна последовательность во временной области назначается ресурсу запроса планирования, то могут быть созданы шесть (то есть 6×1=6) каналов запроса планирования. В этом случае количество каналов ACK/NACK уменьшается на 6.
В таблице 2 показаны количество каналов запроса планирования и количество каналов ACK/NACK в соответствии с количеством зарезервированных последовательностей во временной области. Так как последовательность во временной области, имеющая длину 3, назначена для SR-RS, максимальное количество последовательностей во временной области, которое может быть назначено для передачи SR, равно 3.
Таблица 2
Количество зарезервированных последовательностей во временной области Количество каналов SR с SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0 0 18
1 6 12
2 12 6
3 18 0
UE передает канал запроса планирования через расширение частотной области и зарезервированное расширение временной области. После приема канала запроса планирования BS может обнаружить SR, используя когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение.
Даже когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно, между SR и сигналом ACK/NACK поддерживается ортогональность. Таким образом, BS может обнаруживать SR и сигнал ACK/NACK. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение, и обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение.
На фиг.8 показан пример выполнения канала запроса планирования для когерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.8, последовательность во временной области и последовательность в частотной области, каждая из которых имеет разную длину, резервируются для SR и SR-RS с ресурсом запроса планирования. Канал запроса планирования использует двумерное расширение в частотно-временной области. Информация о ресурсе запроса планирования может быть определена заранее между BS и UE или может быть сообщена от BS к UE.
Номер приемлемого канала запроса планирования однозначно преобразуется в назначенную последовательность в частотно-временной области. Последовательность в частотно-временной области, использованная для канала ACK/NACK, может использоваться для конфигурации канала запроса планирования. В этом случае принимается, что для одной основной последовательности посредством циклических сдвигов могут быть созданы шесть ортогональных последовательностей. SR использует последовательность во временной области, имеющую длину 4. SR-RS использует последовательность во временной области, имеющую длину 3. Таким образом, максимальное количество доступных каналов запроса планирования составляет 6×3=18. Канал запроса планирования может быть создан посредством назначения одной последовательности во временной области для SR.
В таблице 3 показано количество каналов запроса планирования и количество каналов ACK/NACK соответственно количеству назначенных последовательностей в частотно-временной области.
Таблица 3
Количество зарезервированных последовательностей в частотно-временной области Количество каналов SR с SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0 0 18
1 1 17
. . . . . . . . .
18 18 0
UE передает канал запроса планирования, используя двумерное расширение. После приема канала запроса планирования BS может обнаружить SR, используя когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение.
Даже когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно, между SR и сигналом ACK/NACK поддерживается ортогональность. Таким образом, BS может обнаруживать SR и сигнал ACK/NACK. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение, и обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение.
На фиг.9 показан пример передачи SR.
Обращаясь к фиг.9, путь (1) обозначает передачу SR, путь (2) обозначает передачу SR и сигнала ACK/NACK. Путь (3) обозначает передачу сигнала ACK/NACK.
На пути (1), если по каналу запроса планирования передается только SR, SR передается по каналу запроса планирования, назначенному с ресурсом запроса планирования. Ресурс запроса планирования может расцениваться как ресурс для SR. При рассмотрении пути (2) ресурс запроса планирования может расцениваться как ресурс для одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK. Информация о ресурсе запроса планирования может быть определена заранее BS и UE или может быть сообщена от BS к UE.
Связанные с SR данные могут быть переданы вместе с SR. Например, когда используется когерентное обнаружение и SR определяется 1 битом, если 2-битовая передача обеспечивается через квадратурную фазовую модуляцию (QPSK), дополнительный 1 бит может быть назначен связанным с SR данным. Когда SR обнаруживается, используя некогерентное обнаружение, QPSK-модулированные 2 бита могут быть назначены данным, связанным с SR.
На пути (2) одновременно передаются SR и сигнал ACK/NACK. Сигнал ACK/NACK передается по каналу запроса планирования, который выполнен с ресурсом запроса планирования, выделенного для передачи SR. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение. BS может обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение. То есть в зависимости от присутствия/отсутствия передачи канала запроса планирования, BS может знать, передан ли SR. Дополнительно, BS может принять сигнал ACK/NACK, обнаруживая информацию в канале запроса планирования. Однако в этом случае, если сигнал ACK/NACK является 1 битом и используется модуляция QPSK, для SR может также использоваться когерентное обнаружение.
На пути (3), когда передается только сигнал ACK/NACK, сигнал ACK/NACK передается по каналу ACK/NACK, который выполнен с ресурсом ACK/NACK для сигнала ACK/NACK.
Канал запроса планирования, использующий когерентное обнаружение, может использоваться для передачи дополнительной информации посредством одновременной передачи с SR-RS. Напротив, канал запроса планирования, использующий некогерентное обнаружение, может увеличивать пропускную способность канала, поскольку опорный сигнал не требуется.
SR является сигналом, передаваемым, когда он затребован UE. Передача сигнала ACK/NACK определяется заранее в соответствии с передачей данных по нисходящей линии связи. Поэтому одно UE может одновременно передать SR и сигнал ACK/NACK в одном и том же субкадре. В этом случае проблема возникает в том, что канал запроса планирования для SR и канал ACK/NACK для сигнала ACK/NACK не могут передаваться одновременно в одном и том же субкадре, чтобы поддерживать свойство одиночной несущей.
В случае, когда SR и сигнал ACK/NACK должны быть переданы одновременно в одном и том же субкадре, UE расширяет и передает символы модуляции для сигнала ACK/NACK через канал запроса планирования, назначенный с ресурсом запроса планирования для передачи SR. Канал запроса планирования и канал ACK/NACK имеют одну и ту же структуру, за исключением частотно-временных последовательностей, назначенных им. Поэтому когда UE передает сигнал ACK/NACK, используя ресурс запроса планирования, BS может знать положительную передачу SR с помощью присутствия канала запроса планирования. Дополнительно, BS может получить сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение через канал запроса планирования для передачи моментов времени, в которые передается сигнал ACK/NACK.
Соответственно существующие ресурсы могут использоваться без необходимости резервировать дополнительные ресурсы для одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK. Поэтому эффективность ресурса может быть повышена.
На фиг.10 показан пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения, соответствующий варианту осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.10, по меньшей мере, одна из последовательностей частотной области (или коды расширения частотной области), назначенная каналу ACK/NACK, резервируется с ресурсом запроса планирования для SR. Последовательность ZC может использоваться для последовательности частотной области. Один циклический сдвиг может быть зарезервирован, чтобы использовать его для SR.
Для совместимости с существующей структурой канала ACK/NACK канал запроса планирования конфигурируется с помощью разрешения SR использовать последовательность временной области, имеющую длину 4. В отличие от когерентного обнаружения, количество приемлемых каналов запроса планирования определяется длиной последовательности во временной области, используемой для SR. Поскольку последовательность во временной области, имеющая длину 4, используется для циклического сдвига одной последовательности ZC, могут быть созданы четыре канала запроса планирования. Если принимается, что используется когерентная демодуляция, количество каналов ACK/NACK уменьшается по-разному в зависимости от количества ортогональных последовательностей расширения для опорного сигнала и количества ортогональных последовательностей расширения для сигнала ACK/NACK.
Даже если последовательность в частотной или временной области не зарезервирована для создания канала запроса планирования, количество последовательностей во временной области для сигнала ACK/NACK, в основном, отличается от количества последовательностей во временной области для опорного сигнала. Поэтому последовательности во временной области, не использованные сигналом ACK/NACK, могут использоваться как ресурсы запроса планирования. Шесть каналов запроса планирования могут быть созданы, используя шесть циклических сдвигов.
В таблице 4 показаны количество каналов запросов планирования и количество каналов ACK/NACK, соответствующие количеству последовательностей, зарезервированных в частотной области.
Таблица 4
Количество зарезервированных последовательностей в частотной области Количество каналов SR без SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0 6 18
1 6 18
2 8 16
3 12 12
. . . . . . . . .
6 24 0
UE передает канал запроса планирования через зарезервированные расширение частотной области и расширение временной области. После приема канала запроса планирования BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение.
Даже когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно, BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение. BS может обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение, с помощью результата оценки канала, использующей опорный сигнал для сигнала ACK/NACK.
На фиг.11 показан пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.11, по меньшей мере, одна из последовательностей во временной области, назначенных каналу ACK/NACK, резервируется с ресурсом запроса планирования для SR. Для совместимости с существующей структурой канала ACK/NACK для SR используется последовательность из временной области, имеющая длину 4.
Если одна последовательность из временной области назначается с ресурсом запроса планирования, количество каналов запроса планирования, которые должны быть созданы, является таким же, как количество доступных циклических сдвигов одной основной последовательности. Например, если для одной основной последовательности возможны шесть циклических сдвигов, могут быть созданы шесть каналов запроса планирования. В этом случае, поскольку избыточная последовательность во временной области может использоваться среди последовательностей временной области, количество каналов ACK/NACK не уменьшается. Если две или более последовательностей во временной области назначаются каналу запроса планирования, количество каналов ACK/NACK уменьшается на 6.
В таблице 5 показано количество каналов запроса планирования и количество каналов ACK/NACK, соответствующих количеству зарезервированных последовательностей во временной области.
Таблица 5
Количество зарезервированных последовательностей во временной области Количество каналов SR без SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0 6 18
1 6 18
2 12 12
3 18 6
4 24 0
UE передает канал запроса планирования через расширение частотной области и расширение зарезервированной временной области. После приема канала запроса планирования BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение.
Даже когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно, BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение. BS может обнаруживать сигнал ACK/NACK сигнал, используя когерентное обнаружение, с помощью результата оценки канала, используя опорный сигнал для сигнала ACK/NACK.
На фиг.12 показан пример выполнения канала запроса планирования для некогерентного обнаружения в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.12, последовательность в частотно-временной области резервируется с ресурсом запроса планирования.
Номер приемлемого канала запроса планирования однозначно преобразуется в назначенную последовательность в частотно-временной области. Последовательность в частотно-временной области, использованная для канала ACK/NACK, может быть использована для конфигурирования канала запроса планирования. В этом случае принимается, что для одной основной последовательности с помощью циклических сдвигов могут быть созданы шесть ортогональных последовательностей. Если шесть циклических сдвигов и одна последовательность во временной области назначаются с ресурсом запроса планирования, могут быть получены шесть каналов запроса планирования. В этом случае, если для SR используется одна из ортогональных последовательностей и она имеет длину 4, общее количество (то есть 18) существующих каналов ACK/NACK может поддерживаться без изменения.
В таблице 6 показано количество каналов запросов планирования и количество каналов ACK/NACK, соответствующих количеству назначенных последовательностей в частотно-временной области.
Таблица 6
Количество зарезервированных последовательностей в частотно-временной области Количество каналов SR без SR-RS Количество каналов ACK/NACK
0~6 6 18
7 7 17
8 8 16
. . . . . . . . .
24 24 0
UE передает канал запроса планирования, используя двумерное расширение. После приема канала запроса планирования BS может обнаруживать SR, используя когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение.
Даже когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно, ортогональность между SR и сигналом ACK/NACK поддерживается. Таким образом, BS может обнаруживать SR и сигнал ACK/NACK. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение. BS может обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение, используя результат оценки канала с помощью опорного сигнала для сигнала ACK/NACK.
На фиг.13 показан пример передачи SR.
Обращаясь к фиг.13, путь (1) обозначает передачу SR. Путь (2) обозначает одновременную передачу SR и сигнала ACK/NACK. Путь (3) обозначает передачу сигнала ACK/NACK.
На пути (1) SR передается по каналу запроса планирования. В отличие от когерентного обнаружения, трудно передавать дополнительную информацию, связанную с SR, вместе с SR. Однако канал запроса планирования может быть конфигурирован без уменьшения пропускной способности существующего канала ACK/NACK.
На пути (2) SR и сигнал ACK/NACK могут быть переданы одновременно. По отношению к опорному сигналу (RS) используется RS, назначенный каналу ACK/NACK. Сигнал ACK/NACK (например, символ QPSK) передается по каналу запроса планирования, назначенному ресурсу запроса планирования, выделенному для SR. BS может обнаруживать SR, используя некогерентное обнаружение. BS может обнаруживать сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение. В этом случае, если сигналом ACK/NACK является 1 бит и используется модуляция QPSK, когерентное обнаружение может также использоваться для SR.
На пути (3), когда передается только сигнал ACK/NACK, сигнал ACK/NACK передан по каналу ACK/NACK.
Позволяя каналу управления восходящей линии связи передачу только одного управляющего сигнала (например, сигнала ACK/NACK или SR), чтобы иметь ту же самую структуру, что и канал управления восходящей линии связи для одновременной передачи сигнала ACK/NACK и SR, дополнительные конфигурации канала не требуются и ресурсы могут использоваться эффективно.
На фиг.14 показан пример выполнения канала запроса планирования, соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения. Канал запроса планирования имеет структуру, в которой ресурсы опорного сигнала не распределяются.
Обращаясь к фиг.14, в одном слоте, одна последовательность во временной области, имеющая длину 7, разбивается, чтобы использовать две последовательности во временной области, имеющие длину 3 и 4, соответственно. Последовательность во временной области, имеющая длину 3, используется в части, соответствующей опорному сигналу существующего канала ACK/NACK. Последовательность во временной области, имеющая длину 4, используется в части, соответствующей сигналу ACK/NACK существующего канала ACK/NACK.
В случае, когда последовательность во временной области, имеющая длину 7, конфигурируется произвольно, когда передается SR, каналу запроса планирования трудно существовать в пределах частотно-временного ресурса, который является тем же самым, что и существующий канал ACK/NACK. Дополнительно, последовательность в частотной области должна быть специально назначена для SR, что является обременительным. Например, если последовательность ZC используется как последовательность частотной области, специальный канал запроса планирования должен быть выполнен, используя специальный циклический сдвиг.
Соответственно, когда последовательность во временной области, имеющая длину 7, разбивается и используется, SR может модулироваться с помощью амплитудной манипуляции. В качестве схемы обнаружения может поддерживаться как когерентное обнаружение, так и некогерентное обнаружение.
На фиг.15 показан пример передачи SR.
Обращаясь к фиг.15, на пути (1) SR передается по каналу запроса планирования, выполненному с ресурсом запроса планирования. При передаче SR могут поддерживаться как когерентное обнаружение, так и некогерентное обнаружение. Если передается только SR, SR передается по каналу запроса планирования, назначенному с ресурсом запроса планирования. Ресурс запроса планирования может расцениваться как ресурс для SR. При рассмотрении пути (2) ресурс запроса планирования может расцениваться как ресурс для одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK. Информация о ресурсе запроса планирования может быть заранее определена между BS и UE или может быть сообщена от BS к UE.
На пути (2), когда SR и сигнал ACK/NACK передаются одновременно в одном и том же субкадре, сигнал ACK/NACK передается по каналу запроса планирования, выполненному с ресурсом запроса планирования. В этом случае, так как для SR назначена последовательность, и она имеет длину 3, опорный сигнал для когерентного обнаружения сигнала ACK/NACK может использоваться для последовательности, назначенной SR, без изменения. В конечном счете, сигнал ACK/NACK передается путем передачи через ресурс запроса планирования, выделенный SR.
На пути (3), если передается только сигнал ACK/NACK, сигнал ACK/NACK передается по каналу ACK/NACK.
В случае, когда SR и сигнал ACK/NACK должны быть переданы одновременно в одном и том же субкадре, UE расширяет и передает символы модуляции для сигнала ACK/NACK через канал управления восходящей линии связи, выполненный с ресурсом запроса планирования для передачи SR. Каналу запроса планирования и каналу ACK/NACK выделяются различные ресурсы, но они имеют одну и ту же структуру канала управления в восходящей линии связи. Поэтому когда UE передает сигнал ACK/NACK, используя ресурс запроса планирования, BS может знать о положительной передаче SR с помощью присутствия канала запроса планирования. Дополнительно, BS может получить сигнал ACK/NACK, используя когерентное обнаружение с ресурсом запроса планирования для передачи выбора момента времени, в который передается сигнал ACK/NACK. Если необходима только передача сигнала ACK/NACK, UE передает сигнал ACK/NACK через канал управления восходящей линии связи, выполненный с ресурсом ACK/NACK для сигнала ACK/NACK.
Соответственно существующие ресурсы могут быть использованы без необходимости резервировать дополнительные ресурсы для одновременной передачи SR и сигнала ACK/NACK. Поэтому эффективность ресурса может быть повышена.
Между тем, в случае, когда специализированный канал запроса планирования передается, используя специализированный ресурс запроса планирования без рассмотрения совместимости с каналом ACK/NACK, пропускная способность канала запроса планирования проблематична. Например, если некогерентное обнаружение используется в одном блоке ресурса (RB) и одном субкадре, посредством двумерного расширения могут быть созданы максимум 42 канала запроса планирования. Поэтому если принимается, что существующий канал ACK/NACK и канал запроса планирования не совместимы, чтобы передавать SR через канал ACK/NACK, существует необходимость в способе, способном к передаче дополнительной 1-битовой информации через существующий канал ACK/NACK.
Дополнительный 1-битный SR может быть передан через модуляцию QPSK, когда сигнал ACK/NACK составляет 1 бит. SR может передаваться, изменяя фазу или последовательность сигнала ACK/NACK, передаваемого парой слотов.
На фиг.16 показан пример передачи SR с перескоком на основе слотов.
Обращаясь к фиг.16, при отсутствии передачи данных канал управления восходящей линии связи передается, используя область управления, определенную на обоих концах слота. В этом случае выигрыш от разброса частот обеспечивается перескоком модуля слота. В случае существующего канала ACK/NACK, тот же самый сигнал ACK/NACK передается в модуле слота. Таким образом, SR может быть передан, изменяя фазу или последовательность сигнала ACK/NACK, передаваемого в двух слотах.
При условии, что запрошена передача SR, передатчик может передавать SR, умножая заранее определенное изменение фазы или ортогональную последовательность или посредством переноса специального сигнала модуляции в часть, где сигнал ACK/NACK передается в каждом слоте (то есть в конкретном одном слоте или множестве слотов). Передатчик может передавать SR, используя схему дифференциальной модуляции. Приемник может обнаруживать SR после того, как сигнал ACK/NACK демодулирован в модуле слота. Для обнаружения SR может использоваться когерентное обнаружение или некогерентное обнаружение.
На фиг.17 показан пример структуры слота для передачи SR. Чтобы передать SR вместе с сигналом ACK/NACK, сигнал ACK/NACK подвергается фазовому сдвигу, ортогональному расширению последовательности и/или дифференциальной модуляции.
Настоящее изобретение может быть осуществлено с помощью аппаратурного обеспечения, программного обеспечения или их комбинации. При осуществлении с помощью аппаратурного обеспечения настоящее изобретение может быть осуществлено с помощью одной специализированной прикладной интегральной схемы (ASIC), цифрового сигнального процессора (DSP), программируемого логического устройства (PLD), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA), процессора, контроллера, микропроцессора, других электронных модулей и их комбинаций, которые предназначены для выполнения упомянутых выше функций. При осуществлении с помощью программного осуществления настоящее изобретение может быть реализовано с помощью модуля для выполнения упомянутых выше функций. Программное обеспечение может храниться в запоминающем устройстве и выполняться процессором. В качестве запоминающего устройства или процессора могут использоваться различные средства, широко известные специалистам в данной области техники.
Хотя настоящее изобретение показано и описано конкретно со ссылкой на примеры его вариантов осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что в нем могут быть сделаны различные изменения формы и подробностей без отхода от объема и сущности изобретения, как они определяются прилагаемой формулой изобретения. Примеры вариантов осуществления должны рассматриваться только в описательном смысле, а не для целей ограничения. Поэтому объем изобретения определяется не подробным описанием изобретения, а прилагаемой формулой изобретения, и все отличия, попадающие в пределы его объема, должны рассматриваться как содержащиеся в настоящем изобретении.

Claims (15)

1. Способ передачи управляющих сигналов по восходящей линии связи в системе беспроводной связи с использованием, по меньшей мере, одного субкадра, содержащего два слота, каждый из которых содержит множество символов, содержащий этапы, на которых:
назначают канал управления восходящей линии связи для ресурса запроса планирования для передачи запроса планирования, используемого для запроса радиоресурса для передачи по восходящей линии связи;
назначают канал управления восходящей линии связи для ресурса ACK/NACK для передачи сигнала ACK/NACK для гибридного запроса автоматического повторения (HARQ) данных нисходящей линии связи; и
причем для передачи как сигнала ACK/NACK, так и положительного запроса планирования в одном субкадре способ содержит передачу сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, который назначен для ресурса запроса планирования.
2. Способ по п.1, в котором для передачи отрицательного запроса планирования и сигнала ACK/NACK способ содержит только передачу сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, назначенному для ресурса ACK/NACK.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором информация о ресурсе запроса планирования передается от базовой станции.
4. Способ по п.1, в котором запрос планирования передается по каналу управления восходящей линии связи, который конфигурируется ресурсом запроса планирования, когда только запрос планирования передается в том же самом субкадре, и никакой сигнал ACK/NACK не передается.
5. Способ по п.1, в котором символы упомянутого субкадра являются символами коллективного доступа с частотным разделением сигналов и одиночной несущей частотой (SC-FDMA), и канал управления восходящей линии связи конфигурируется разделением множества символов SC-FDMA в каждом слоте на первый набор символов SC-FDMA и второй набор символов SC-FDMA; при этом способ содержит этапы, на которых для символов SC-FDMA в каждом слоте:
расширяют управляющий сигнал каждой из множества первых последовательностей в частотной области, причем управляющий сигнал соответствует запросу планирования или сигналу ACK/NACK;
преобразуют соответствующую одну из множества последовательностей в частотной области в каждый символ SC-FDMA в первом наборе символов SC-FDMA, создавая, таким образом, первый набор преобразованных последовательностей в частотной области;
преобразуют соответствующую одну из множества последовательностей в частотной области в каждый символ SC-FDMA во втором наборе символов SC-FDMA, создавая, таким образом, второй набор преобразованных последовательностей в частотной области;
расширяют первый набор преобразованных последовательностей в частотной области с помощью первой ортогональной последовательности, первой ортогональной последовательности, имеющей длину, равную количеству символов SC-FDMA в первом наборе символов SC-FDMA; и
расширяют второй набор преобразованных последовательностей в частотной области, связанных с каждым из символов SC-FDMA во втором наборе символов SC-FDMA, с помощью второй ортогональной последовательности, имеющей длину, равную количеству символов SC-FDMA во втором наборе символов SC-FDMA.
6. Способ по п.5, в котором ресурс запроса планирования и ресурс ACK/NACK используют различные циклические сдвиги основной последовательности.
7. Способ согласно п.5, в котором ресурс запроса планирования и ACK/NACK ресурс используют разные ортогональные последовательности.
8. Способ по п.5, в котором первая ортогональная последовательность и вторая ортогональная последовательность являются последовательностями во временной области, чьи элементы соответствуют символам SC-FDMA.
9. Способ согласно п.5, в котором каждая длина первой последовательности в частотной области и длина второй последовательности в частотной области равна количеству поднесущих частот в одном символе SC-FDMA в канале управления восходящей линии связи.
10. Способ по п.5, в котором количество символов SC-FDMA в первом наборе больше, чем количество символов SC-FDMA во втором наборе.
11. Способ по п.10, в котором символы SC-FDMA во втором наборе следуют друг за другом.
12. Способ по п.1, в котором два слота в субкадре используют различные поднесущие частоты.
13. Передатчик (100) управляющих сигналов по восходящей линии связи в системе беспроводной связи с использованием, по меньшей мере, одного субкадра, содержащего два слота, причем каждый слот содержит множество символов, содержащий процессор (110), выполненный с возможностью
назначения канала управления восходящей линии связи для ресурса запроса планирования для передачи запроса планирования, используемого для запроса радиоресурса для передачи по восходящей линии связи;
назначения канала управления восходящей линии связи для ресурса ACK/NACK для передачи сигнала ACK/NACK для гибридного запроса автоматического повторения (HARQ) данных нисходящей линии связи; и
в котором для передачи как сигнала ACK/NACK, так и положительного запроса планирования в одном и том же субкадре процессор выполнен с возможностью передачи сигнала ACK/NACK по каналу управления восходящей линии связи, назначенному для ресурса запроса планирования.
14. Передатчик по п.13, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью выполнения способа, по любому из пп.2-12.
15. Мобильный терминал (10), выполненный с возможностью использования в системе беспроводной связи, с использованием субкадра, содержащий два слота, причем слот содержит множество символов, в которой мобильный терминал содержит передатчик, по любому из пп.13 или 14.
RU2009135402/09A 2007-08-08 2008-08-07 Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи RU2426236C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95481207P 2007-08-08 2007-08-08
US60/954,812 2007-08-08
US97986007P 2007-10-14 2007-10-14
US60/979,860 2007-10-14
KR10-2007-0127014 2007-12-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135402A RU2009135402A (ru) 2011-03-27
RU2426236C2 true RU2426236C2 (ru) 2011-08-10

Family

ID=40685294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135402/09A RU2426236C2 (ru) 2007-08-08 2008-08-07 Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи

Country Status (10)

Country Link
US (4) US7852883B2 (ru)
EP (3) EP2613458B1 (ru)
JP (1) JP5097825B2 (ru)
KR (2) KR20090015778A (ru)
CN (1) CN101682414B (ru)
DK (1) DK2109946T3 (ru)
ES (1) ES2414469T3 (ru)
GB (1) GB2460002B (ru)
RU (1) RU2426236C2 (ru)
WO (1) WO2009020358A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584145C2 (ru) * 2012-03-16 2016-05-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для опорных сигналов и обратной связи по csi
RU2685023C1 (ru) * 2015-05-15 2019-04-16 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Терминал, базовая станция и способ передачи запроса планирования
RU2747389C1 (ru) * 2017-08-11 2021-05-04 ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН Способ и оборудование для выделения ресурсов при беспроводной связи

Families Citing this family (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HUE028291T2 (en) * 2007-04-11 2016-12-28 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Process and equipment in telecommunication 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
KR20090006708A (ko) * 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR20090015778A (ko) 2007-08-08 2009-02-12 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
BRPI0815406B1 (pt) 2007-08-13 2020-10-13 Godo Kaisha Ip Bridge 1 aparelho de transmissão por rádio e método de transmissão por rádio
US8630184B2 (en) * 2007-08-15 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Uplink control channel format
KR101364797B1 (ko) * 2007-10-02 2014-02-19 엘지전자 주식회사 상향링크 무선자원 할당 방법
EP2207291B1 (en) 2007-10-29 2019-04-03 Optis Wireless Technology, LLC Radio communication device and constellation control method
KR101138517B1 (ko) 2007-10-30 2012-04-25 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 Ack/nack 또는 cqi를 이용한 개선된 스케줄링 요청 시그널링의 제공
WO2009057302A1 (ja) * 2007-10-30 2009-05-07 Panasonic Corporation 無線通信装置および系列制御方法
US8281201B2 (en) 2008-02-03 2012-10-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting HARQ
US8855630B2 (en) * 2008-02-08 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Enhanced multiplexing system and technique for uplink control channels
US8953551B2 (en) 2008-03-19 2015-02-10 Nec Corporation Wireless communication system, wireless communication setting method, base station, mobile station, and program
US8218663B2 (en) * 2008-07-29 2012-07-10 Texas Instruments Incorporated Reference signal resource allocation for single user MIMO
KR101603338B1 (ko) 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101571566B1 (ko) 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR20100019947A (ko) 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
WO2010018643A1 (ja) * 2008-08-12 2010-02-18 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 無線通信システム、無線通信装置及び無線リソース管理方法
CN101651525B (zh) * 2008-08-15 2012-08-22 富士通株式会社 响应信号的传送资源分配方法、反馈方法和处理方法
WO2010027035A1 (ja) 2008-09-04 2010-03-11 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
MX2011002968A (es) 2008-09-22 2011-04-11 Sharp Kk Sistema de comunicacion inalambrica, dispositivo de estacon base, dispositivo de estacion movil, y metodo de comunicacion inalambrica.
WO2010056068A2 (ko) 2008-11-14 2010-05-20 엘지전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
EP3113382B1 (en) 2008-11-14 2017-08-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for information transmission in wireless communication system
KR101542384B1 (ko) 2008-11-24 2015-08-07 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 비 적응형 harq를 위한 pmi 선택 방법
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
KR20100091876A (ko) 2009-02-11 2010-08-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 전송을 위한 단말 동작
US8730925B2 (en) * 2009-04-09 2014-05-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for generating reference signals for accurate time-difference of arrival estimation
CN101867467B (zh) * 2009-04-20 2013-04-10 电信科学技术研究院 载波聚合系统中harq确认消息的反馈方法及装置
US9002354B2 (en) 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
CN102804896B (zh) 2009-06-18 2016-08-10 夏普株式会社 移动通信系统、基站装置、移动站装置和移动通信方法
US8483707B2 (en) * 2009-06-26 2013-07-09 Motorola Mobility Llc Wireless terminal and method for managing the receipt of position reference singals for use in determining a location
US20110019529A1 (en) * 2009-07-23 2011-01-27 Qualcomm Incorporated Interference suppression in uplink acknowledgement
CN101998499B (zh) * 2009-08-17 2013-01-16 电信科学技术研究院 一种上行信道配置方法、系统和设备
US20110039583A1 (en) * 2009-08-17 2011-02-17 Motorola, Inc. Muting time masks to suppress serving cell interference for observed time difference of arrival location
US8374633B2 (en) 2009-10-05 2013-02-12 Motorola Mobility Llc Muting indication to enable improved time difference of arrival measurements
CN102014505B (zh) * 2009-11-03 2013-09-11 电信科学技术研究院 一种上行控制信道资源配置的方法、设备及系统
CN101795492B (zh) * 2010-01-15 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种多载波系统中物理上行控制信道资源的确定方法
US20110176440A1 (en) * 2010-01-15 2011-07-21 Motorola-Mobility, Inc. Restrictions on autonomous muting to enable time difference of arrival measurements
WO2011093650A2 (en) * 2010-01-27 2011-08-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
KR101703865B1 (ko) 2010-01-27 2017-02-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
US8509102B2 (en) * 2010-02-24 2013-08-13 Motorola Mobility Llc Threshold determination in TDOA-based positioning system
CN102215595A (zh) * 2010-04-07 2011-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行调度请求传输方法
US9203489B2 (en) 2010-05-05 2015-12-01 Google Technology Holdings LLC Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
WO2011138849A1 (ja) * 2010-05-06 2011-11-10 パナソニック株式会社 端末装置及び応答信号マッピング方法
CN102263622B (zh) * 2010-05-28 2015-04-29 华为技术有限公司 应答信息和调度请求反馈方法及相关设备
US8634345B2 (en) 2010-06-18 2014-01-21 Sharp Laboratories Of America, Inc. Uplink control information (UCI) multiplexing on the physical uplink shared channel (PUSCH)
CN102340874B (zh) * 2010-07-26 2014-10-22 中兴通讯股份有限公司 Pucch的无线资源分配方法及无线资源管理器
US8842535B2 (en) * 2010-08-03 2014-09-23 Apple Inc. Method and apparatus for radio link control during network congestion in a mobile wireless device
US9210624B2 (en) 2010-08-17 2015-12-08 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for change of primary cell during carrier aggregation
CA2808860C (en) 2010-08-20 2018-04-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Arrangement and method for identifying pucch format 3 resources
US8428022B2 (en) 2010-08-27 2013-04-23 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transmitting positioning reference signals in a wireless communication network
KR101878143B1 (ko) * 2010-09-19 2018-07-13 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2445279B1 (en) 2010-10-21 2018-12-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
KR101233186B1 (ko) 2010-10-21 2013-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101605843B1 (ko) 2010-11-02 2016-03-23 퀄컴 인코포레이티드 스케줄링 요청 자원들을 이용한 다중 요소 반송파 통신 시스템에서의 하이브리드 자동 재전송 요청 피드백 송신
US9510326B2 (en) 2010-11-11 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Uplink control information transmitting/receiving method and device in a wireless communication system
CN102571297B (zh) * 2010-12-14 2015-10-28 工业和信息化部电信传输研究所 一种lte上行控制信道同时传输ack/nack和sr的方法
CN102118801B (zh) * 2011-03-31 2013-07-24 电信科学技术研究院 多载波聚合系统中的上行传输方法和设备
CN102739597B (zh) * 2011-04-02 2015-02-11 普天信息技术研究院有限公司 一种ack/nack信号的生成方法
KR20120119176A (ko) * 2011-04-20 2012-10-30 주식회사 팬택 통신 시스템에서 제어신호 송수신 장치 및 방법
KR20130004790A (ko) * 2011-07-04 2013-01-14 주식회사 팬택 무선 통신시스템에서 신호 전송 방법 및 신호 처리 방법, 그 단말, 그 기지국
US9344263B2 (en) 2011-07-20 2016-05-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information
JP5677224B2 (ja) * 2011-07-26 2015-02-25 京セラ株式会社 無線基地局及び通信制御方法
US8989122B2 (en) 2011-12-23 2015-03-24 Blackberry Limited Method implemented in a user equipment UE for use in a wireless system
US8964679B2 (en) 2011-12-23 2015-02-24 Blackberry Limited Method implemented in an eNodeB base station
US8929319B2 (en) 2011-12-23 2015-01-06 Blackberry Limited Updating scheduling request resources
KR101555456B1 (ko) * 2011-12-23 2015-09-23 블랙베리 리미티드 무선 시스템에서 사용하기 위한 사용자 장비(ue)에서 구현되는 방법
US9247563B2 (en) 2011-12-23 2016-01-26 Blackberry Limited Method implemented in a user equipment
US8964678B2 (en) 2011-12-23 2015-02-24 Blackberry Limited Method implemented in an eNodeB base station
US9088971B2 (en) 2011-12-23 2015-07-21 Blackberry Limited Method implemented in a user equipment
GB2498221A (en) * 2012-01-09 2013-07-10 Renesas Mobile Corp Resources of a downlink control channel for transmitting ACK/NACK feedback are used for control information for a different communication function
GB2498709B (en) * 2012-01-17 2013-12-18 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for scheduling an uplink data transmission
US9357537B2 (en) 2012-06-19 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data
KR20130143283A (ko) * 2012-06-21 2013-12-31 주식회사 팬택 제어 신호 동시 전송 방법, 그 단말, 제어 신호 수신 방법, 및 그 기지국
CN104823500B (zh) * 2012-10-30 2019-04-12 爱立信(中国)通信有限公司 用于去耦的下行链路-上行链路的调度请求传送方法和设备
US9813262B2 (en) 2012-12-03 2017-11-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for selectively transmitting data using spatial diversity
US9591508B2 (en) 2012-12-20 2017-03-07 Google Technology Holdings LLC Methods and apparatus for transmitting data between different peer-to-peer communication groups
US9979531B2 (en) 2013-01-03 2018-05-22 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for tuning a communication device for multi band operation
KR102004544B1 (ko) * 2013-02-06 2019-07-26 노키아 테크놀로지스 오와이 무선 통신 시스템에서 채널측정 기준신호 전송 방법 및 장치
US10229697B2 (en) 2013-03-12 2019-03-12 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for beamforming to obtain voice and noise signals
US20160119940A1 (en) * 2013-05-15 2016-04-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and bs for identifying ue transmits sr, and method and ue for transmitting sr to bs
US9386542B2 (en) 2013-09-19 2016-07-05 Google Technology Holdings, LLC Method and apparatus for estimating transmit power of a wireless device
US10123306B2 (en) 2013-10-14 2018-11-06 Lg Electronics Inc. Method for enhancing coverage in wireless communication system, and apparatus therefor
CN104602270B (zh) * 2013-10-31 2018-05-29 普天信息技术有限公司 多通道无线通信系统上行数据传输方法及设备
US9549290B2 (en) 2013-12-19 2017-01-17 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for determining direction information for a wireless device
EP3879733A1 (en) 2014-01-31 2021-09-15 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Base station and communication method
US9491007B2 (en) 2014-04-28 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for antenna matching
US9478847B2 (en) 2014-06-02 2016-10-25 Google Technology Holdings LLC Antenna system and method of assembly for a wearable electronic device
US9462607B2 (en) * 2014-08-28 2016-10-04 Intel IP Corporation Apparatus, method and system of multi-user uplink transmission
WO2017047875A1 (ko) 2015-09-16 2017-03-23 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN106993333B (zh) * 2016-01-20 2021-05-11 中兴通讯股份有限公司 上行控制信号的发送方法及装置
US10135596B2 (en) * 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
WO2017132788A1 (zh) * 2016-02-01 2017-08-10 华为技术有限公司 上行调度的方法、用户设备和基站
CN107231690B (zh) * 2016-03-25 2023-07-04 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置
CN107295665A (zh) 2016-03-31 2017-10-24 中兴通讯股份有限公司 一种上行控制信号传输方法及装置、用户终端
US10855500B2 (en) 2016-04-27 2020-12-01 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
KR102156670B1 (ko) * 2017-05-31 2020-09-17 주식회사 케이티 상향링크 제어 채널 송수신 시 스케줄링 요청 및 harq ack/nack 정보를 다중화하는 방법 및 그 장치
WO2018227443A1 (en) * 2017-06-14 2018-12-20 Nec Corporation Methods and devices for transmitting and receiving a scheduling request
CN112332958A (zh) * 2017-06-16 2021-02-05 华为技术有限公司 一种传输信息的方法和装置
US11251923B2 (en) * 2017-07-31 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Uplink ACK/NACK and SR in short durations
CN110557231B (zh) * 2018-06-04 2021-02-12 华为技术有限公司 传输信息的方法和通信设备
CN111132318B (zh) * 2018-10-31 2022-07-19 华为技术有限公司 一种资源调度方法和装置
JP7333839B2 (ja) * 2021-01-22 2023-08-25 深▲せん▼市科思科技股▲ふん▼有限公司 無線インテリジェント意思決定通信方法、装置及びシステム

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE476854T1 (de) * 2005-10-07 2010-08-15 Interdigital Tech Corp Übertragen von steuerinformationen für abwärts- und aufwärtsübertragung in einem funkkommunikationssystem
US20070171849A1 (en) 2006-01-03 2007-07-26 Interdigital Technology Corporation Scheduling channel quality indicator and acknowledgement/negative acknowledgement feedback
WO2007078171A2 (en) * 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
KR100918729B1 (ko) * 2006-01-09 2009-09-24 삼성전자주식회사 단반송파 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 역방향 제어정보와 데이터의 시간적 다중화 방법 및 장치
WO2007100547A2 (en) * 2006-02-24 2007-09-07 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for selecting between transmission of short-version and full-version uplink scheduling requests
KR101345505B1 (ko) 2007-02-06 2013-12-27 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법 및장치
KR20090006708A (ko) 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR20090015778A (ko) * 2007-08-08 2009-02-12 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR101138517B1 (ko) * 2007-10-30 2012-04-25 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 Ack/nack 또는 cqi를 이용한 개선된 스케줄링 요청 시그널링의 제공
US8295253B2 (en) * 2009-02-05 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Efficient ACK transmission for uplink semi-persistent scheduling release in LTE

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R1-070777 «E-UTRA Multiplexing of UL Control Signaling with Data» MOTOROLA, RAN1#48, St.Louis, USA, Feb. 2007 R1-070162, «EUTRA UL L1/L2 Control Channel Mapping», MOTOROLA, RAN1#47 bis, Sorrento, Italy, Jan. 2007. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584145C2 (ru) * 2012-03-16 2016-05-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для опорных сигналов и обратной связи по csi
US9973955B2 (en) 2012-03-16 2018-05-15 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for reference signals and CSI feedback
US10750396B2 (en) 2012-03-16 2020-08-18 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for reference signals and CSI feedback
US11805434B2 (en) 2012-03-16 2023-10-31 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for reference signals and CSI feedback
RU2685023C1 (ru) * 2015-05-15 2019-04-16 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Терминал, базовая станция и способ передачи запроса планирования
US11122606B2 (en) 2015-05-15 2021-09-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Terminal, base station, and scheduling request transmission method
RU2747389C1 (ru) * 2017-08-11 2021-05-04 ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН Способ и оборудование для выделения ресурсов при беспроводной связи
US11497041B2 (en) 2017-08-11 2022-11-08 Zte Corporation Method and apparatus for resource allocation in wireless communication

Also Published As

Publication number Publication date
CN101682414B (zh) 2013-09-04
KR20090015778A (ko) 2009-02-12
EP2109946A4 (en) 2010-07-07
GB0916276D0 (en) 2009-10-28
EP2613458A3 (en) 2013-08-21
JP2010536226A (ja) 2010-11-25
JP5097825B2 (ja) 2012-12-12
KR20090086445A (ko) 2009-08-12
EP3364560B1 (en) 2019-10-16
EP2613458B1 (en) 2018-10-10
US20100046460A1 (en) 2010-02-25
ES2414469T3 (es) 2013-07-19
CN101682414A (zh) 2010-03-24
US8891560B2 (en) 2014-11-18
WO2009020358A1 (en) 2009-02-12
US9161351B2 (en) 2015-10-13
US20130188587A1 (en) 2013-07-25
KR100943154B1 (ko) 2010-02-22
US20150036639A1 (en) 2015-02-05
EP2109946B1 (en) 2013-05-08
EP2613458A2 (en) 2013-07-10
RU2009135402A (ru) 2011-03-27
EP3364560A1 (en) 2018-08-22
US20110051680A1 (en) 2011-03-03
GB2460002B (en) 2012-05-02
US8416815B2 (en) 2013-04-09
US7852883B2 (en) 2010-12-14
EP2109946A1 (en) 2009-10-21
GB2460002A (en) 2009-11-18
DK2109946T3 (da) 2013-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2426236C2 (ru) Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи
US11683144B2 (en) Method of transmitting scheduling request in a wireless communication system
EP2070218A2 (en) Apparatus, method and computer program product providing sequence modulation for uplink control signaling