RU2436252C2 - Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи - Google Patents

Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2436252C2
RU2436252C2 RU2009136027/09A RU2009136027A RU2436252C2 RU 2436252 C2 RU2436252 C2 RU 2436252C2 RU 2009136027/09 A RU2009136027/09 A RU 2009136027/09A RU 2009136027 A RU2009136027 A RU 2009136027A RU 2436252 C2 RU2436252 C2 RU 2436252C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control signal
symbols
ofdm
signal
channel
Prior art date
Application number
RU2009136027/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009136027A (ru
Inventor
Дзин Сам КВАК (KR)
Дзин Сам КВАК
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
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
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2009136027A publication Critical patent/RU2009136027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436252C2 publication Critical patent/RU2436252C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/20Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/22Demodulator circuits; Receiver circuits
    • 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
    • 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
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • 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
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • H04L27/262Reduction thereof by selection of pilot symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3494Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems using non - square modulating pulses, e.g. using raised cosine pulses; Partial response QAM, i.e. with partial response pulse shaping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0021Time-frequency-code in which codes are applied as a frequency-domain sequences, e.g. MC-CDMA
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • 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
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • 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
    • H04L27/26035Maintenance of orthogonality, e.g. for signals exchanged between cells or users, or by using covering codes or sequences

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в увеличении пропускной способности каналов беспроводной связи. Для этого способ содержит этапы, на которых мультиплексируют первый управляющий сигнал со вторым управляющим сигналом во временном интервале, содержащем множество символов с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM) во временной области, причем данное множество OFDM-символов разделено на множество OFDM-символов данных и множество OFDM-символов опорного сигнала (RS), причем первый управляющий сигнал отображается на множество OFDM-символов данных после того, как первый управляющий сигнал расширяется базовой последовательностью в частотной области, RS-сигнал отображается на множество OFDM-символов RS, и второй управляющий сигнал отображается на по меньшей мере один из множества OFDM-символов RS; и передают первый управляющий сигнал и второй управляющий сигнал в упомянутом временном интервале. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи и, в частности к способу передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для максимально эффективного использования ограниченного радиочастотного ресурса в широкополосной системе беспроводной связи были предложены различные способы более эффективной передачи данных во временной, пространственной и частотной областях.
Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM) использует множество ортогональных поднесущих. Далее, OFDM использует ортогональность между обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) и быстрым преобразованием Фурье (FFT). Передатчик передает данные, выполняя IFFT. Приемник восстанавливает первоначальные данные, применяя FFT к принятому сигналу. Передатчик использует IFFT для объединения множества поднесущих, а приемник использует FFT для разделения множества поднесущих. Применение OFDM позволяет уменьшить сложность приемника в среде широкополосного канала с частотно-избирательным затуханием, и эффективность использования спектра может быть увеличена выполнением избирательного планирования в частотной области, используя канальные характеристики, которые отличаются у разных поднесущих. Множественный доступ с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDMA) представляет собой схему доступа, основанную на OFDM. Применение OFDMA позволяет увеличить эффективность использования радиочастотного ресурса путем выделения различных поднесущих для различных пользователей.
Для достижения максимальной эффективности в пространственной области в системе, основанной на OFDM/OFDMA, применяется технология нескольких антенн, хорошо подходящая для высокоскоростной передачи мультимедийных данных благодаря формированию нескольких временно-частотных областей в пространственной области. В системе, основанной на OFDM/OFDMA, также применяются схема канального кодирования для эффективного использования ресурсов во временной области, схема планирования, использующая избирательную характеристику каналов совокупности пользователей, схема гибридного запроса на автоматическое повторение (HARQ), хорошо подходящая для пакетной передачи данных, и т.д.
Для реализации различных способов передачи и приема с целью достижения высокой скорости пакетной передачи, существенным и необходимым фактором является передача управляющих сигналов во временной, пространственной и частотной областях. Канал для передачи управляющих сигналов называется каналом управления. В восходящем канале могут передаваться различные управляющие сигналы, такие как сигнал квитирования (ACK)/отрицательного квитирования (NACK) в ответ на передачу данных по нисходящему каналу, индикатор качества канала (CQI), указывающий качество нисходящего канала, индекс матрицы предварительного кодирования (PMI), индикатор ранга (RI) и т.д.
Вообще говоря, канал управления использует меньше временных/частотных ресурсов, чем канал передачи данных. Чтобы увеличить спектральную эффективность системы и коэффициент усиления при многопользовательском разнесенном приеме, следует применять обратную связь с информацией о состоянии радиочастотного канала. Поэтому обратная связь для больших объемов данных требует разработки эффективного канала управления. Кроме того, канал управления должен быть разработан так, чтобы иметь хороший показатель отношения пиковой и средней мощностей (PAPR) на кубический метр (м3), с тем чтобы уменьшить потребление энергии в пользовательском оборудовании.
Имеется потребность в структуре канала управления, способной поддерживать хороший показатель PAPR/м3 и в то же время увеличивающей пропускную способность.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
В настоящем изобретении предлагается способ одновременной передачи различных управляющих сигналов путем использования выделенных частотно-временных ресурсов.
В настоящем изобретении также предлагается способ передачи множества управляющих сигналов по некоторому каналу управления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Одним аспектом изобретения является способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи, который содержит этап мультиплексирования первого управляющего сигнала со вторым управляющим сигналом во временном интервале, содержащем некоторое множество символов с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM) во временной области, где данное множество OFDM-символов разделено на множество OFDM-символов данных и множество OFDM-символов опорного сигнала (RS), причем множество OFDM-символов данных используется для передачи первого управляющего сигнала, а множество RS-OFDM-символов используется для передачи опорного сигнала (RS), где первый управляющий сигнал отображается на упомянутое множество OFDM-символов данных после того как первый управляющий сигнал расширяется базовой последовательностью в частотной области, RS-сигнал отображается на упомянутое множество RS-OFDM-символов, и второй управляющий сигнал отображается на по меньшей мере один из множества RS-OFDM-символов, и этап передачи первого управляющего сигнала и второго управляющего сигнала в упомянутом временном интервале.
Подкадр может содержать два временных интервала, и каждый из двух временных интервалов подкадра может использовать различные поднесущие.
Первый управляющий сигнал может быть индикатором качества канала (CQI), указывающим состояние нисходящего канала, а второй управляющий сигнал может быть сигналом квитирования (ACK)/отрицательного квитирования (NACK) для гибридного запроса на автоматическое повторение (HARQ).
Временной интервал может содержать пять OFDM-символов данных и два FDM-символа RS, причем два OFDM-символа RS не являются смежными. Второй управляющий сигнал может быть отображен на последний OFDM-символ RS во временном интервале.
Первый управляющий сигнал может использовать квадратурную фазовую модуляцию (QPSK), а второй управляющий сигнал может использовать QPSK или двоичную фазовую модуляцию (BPSK).
Другим объектом изобретения является способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи, который содержит этап передачи первого управляющего сигнала и второго управляющего сигнала в восходящем канале управления, используя для передачи восходящего канала управления некоторый временной интервал, содержащий некоторое множество OFDM-символов, где второй управляющий сигнал мультиплексирован с сигналом RS, использующимся для первого управляющего сигнала, первый управляющий сигнал и RS передаются в разных OFDM-символах в восходящем канале управления, и второй управляющий сигнал передается с RS в одном из OFDM-символов, использованных для RS, и где первый управляющий сигнал использует модуляцию QPSK, а второй управляющий сигнал использует модуляцию QPSK или BPSK.
Еще одним объектом изобретения является способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи, который содержит этап конфигурирования восходящего канала управления, передающего первый управляющий сигнал и второй управляющий сигнал, где первый управляющий сигнал и RS передаются в разных OFDM-символах в восходящем канале управления, а второй управляющий сигнал мультиплексирован с RS, и этап передачи первого управляющего сигнала и второго управляющего сигнала по восходящему каналу управления.
ДОСТИГАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Пропускная способность восходящего канала управления может быть увеличена при сохранении показателя отношения пиковой и средней мощностей (PAPR) на кубический метр (м3).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 показывает систему беспроводной связи.
Фиг.2 представляет блок-схему, изображающую передатчик в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.3 показывает пример структуры кадра в радиочастотном канале.
Фиг.4 показывает пример подкадра.
Фиг.5 показывает структуру канала индикатора качества канала (CQI).
Фиг.6 показывает структуру канала управления в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.7 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.8 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.9 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения.
Фиг.10 показывает пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Фиг.11 показывает другой пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Фиг.12 показывает пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Фиг.13 представляет блок-схему способа формирования зарезервированного сигнала, отображенного на зарезервированную поднесущую.
Фиг.14 показывает пример передачи управляющего сигнала с использованием длинного кода расширения.
Фиг.15 показывает структуру канала ACK/NACK.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг.1 показана система беспроводной связи. Система беспроводной связи может широко использоваться для предоставления разнообразных услуг связи, таких как голосовая связь, пакетная передача данных и т.д.
Как показано на Фиг.1, беспроводная система связи содержит по меньшей мере одно пользовательское устройство (UE) 10 и базовую станцию (BS) 20. UE 10 может быть стационарным или мобильным, и может также называться другими терминами, такими как мобильная станция (MS), пользовательский терминал (UT), абонентская станция (SS), беспроводное устройство и т.д. Базовая станция (BS) 20 является, вообще говоря, стационарным устройством для связи с UE 10, и может также называться другими терминами, такими как B-узел, базовая система приемопередачи (BTS), точка доступа и т.д. Данная базовая станция 20 покрывает одну соту или несколько сот сети.
Ниже под нисходящей линией связи будет пониматься линия связи от базовой станции 20 к пользовательскому устройству 10, а под восходящей линией связи - линия связи от пользовательского устройства (UE) 10 к базовой станции (BS) 20. В нисходящей линии передатчик может быть составной частью BS 20, а приемник - составной частью UE 10. В восходящей линии передатчик может быть составной частью UE 10, а приемник - составной частью BS 20.
Фиг.2 представляет блок-схему, изображающую передатчик в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения.
Как показано на Фиг.2, передатчик 100 содержит процессор 110 передачи (Tx), блок 120 дискретного преобразования Фурье (DFT), выполняющий DFT, и блок 130 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), выполняющий IFFT. DFT-блок 120 применяет DFT к данным, обработанным процессором передачи 110, и выдает символ в частотной области. Данные, подаваемые на вход DFT-блока 120, могут быть управляющим сигналом и/или данными пользователя. IFFT-устройство 130 применяет IFFT к полученному символу в частотной области и выдает Tx-сигнал. Tx-сигнал является сигналом во временной области и передается с помощью передающей антенны 190. Символ во временной области, выдаваемый IFFT-блоком 130, будет называться OFDM-символом (символом с ортогональным частотным разделением). Поскольку преобразование IFFT выполняется после расширения спектра преобразованием DFT, символ во временной области, выдаваемый IFFT-блоком 130, называется также SC-FDMA-символом (символом на одной несущей при множественном доступе с частотным разделением). По схеме SC-FDMA расширение спектра выполняется применением DFT перед обработкой IFFT-блоком 130; эта схема имеет лучший, чем у OFDM, показатель отношения пиковой и средней мощности (PAPR) на кубический метр (м3).
Фиг.3 показывает пример структуры кадра в радиочастотном канале.
Как показано на Фиг.3, кадр в радиочастотном канале содержит 10 подкадров. Один подкадр может содержать два временных интервала. Один временной интервал может содержать некоторую совокупность OFDM-символов во временной области и по меньшей мере одну поднесущую в частотной области. Временной интервал является единицей выделения радио-ресурса во временной области. Например, один временной интервал может содержать 7 или 6 OFDM-символов. Основной единицей выделения радио-ресурса является блок ресурсов, задаваемый некоторым временным интервалом во временной области и некоторой совокупностью поднесущих в частотной области. В дальнейшем тексте предполагается, что один блок ресурсов соответствует одному временному интервалу и 12 поднесущим.
Структура радиочастотного кадра показана только для примера, и не накладывает ограничений на количество подкадров в радиочастотном кадре, количество временных интервалов в одном подкадре или количество OFDM-символов в одном временном интервале.
Фиг.4 показывает пример подкадра. Подкадр может быть подкадром в восходящем канале, использующем SC-FDMA. Интервал времени, необходимый для передачи одного подкадра, называется интервалом времени передачи (TTI).
Как показано на Фиг.4, подкадр в восходящем канале может быть разделен на две области, а именно область управления и область данных. Поскольку область управления и область данных используют различные полосы частот, этим достигается частотное мультиплексирование (FDM).
Область управления используется для передачи только управляющего сигнала и приписана каналу управления. Область данных используется для передачи данных и приписана каналу данных. В канале управления передается управляющий сигнал. В канале данных передаются данные пользователя и/или управляющий сигнал. Управляющий сигнал и сигнал данных могут быть сконфигурированы в одном подкадре. Однако, чтобы выполнялось условие одной несущей, одно пользовательское устройство (UE) в одном подкадре не может передавать одновременно и по каналу управления, и по каналу данных. Канал управления может называться физическим восходящим каналом управления (PUCCH). Канал данных может называться физическим восходящим совместным каналом (PUSCH). Примеры канала управления включают сигнал квитирования (ACK)/отрицательного квитирования (NACK) для гибридного запроса на автоматическое повторение (HARQ), индикатор качества канала (CQI), указывающий качество нисходящего канала, индекс матрицы предварительного кодирования (PMI), указывающий матрицу предварительного кодирования в кодовом словаре, индикатор ранга (RI), указывающий количество независимых каналов множественных входов/множественных выходов (MIMO), запрос планирования (SR) для выполнения запроса на выделение радиочастотного ресурса в восходящем канале и т.д.
Управляющий сигнал передается в области управления. Пользовательские данные и управляющий сигнал могут передаваться совместно в области данных. Это означает, что когда пользовательское устройство (UE) передает только управляющий сигнал, для передачи управляющего сигнала может использоваться область управления. Кроме того, когда UE передает и данные, и управляющий сигнал, для передачи данных и управляющего сигнала может использоваться область данных. В исключительных случаях, даже когда передается только управляющий сигнал, этот управляющий сигнал может иметь большой объем информации или не быть пригодным для передачи в области управления. В таких случаях радиочастотный ресурс может быть выделен под область данных для передачи управляющего сигнала.
В области управления каналы управления, соответствующие различным пользовательским устройствам (UE), могут использовать различные частоты (или поднесущие) или различные коды. Для идентификации каждого канала управления может быть использовано как частотное мультиплексирование (FDM), так и кодовое мультиплексирование (CDM).
В каждом из двух временных интервалов, содержащихся в одном подкадре, может использоваться псевдослучайная перестройка рабочей частоты (frequency hopping). А именно, одному из двух временных интервалов, содержащихся в одном подкадре, сопоставляется одна сторона некоторой частотной полосы, а другому временному интервалу сопоставляется другая сторона этой частотной полосы. Увеличение частотного разноса может быть достигнуто путем передачи каждого канала управления через временные интервалы, использующие различные поднесущие.
В нижеследующем изложении для ясности будет считаться, что один временной интервал состоит из 7 OFDM-символов, так что один подкадр, содержащий два временных интервала, содержит в сумме 14 OFDM-символов. Число OFDM-символов в одном подкадре и число OFDM-символов в одном временном интервале указаны только в качестве примера, не ограничивающего технический объем настоящего изобретения.
Фиг.5 показывает структуру канала индикатора качества канала (CQI). CQI-канал используется для передачи CQI.
Как показано на Фиг.5, один временной интервал содержит 7 OFDM-символов. Два из этих 7 OFDM-символов используются для опорного сигнала (RS), а остальные 5 OFDM-символа используются для CQI. OFDM-символ, используемый для CQI, называется «OFDM-символом данных». OFDM-символ, используемый для RS, называется «OFDM-символом опорного сигнала». Расположение и количество OFDM-символов опорного сигнала может меняться в зависимости от канала управления. Изменения в расположении и количестве OFDM-символов опорного сигнала может влиять на расположение и количество OFDM-символов данных.
При передаче управляющего сигнала в CQI-канале используется спектральное расширение в частотной области, чтобы увеличить количество мультиплексируемых пользовательских устройств (UE) или количество каналов управления. Для спектрального расширения CQI используется код расширения в частотной области. В качестве кода расширения в частотной области используется последовательность Задофф-Чу (Zadoff-Chu, ZC), представляющая собой пример нуль-автокоррелирующей последовательности с постоянной амплитудой (CAZAC). Если CQI-каналу присвоен один блок ресурсов, используется CAZAC-последовательность длины 12.
ZC-последовательность c(k) длины N может быть получена как показано ниже:
[Мат. формула 1]
Figure 00000001
где 0≤k≤N-1, а M - индекс корня, являющийся натуральным числом, равным или меньшим N, причем N и M - взаимно простые числа. Это означает, что при заданном N число индексов корня равно числу имеющихся ZC-последовательностей. Различные пользовательские устройства (UE) могут быть идентифицированы при помощи ZC-последовательностей с различными значениями циклического сдвига. Число возможных циклических сдвигов может быть различным, в зависимости от разброса задержек в канале.
Если CQI-канал использует один блок ресурсов, включающий 12 поднесущих, и если ZC-последовательность допускает 6 циклических сдвигов, то можно идентифицировать 6 пользовательских устройств. Если CQI отображается квадратурной фазовой модуляцией (QPSK) на каждый OFDM-символ, то в каждом временном интервале можно передать CQI, кодированный 10 битами. Это означает, что в каждом подкадре можно передать максимум 10-битный CQI. Например, для передачи 50-битного CQI требуется 5 подкадров. Если используется два или более блоков ресурсов, ZC-последовательность удлиняется, благодаря чему можно получить дополнительное увеличение разноса. При этом, однако, не изменяется число поддерживаемых пользовательских устройств и пропускная способность. Поэтому имеется необходимость в таком способе одновременной передачи различных управляющих сигналов путем разделения выделенных частотных ресурсов, при котором увеличивается пропускная способность при сохранении характеристики PAPR/м3.
Для передачи различных управляющих сигналов в восходящем направлении можно эффективно использовать радиоресурсы в пространственной области, в дополнение к временной и частотной областям. Примеры различных управляющих сигналов для передачи включают не только управляющий сигнал большой длины (как, например, CQI), но также и другие управляющие сигналы относительно небольшой длины (например, ACK/NACK, SR, PMI, RI и т.д.) Управляющие сигналы могут передаваться с помощью выделения независимых каналов. Однако из-за свойства кода расширения может оказаться затруднительным поддерживать уровень PAPR/м3 при одновременной передаче нескольких контрольных сигналов. В частности, поскольку управляющий сигнал, относящийся к MIMO, взаимосвязан с CQI, этот управляющий сигнал предпочтительным образом может передаваться в CQI-канале. Управляющий сигнал из 1 или 2 бит (например, ACK/NACK или SR) может быть отображен на канал управления большой пропускной способности для увеличения эффективности использования спектра.
<Структура мультиплексированного канала управления>
Теперь будет описан способ мультиплексирования управляющих сигналов малой длины (например, ACK/NACK, SR и т.д.) в канале управления (например, в CQI-канале) для передачи управляющего сигнала большой длины. Управляющим сигналом малой длины считается управляющий сигнал с длиной, меньшей, чем у управляющего сигнала большой длины. Например, управляющим сигналом малой длины может быть управляющий сигнал, имеющий малое количество бит. В настоящем изобретении, однако, длина управляющего сигнала не ограничивается каким-либо конкретным значением.
Требуемая пропускная способность может быть различной в зависимости от типа и назначения управляющего сигнала в восходящем направлении. Например, для увеличения частотного и многопользовательского разноса с помощью селективного частотного планирования требуется обратная связь с информацией об узкополосных каналах. Поэтому, когда в широкополосной системе передается CQI, за единицу времени (например, за 1 TTI) передается информация длиной от нескольких бит до десятков бит. Напротив, при передаче сигнала ACK/NACK, SR, PMI относящегося к MIMO, RI и т.д., то передается, когда это необходимо, информация длиной от 1 или 2 бит до нескольких бит. Для управляющего сигнала малой длины поддерживаемая производительность пользовательского устройства может быть больше, чем интервал передачи символа длиной в единицу времени. Кроме того, когда различные управляющие сигналы передаются по нескольким каналам управления, показатель PAPR/м3 может ухудшиться из-за свойства кода спектрального расширения, поддерживающего прекрасный показатель PAPR/м3 внутри одного канала.
Фиг.6 показывает структуру канала управления в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения. В этой структуре управляющий сигнал малой длины мультиплексируется и передается по CQI-каналу, который может рассматриваться как управляющий канал большой пропускной способности.
Как показано на Фиг.6, CQI-канал использует код спектрального расширения, основанный на ZC-последовательности в частотной области. Пользовательские устройства (UE) мультиплексируются с использованием максимум 6 ортогональных кодов путем выполнения циклического сдвига. Соответственно, для передачи CQI может использоваться 5 OFDM-символов в каждом временном интервале.
CQI-канал использует два RS (опорных сигнала) для обнаружения когерентности. Управляющие сигналы малой длины отображаются на два OFDM-символа RS, то есть сигналы RS мультиплексируются с управляющими сигналами малой длины. Используя два OFDM-символа RS, можно получить максимум 12 ортогональных кодов. Это означает, что можно получить максимум 12 двумерных ортогональных кодов с помощью некоторого ортогонального кода расширения (например, кода Уэлша-Адамара (W-H)) во временной области и 6 ZC-последовательностей, получаемых 6 циклическими сдвигами в частотной области.
Выбирая различный код для каждого временного интервала, можно передавать несколько бит за единицу передачи. Кроме того, можно увеличить разнос с помощью псевдослучайной перестройки рабочей частоты (frequency hopping), выбирая один и тот же код в каждом временном интервале. Например, если требуется передать 1-битный сигнал ACK/NACK или 1-битный SR, то ортогональный код (1,1) или (1,-1) может быть передан выбором бита 0 (например, ACK) или бита 1 (например, NACK), или передан по RS выбором сигнала ACK (например, (1,-1)) или сигнала NACK (например, (-1,-1)). Далее, если надо передать 2-битный ACK/NACK-сигнал, то (1,1), (1,-1), (-1,-1) и (-1,1) могут быть использованы для, соответственно, (NACK, NACK) или прерывистой передачи (DTX), (ACK, ACK), (ACK, NACK) и (NACK, ACK).
Как показано на схеме, код расширения может обрабатываться на предыдущем этапе обработки ZC-последовательности. Однако, поскольку характеристика ZC-последовательности сохраняется даже после применения преобразования IFFT, передача может выполняться умножением кода расширения после применения IFFT.
Мультиплексирование управляющего сигнала малой длины не влияет на пропускную способность CQI-канала и на производительность UE. Управляющий сигнал малой длины может использовать код расширения для мультиплексирования с сигналом RS CQI-канала (ниже кратко обозначаемым «CQI-RS»). Кроме того, управляющий сигнал малой длины может мультиплексироваться с RS в соответствии со схемой модуляции, использующей символы этого управляющего сигнала малой длины. Например, RS может мультиплексироваться с ACK/NACK-сигналом, модулированным по схеме двоичной (BPSK) или квадратурной (QPSK) фазовой манипуляции.
В каждом временном интервале может использоваться другой код расширения. Альтернативно, два временных интервала могут использовать один и тот же код расширения. Длинный код расширения может быть применен к нескольким временным интервалам. Например, код расширения длиной 4 может использоваться для 4 сигналов RS в двух временных интервалах.
Если управляющий сигнал малой длины передается совместно с CQI-RS, то для CQI применяется когерентное обнаружение, а для других мультиплексированных управляющих сигналов - некогерентное обнаружение. Это делается потому, что управляющий сигнал малой длины отображается на некоторый OFDM-символ сигнала RS. Приемник может сначала воспроизвести мультиплексированный управляющий сигнал, отображенный на OFDM-символ сигнала RS, с помощью некогерентного обнаружения, а затем воспроизвести CQI с помощью когерентного обнаружения. Если используется двумерный ортогональный код, то приемник может воспроизвести мультиплексированный управляющий сигнал путем выполнения процесса, обратного расширению спектра (de-spreading). Если управляющий сигнал мультиплексирован с RS, то производительность когерентного обнаружения CQI может снизиться. Эти потери могут, однако, быть уменьшены, если мультиплексированный управляющий сигнал является управляющим сигналом малой длины. Например, если мультиплексированный управляющий сигнал имеет длину 1 бит, и если выбором бита 0 или бита 1 передается ортогональный код (1,1) или (1,-1), то те же данные, например, 1, передаются в качестве первого OFDM-символа сигнала RS. Таким образом, производительность когерентного обнаружения может быть сохранена по меньшей мере применительно к одному RS. Ухудшение производительности когерентного обнаружения может быть сведено к минимуму путем определения в совокупности RS некоторых из них как «выделенных RS», а остальных - как «относительных RS».
Хотя для мультиплексирования управляющего сигнала использованы двумерные ортогональные коды во временной области и в частотной области, можно также использовать одномерные коды, такие как ортогональные коды во временной области и ортогональные коды в частотной области.
Фиг.7 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения. В этой структуре управляющий сигнал малой длины мультиплексируется и передается по CQI-каналу, который может рассматриваться как управляющий канал высокой пропускной способности.
Как показано на Фиг.7, CQI и RS используют различные OFDM-символы. Управляющий сигнал малой длины мультиплексируется с одним из совокупности OFDM-символов, которые должны соответствовать сигналу RS. Два OFDM-символа RS присвоены CQI-каналу. Из этих двух OFDM-символов RS первый OFDM-символ RS присваивается CQI-RS, а на второй OFDM-символ RS отображается некоторый управляющий сигнал малой длины (например, сигнал ACK/NACK) совместно с CQI-RS. Иначе говоря, данный управляющий сигнал малой длины мультиплексируется с RS во втором OFDM-символе RS. Например, CQI-RS может модулироваться и мультиплексироваться, используя символ BPSK (т.е. 1-битный ACK/NACK) или символ QPSK (т.е. 2-битный ACK/NACK), отображенный на сигнал ACK/NACK. Конкретно, для случая CQI-канала, передающего 10-битную информацию с помощью кодирования канала на половинной кодовой скорости, 10 сигналов QPSK-модуляции CQI d(0), … d(9) отображаются на 5 OFDM-символов и передаются в каждом временном интервале. В этом случае, если сигнал ACK/NACK из одного или двух бит модулируется по схеме BPSK или QPSK, то один символ модуляции (например, d(10)) может быть мультиплексирован с RS, и таким образом в одном подкадре (т.е. в двух последовательных временных интервалах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты) может быть передано максимум 21 или 22 бит. Например, сигнал ACK/NACK может быть мультиплексирован с RS таким образом, что один модулированный сигнал будет мультиплексирован с последовательностью RS.
В каждом временном интервале может использоваться другой символ модуляции. В двух временных интервалах может использоваться один и тот же символ модуляции. Модуляция RS, выполняемая на предыдущем этапе выполнения IFFT, может также выполняться и на следующем этапе выполнения IFFT.
Расположение OFDM-символа RS, с которым мультиплексируется управляющий сигнал малой длины, показано только для иллюстрации, и не ограничивает настоящего изобретения. Не только второй OFDM-символ RS, но также и первый OFDM-символ RS может быть мультиплексирован, причем расположение мультиплексированного OFDM-символа в каждом временном интервале может быть другим.
Фиг.8 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения. При этой структуре управляющий сигнал малой длины мультиплексируется и передается в CQI-канале, который может рассматриваться как канал управления большой пропускной способности.
Как показано на Фиг.8, управляющий сигнал малой длины мультиплексируется с помощью фазовой модуляции соответственно схеме модуляции для CQI, являющегося управляющим сигналом большой длины. В этом случае не нужно резервировать дополнительной мощности и не происходит потери пропускной способности. Например, если нет фазового сдвига, то может передаваться только CQI, в то время как при фазовом сдвиге в π/4 может быть передан SR мультиплексированием с CQI.
Фазовый сдвиг может быть установлен по-разному в каждом временном интервале, благодаря чему увеличивается пропускная способность. Один и тот же фазовый сдвиг может быть выполнен для одного или нескольких TTI, чтобы таким образом увеличить частотный разнос с помощью псевдослучайной перестройки рабочей частоты и временной разнос с помощью повторений.
Фиг.9 показывает структуру канала управления в соответствии с другим вариантом реализации настоящего изобретения. При этой структуре управляющий сигнал малой длины мультиплексируется и передается в CQI-канале, который может рассматриваться как канал управления большой пропускной способности.
Как показано на Фиг.9, в соответствии с управляющим сигналом малой длины выбирается специфическая последовательность, которая используется как код маски. В качестве примера предполагается, что ZC-последовательность имеет длину 12, соответствующую длине одного блока ресурсов. Дополнительно для 2-битового управляющего сигнала малой длины используется W-H-код длиной 4. Один из четырех W-H-кодов выбирается в качестве кода маски для управляющего сигнала малой длины. ZC-последовательность длиной 12 делится на 3 сегмента, и каждый сегмент маскируется при помощи кода маски. Маскированная последовательность используется как код спектрального расширения в частотной области, и таким образом передается путем расширения CQI. Управляющий сигнал малой длины модулируется при помощи модуляции последовательности, сохраняя при этом обычную характеристику ZC-последовательности. Приемник воспроизводит мультиплексированный управляющий сигнал, применяя процесс, обратный расширению спектра (de-spreading) к коду, модулированному последовательностью, и затем генерирует CQI.
При передаче одного и того же управляющего сигнала на протяжении одного временного интервала может быть увеличен разнос. Альтернативно, для разных OFDM-символов могут использоваться разные управляющие сигналы малой длины.
Когда код маски накладывается на ZC-последовательность, циклический сдвиг ZC-последовательности может повлиять на ортогональность. В результате величина циклического сдвига может быть ограничена. Имеется возможность, однако, управлять поддерживаемыми возможностями пользовательского устройства и пропускной способностью для некоторого единичного интервала времени. Например, если с помощью W-H-кода длиной 4 на все OFDM-символы отображаются различные управляющие сигналы, то в одном временном интервале можно передать максимум 20 бит. Это означает, что пропускная способность примерно удваивается.
Применение W-H-кода и ZC-последовательности для модуляции последовательности описано здесь в качестве примера; могут использоваться и другие ортогональные коды.
<Передача управляющего сигнала с использованием нескольких блоков ресурсов>
Если для передачи управляющего сигнала в восходящем направлении выделяется несколько блоков ресурсов, то код спектрального расширения в частотной области корректируется в соответствии с длиной выделенных блоков ресурсов с целью сохранения свойства использования одной несущей. В структуре канала управления, показанной на Фиг.5, число поддерживаемых пользовательских устройств (UE) и пропускная способность за единицу времени ограничены, вне зависимости от числа выделенных блоков ресурсов. Например, канал управления, составленный из двух блоков ресурсов, поддерживает количество UE, равное 6, и пропускную способность, равную 5 OFDM-символов за временной интервал, то есть те же значения, что и для канала управления в один временной интервал. Таким образом, при использовании обычной структуры канала управления пропускную способность нельзя увеличить, даже выделив дополнительные частотные ресурсы. В результате уменьшается эффективность использования спектра. Поэтому при выделении нескольких блоков ресурсов имеется необходимость в структуре канала управления, способной увеличивать пропускную способность путем выделения дополнительных частотных ресурсов при сохранении высокого показателя PAPR/м3.
Фиг.10 показывает пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Как показано на Фиг.10, при выделении k блоков ресурсов выделяется k кодов спектрального расширения. Управляющий сигнал отображается для каждого кода спектрального расширения на предшествующем этапе выполнения DFT. DFT-расширенный код отображается на поднесущую. К результирующему коду затем применяется IFFT, после чего выполняется его передача. Соответственно, при выделении k блоков ресурсов можно передать k управляющих сигналов. Код спектрального расширения может быть использован для идентификации пользовательского устройства внутри соты и/или для идентификации соты. Может использоваться один и тот же код спектрального расширения. Альтернативно, различные коды могут использоваться для отображения на них различных управляющих сигналов.
Хотя в приведенном описании один код спектрального расширения присваивается одному блоку ресурсов, один код спектрального расширения может также быть присвоен некоторой совокупности блоков ресурсов. Например, один код спектрального расширения может быть присвоен двум блокам ресурсов.
Пропускная способность увеличивается в k раз по сравнению с обычным каналом. В зависимости от требуемой пропускной способности эффективность использования спектра может быть максимизирована с помощью гибкого выделения частот.
Фиг.11 показывает другой пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Как показано на Фиг.11, в отличие от варианта реализации, показанного на Фиг.10, управляющие сигналы расширяются применением кода спектрального расширения на предшествующем этапе выполнения DFT, а затем перемежаются при помощи перемежителя. После перемежения сигнал подвергается спектральному расширению применением DFT, а затем отображается на поднесущую. К результирующему сигналу затем применяется IFFT, после чего выполняется его передача.
Фиг.12 показывает пример передачи управляющего сигнала при выделении нескольких блоков ресурсов.
Как показано на Фиг.12, если один блок ресурсов содержит 12 поднесущих, каждый блок ресурсов из некоторой совокупности блоков ресурсов использует ZC-последовательность, имеющую код спектрального расширения длиной 11. Остающейся одной зарезервированной поднесущей присваивается случайный код, с целью улучшения показателя PAPR/м3. Для K блоков ресурсов по одной поднесущей резервируется для каждого блока ресурсов. Таким образом, для улучшения показателя PAPR/м3 случайные коды присваиваются K зарезервированным поднесущим.
ZC-последовательность длины 11 может использоваться непосредственно, без изменений. ZC-последовательность длины 12 может быть укорочена с целью ее использования как ZC-последовательности длины 11. ZC-последовательность длины меньше 11 может быть расширена с целью ее использования как ZC-последовательности длины 11.
Хотя в качестве зарезервированной поднесущей здесь использована первая из 12 поднесущих, составляющих один блок ресурсов, на расположение зарезервированной поднесущей не накладывается никаких ограничений. Таким образом, зарезервированная поднесущая может быть последней поднесущей или занимать какую-нибудь из средних позиций в каждом блоке ресурсов. Далее, в каждом блоке ресурсов могут быть зарезервированы одна или несколько поднесущих. Число зарезервированных поднесущих, присвоенных блокам ресурсов, может быть разным в разных блоках ресурсов.
Если каналу управления обычной структуры присвоен один блок ресурсов (т.е. 12 поднесущих), в качестве кода спектрального расширения используется ZC-последовательность длиной 12. Если присвоено два блока ресурсов, в качестве кода спектрального расширения используется ZC-последовательность длиной 24. Если ZC-последовательность, соответствующая одному блоку ресурсов, используется для двух блоков ресурсов, то показатель PAPR/м3 этой ZC-последовательности может ухудшиться. Соответственно, некоторые из присвоенных поднесущих используются для улучшения показателя PAPR/м3.
Если случайные коды вычисляются для каждой единицы передачи, объем вычислений может быть слишком большим. В этом случае применяется поиск по таблице. В общем случае управляющий сигнал использует заданную схему модуляции (например, QPSK), и ZC-последовательность имеет заданную длину. Таким образом, случайный сигнал, отображаемый на зарезервированную поднесущую, заранее запоминается в поисковой таблице, таким образом, что в зависимости от передаваемых данных (например, управляющего сигнала) может быть достигнут высокий показатель PAPR/м3.
Фиг.13 представляет блок-схему способа формирования зарезервированного сигнала, отображенного на зарезервированную поднесущую.
Как показано на Фиг.13, на этапе S310 в присвоенных блоках ресурсов выбираются зарезервированные поднесущие. На этапе S320 по заданной схеме модуляции генерируются данные. На этапе S330 выбирается последовательность. Например, если блок ресурсов содержит 12 поднесущих и использует одну из них как зарезервированную поднесущую, то выбирается ZC-последовательность длиной 11. На этапе S340 по данным или выбранной последовательности генерируется сигнал Tx. На этапе S350 сгенерированный сигнал Tx проверяется на соответствие требованиям по PAPR/м3. Если требования по PAPR/м3 не удовлетворяются, то на этапе S360 генерируется случайный сигнал для зарезервированных поднесущих, и генерируется новый сигнал Tx путем отображения этого случайного сигнала на зарезервированную поднесущую. Проверяется, соответствует ли новый сигнал Tx требованиям по PAPR/м3. Если требования по PAPR/м3 удовлетворяются, то на этапе S370 создается новый вход в поисковой таблице. Поисковая таблица содержит информацию, касающуюся схемы модуляции, последовательности, зарезервированной поднесущей и случайного сигнала.
Фиг.14 показывает пример передачи управляющего сигнала с использованием длинного кода расширения.
Как показано на Фиг.14, по коду расширения во временной или частотной области выполняется идентификация пользовательского устройства (UE) и/или соты, в соответствии с длиной или характеристикой используемого кода расширения. Относительно короткий код расширения неэффективен для устранения помех между сотами, так как его кодовый набор, вообще говоря, имеет небольшое число элементов. Поэтому в сети из нескольких сот для более эффективной межсотовой идентификации требуется длинный код расширения. Показатель PAPR/м3 поддерживается в последовательности (например, в ZC-последовательности), если все коды используются в пределах ограниченного частотного ресурса. Затруднительно, однако, делить последовательность во временной области и отображать ее в частотной области. Поэтому длинный код расширения сегментируется, и к каждому сегменту применяется DFT, отображение на поднесущую, и затем IFFT. Это позволяет поддерживать очень высокий показатель PAPR/м3. Кроме того, при помощи длинного кода расширения можно легко выполнять межсотовую идентификацию.
Оценка канала может быть более надежной, когда опорный сигнал устойчив к межсотовым помехам в присвоенном CQI-канале с двумя OFDM-символами RS. В обычной структуре CQI-канала обслуживается только 6 пользовательских устройств (UE). Для достижения более эффективной, чем при обычном способе, внутрисотовой идентификации UE или межсотовой идентификации, ZC-последовательность двойной длины может быть сегментирована на протяжении двух OFDM-символов.
Хотя приведенное выше описание относится к CQI-каналу, технические возможности настоящего изобретения могут быть также применены к различным типам каналов управления. Например, специалисты в данной области без труда смогут применить настоящее изобретение к каналу ACK/NACK, как описано ниже.
Фиг.15 показывает структуру канала ACK/NACK. Канал ACK/NACK является каналом управления, по которому передается сигнал ACK/NACK для HARQ. Сигнал ACK/NACK является сигналом подтверждения передачи и/или приема для данных в нисходящем направлении.
Как показано на Фиг.15, из 7 OFDM-символов, содержащихся в одном временном интервале, RS передается 3 смежными OFDM-символами в средней части временных интервала, а ACK/NACK - остальными 4 OFDM-символами. RS передается 3 смежными OFDM-символами, расположенными в средней части временного интервала. Расположение и количество символов, используемых для RS, может меняться в зависимости от канала управления. Изменения в расположении и количестве этих символов могут вызвать изменения в символах, используемых для сигнала ACK/NACK.
Если управляющий сигнал передается в пределах заранее отведенной полосы, то для увеличения числа мультиплексируемых UE и числа каналов управления используется одновременно расширение в частотной области и расширение во временной области. Код расширения в частотной области используется для расширения сигнала ACK/NACK в частотной области. В качестве кода расширения в частотной области может использоваться ZC-последовательность. К сигналу ACK/NACK, расширенному в частотной области, применяется IFFT, после чего он снова расширяется во временной области при помощи кода расширения во временной области. Сигнал ACK/NACK расширяется при помощи 4 кодов w0, w1, w2 и w3 расширения во временной области для 4 OFDM-символов. RS также расширяется, при помощи кода расширения длиной 3.
Настоящее изобретение может быть реализовано аппаратно, программно или в комбинации того и другого. При аппаратной реализации настоящее изобретение может быть реализовано с помощью одной или нескольких заказных микросхем (ASIC), цифрового процессора сигналов (DSP), программируемого логического устройства (PLD), программируемой вентильной матрицы (FPGA), процессора, контроллера, микропроцессора, других электронных компонентов или комбинации вышеперечисленных компонентов, разработанных для выполнения указанных выше функций. При программной реализации настоящее изобретение может быть реализовано модулем, выполняющим указанные выше функции. Программа хранится в запоминающем устройстве и выполняется процессором. В качестве запоминающего устройства или процессора могут использоваться различные средства, широко известные специалистам в данной области.
Хотя настоящее изобретение описано и проиллюстрировано при помощи примеров его реализации, специалистам в данной области будет понятно, что в нем могут быть сделаны различные изменения в форме и деталях, не отходя от его смысла и оставаясь в его границах, как они определены прилагаемой формулой изобретения. Примеры реализации должны рассматриваться только в описательном, и не в ограничительном смысле. Таким образом, объем настоящего изобретения определен не подробным описанием изобретения, но прилагаемой формулой, и все различия в пределах этого объема считаются включенными в настоящее изобретение.

Claims (11)

1. Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых конфигурируют посредством пользовательского устройства канал управления восходящей линии связи для первого управляющего сигнала в подкадре, причем подкадр содержит два последовательных временных интервала, причем каждый временной интервал содержит множество символов с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM) данных и множество OFDM-символов опорного сигнала (RS), причем конфигурирование канала управления восходящей линии связи включает в себя этапы, на которых формируют множество первых символов модуляции посредством модуляции первого управляющего сигнала; расширяют каждый из множества первых символов модуляции каждой из множества последовательностей частотной области, тем самым формируя множество символов модуляции с расширением спектра, причем множество последовательностей частотной области формируют посредством циклического сдвига базовой последовательности; отображают каждый из символов модуляции с расширением спектра на каждый из множества OFDM-символов данных; формируют множество последовательностей RS для RS, используемых для демодуляции первого управляющего сигнала; и отображают каждую из множества последовательностей RS на каждый из множества OFDM-символов RS; формируют посредством пользовательского устройства второй символ модуляции посредством модуляции второго управляющего сигнала; мультиплексируют посредством пользовательского устройства второй управляющий сигнал в канале управления восходящей линии связи посредством умножения второго символа модуляции на одну из множества последовательностей RS; и передают посредством пользовательского устройства первый управляющий сигнал и второй управляющий сигнал по каналу управления восходящей линии связи в подкадре.
2. Способ по п.1, в котором число информационных бит первого управляющего сигнала больше, чем число информационных бит второго управляющего сигнала.
3. Способ по п.1, в котором первый управляющий сигнал является индикатором качества канала (CQI), указывающим состояние канала нисходящей линии связи, а второй управляющий сигнал является сигналом положительного квитирования (АСК) или отрицательного квитирования (NACK) для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ).
4. Способ по п.1, в котором число OFDM-символов в каждом временном интервале больше числа OFDM-символов RS в каждом временном интервале.
5. Способ по п.4, в котором каждый временной интервал содержит пять OFDM-символов данных и два OFDM-символа RS, и причем два OFDM-символа RS не являются смежными.
6. Способ по п.1, в котором последовательность RS, которую умножают на второй символ модуляции, отображают на последний OFDM-символ RS в каждом временном интервале.
7.Способ по п.1, в котором первый управляющий сигнал использует квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK), а второй управляющий сигнал использует QPSK или двоичную фазовую манипуляцию (BPSK).
8. Оборудование (20) для передачи, сконфигурированное для работы в системе беспроводной связи и для передачи управляющих сигналов, причем оборудование содержит процессор (110) передачи, сконфигурированный для конфигурирования канала управления восходящей линии связи для первого управляющего сигнала в подкадре, причем подкадр содержит два последовательных временных интервала, причем каждый временной интервал содержит множество символов с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM) данных и множество OFDM-символов опорного сигнала (RS), причем конфигурирование канала управления восходящей линии связи включает в себя этапы, на которых формируют множество первых символов модуляции посредством модуляции первого управляющего сигнала;
расширяют каждый из множества первых символов модуляции каждой из множества последовательностей частотной области, тем самым формируя множество символов модуляции с расширением спектра, причем множество последовательностей частотной области формируют посредством циклического сдвига базовой последовательности;
отображают каждый из символов модуляции с расширением спектра на каждый из множества OFDM-символов данных; формируют множество последовательностей RS для RS, используемых для демодуляции первого управляющего сигнала; и отображают каждую из множества последовательностей RS на каждый из множества OFDM-символов RS; формируют второй символ модуляции посредством модуляции второго управляющего сигнала; мультиплексируют второй управляющий сигнал в канале управления восходящей линии связи посредством умножения второго символа модуляции на одну из множества последовательностей RS; и передают первый управляющий сигнал и второй управляющий сигнал по каналу управления восходящей линии связи в подкадре.
9. Оборудование для передачи по п.8, дополнительно сконфигурированное для выполнения способа по любому из пп.2-7.
10. Оборудование (10) для приема, сконфигурированное для работы в системе беспроводной связи и для приема управляющих сигналов, причем указанное оборудование сконфигурировано для приема первого управляющего сигнала и второго управляющего сигнала по каналу управления восходящей линии связи в подкадре, причем упомянутый подкадр содержит два последовательных временных интервала, причем каждый временной интервал содержит множество символов с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM) данных и множество OFDM-символов опорного сигнала (RS), причем канал управления восходящей линии связи сконфигурирован посредством этапов, на которых формируют множество первых символов модуляции посредством модуляции первого управляющего сигнала; расширяют каждый из множества первых символов модуляции каждой из множества последовательностей частотной области, тем самым формируя множество символов модуляции с расширением спектра, причем множество последовательностей частотной области формируют посредством циклического сдвига базовой последовательности; отображают каждый из символов модуляции с расширением спектра на каждый из множества OFDM-символов данных; формируют множество последовательностей RS для RS, используемых для демодуляции первого управляющего сигнала; и отображают каждую из множества последовательностей RS на каждый из множества OFDM-символов RS;
причем второй символ модуляции формируют посредством модуляции второго управляющего сигнала и второй управляющий сигнал мультиплексируют в канале управления восходящей линии связи посредством умножения второго символа модуляции на одну из множества последовательностей RS.
11. Оборудование для приема по п.10, дополнительно сконфигурированное для приема управляющих сигналов, посланных согласно способу по любому из пп.2-7.
RU2009136027/09A 2007-06-14 2008-06-13 Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи RU2436252C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94407407P 2007-06-14 2007-06-14
US60/944,074 2007-06-14
KR1020080009192A KR100956494B1 (ko) 2007-06-14 2008-01-29 제어신호 전송 방법
KR10-2008-0009192 2008-01-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009136027A RU2009136027A (ru) 2011-04-10
RU2436252C2 true RU2436252C2 (ru) 2011-12-10

Family

ID=40369359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136027/09A RU2436252C2 (ru) 2007-06-14 2008-06-13 Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи

Country Status (9)

Country Link
US (8) US7929415B2 (ru)
EP (3) EP3035624B1 (ru)
JP (2) JP5114504B2 (ru)
KR (1) KR100956494B1 (ru)
CN (2) CN102882825B (ru)
DK (1) DK2108227T3 (ru)
GB (1) GB2459807B (ru)
RU (1) RU2436252C2 (ru)
WO (1) WO2008153350A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699077C1 (ru) * 2016-03-30 2019-09-03 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи

Families Citing this family (121)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008051033A2 (en) * 2006-10-25 2008-05-02 Lg Electronics Inc. Methods for adjusting random access channel transmission against frequency offset
CN102611673B (zh) * 2007-01-05 2015-01-21 Lg电子株式会社 在考虑了频率偏移的情况下设定循环移位的方法
US7792212B2 (en) * 2007-01-05 2010-09-07 Lg Electronics, Inc. Method for setting cyclic shift considering frequency offset
US8312551B2 (en) 2007-02-15 2012-11-13 Harris Corporation Low level sequence as an anti-tamper Mechanism
CA3108485C (en) 2007-03-23 2023-03-07 Optis Wireless Technology, Llc Radio communication base station device and control channel arrangement method
US8611530B2 (en) 2007-05-22 2013-12-17 Harris Corporation Encryption via induced unweighted errors
KR101397207B1 (ko) * 2007-06-12 2014-05-20 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 공통제어채널 송수신 방법 및 장치
RU2480908C2 (ru) 2007-06-15 2013-04-27 Панасоник Корпорэйшн Устройство беспроводной связи и способ расширения сигнала ответа
ES2425765T3 (es) 2007-06-19 2013-10-17 Panasonic Corporation Aparato de comunicación inalámbrica y método de ensanchamiento de señal de respuesta
KR101481820B1 (ko) * 2007-06-20 2015-01-12 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 상향 링크 제어 채널 전송 방법 및장치
US8391232B2 (en) * 2007-06-21 2013-03-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting control information in wireless communication systems
KR20090006708A (ko) * 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
AU2008276824B2 (en) * 2007-07-16 2011-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting of channel quality indicator and acknowledgement signals in SC-FDMA communication systems
RU2433541C2 (ru) 2007-07-16 2011-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи сигналов индикатора качества канала и подтверждения приема в системах связи sc-fdma
US8149938B2 (en) * 2007-08-07 2012-04-03 Texas Instruments Incorporated Transmission of ACK/NACK bits and their embedding in the CQI reference signal
ES2400827T3 (es) * 2007-08-13 2013-04-12 Panasonic Corporation Dispositivo de transmisión radio y método de transmisión radio
US8630184B2 (en) * 2007-08-15 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Uplink control channel format
EP2187546A4 (en) * 2007-08-31 2012-12-12 Fujitsu Ltd CONTROL INFORMATION COMMUNICATION METHOD AND DEVICE THEREFOR
CN103560852B (zh) * 2007-10-29 2016-01-20 松下电器(美国)知识产权公司 基站装置和无线通信方法
US8321735B2 (en) * 2007-10-30 2012-11-27 Nokia Siemens Networks Oy Joint channel code for data non-associated control signalling type
KR101387534B1 (ko) 2008-01-03 2014-04-21 엘지전자 주식회사 반복 채널 코딩을 위한 심볼 매핑 방법
EP2228934B1 (en) * 2008-01-04 2019-03-06 Sun Patent Trust Radio communication terminal device and radio transmission method
US8363830B2 (en) 2008-02-07 2013-01-29 Harris Corporation Cryptographic system configured to perform a mixed radix conversion with a priori defined statistical artifacts
US8045508B2 (en) * 2008-02-14 2011-10-25 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
KR20090093800A (ko) * 2008-02-29 2009-09-02 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 ack/nack 신호 전송방법
JP5209346B2 (ja) * 2008-03-05 2013-06-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
KR100911307B1 (ko) * 2008-03-17 2009-08-11 엘지전자 주식회사 기준신호 전송 방법
US7729237B2 (en) 2008-03-17 2010-06-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signal and transmitter using the same
US8154983B2 (en) * 2008-03-25 2012-04-10 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for the placement of rank information in a physical uplink shared channel
EP2107708A1 (en) * 2008-04-04 2009-10-07 Deutsche Thomson OHG Method for transporting data over a data connection and network component
CN101296513B (zh) * 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
WO2009134094A2 (ko) * 2008-04-30 2009-11-05 엘지전자주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호 전송 방법 및 장치
US8320557B2 (en) 2008-05-08 2012-11-27 Harris Corporation Cryptographic system including a mixed radix number generator with chosen statistical artifacts
US8275067B2 (en) * 2008-06-13 2012-09-25 Ikanos Communications, Inc. Adaptive turbo peak mitigation for peak-to-average ratio (PAR) reduction using reserved tones
US8885736B2 (en) * 2008-06-13 2014-11-11 Ikanos Communications, Inc. Systems and methods for positioning and messaging of reserved tones for peak-to-average ratio (PAR) reduction in DSL systems
US8213536B2 (en) * 2008-06-13 2012-07-03 Ikanos Communications, Inc. Low complexity systems and methods for peak-to-average ratio (PAR) reduction using reserved tones
JP5127588B2 (ja) * 2008-06-23 2013-01-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおけるユーザ装置、基地局装置及び通信方法
KR101520685B1 (ko) * 2008-07-04 2015-05-15 엘지전자 주식회사 복수의 코드북을 이용하는 다중 셀 환경에서의 셀 간 간섭 제거 방법
US8483076B2 (en) * 2008-08-18 2013-07-09 Qualcomm Incorporated A-periodic PUCCH transmission on PUSCH
US8325702B2 (en) 2008-08-29 2012-12-04 Harris Corporation Multi-tier ad-hoc network in which at least two types of non-interfering waveforms are communicated during a timeslot
EP2340630B1 (en) 2008-09-23 2019-12-04 IDTP Holdings, Inc. Efficient transmission and reception of feedback data and user data
US8406276B2 (en) 2008-12-29 2013-03-26 Harris Corporation Communications system employing orthogonal chaotic spreading codes
US8351484B2 (en) 2008-12-29 2013-01-08 Harris Corporation Communications system employing chaotic spreading codes with static offsets
US8457077B2 (en) 2009-03-03 2013-06-04 Harris Corporation Communications system employing orthogonal chaotic spreading codes
US20100232311A1 (en) * 2009-03-12 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Concurrent transmission of ack/nack, cqi and cqi from user equipment
WO2010107230A2 (en) * 2009-03-18 2010-09-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US11218194B2 (en) 2009-03-23 2022-01-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-antenna system
US8675481B2 (en) * 2009-03-23 2014-03-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-antenna system
JP5472884B2 (ja) * 2009-04-27 2014-04-16 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 コードブック、コードブック生成方法、アップリンク送信方法、およびコードブックに基づく機器
US8611238B2 (en) * 2009-04-30 2013-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd Multiplexing large payloads of control information from user equipments
KR101710394B1 (ko) 2009-05-08 2017-02-27 엘지전자 주식회사 기준 신호에 대한 채널 정보를 전송하는 방법 및 장치
US8509284B2 (en) 2009-06-08 2013-08-13 Harris Corporation Symbol duration dithering for secured chaotic communications
US8428102B2 (en) 2009-06-08 2013-04-23 Harris Corporation Continuous time chaos dithering
US8428103B2 (en) 2009-06-10 2013-04-23 Harris Corporation Discrete time chaos dithering
US8340295B2 (en) 2009-07-01 2012-12-25 Harris Corporation High-speed cryptographic system using chaotic sequences
US8428104B2 (en) 2009-07-01 2013-04-23 Harris Corporation Permission-based multiple access communications systems
US8363700B2 (en) 2009-07-01 2013-01-29 Harris Corporation Rake receiver for spread spectrum chaotic communications systems
US8369376B2 (en) 2009-07-01 2013-02-05 Harris Corporation Bit error rate reduction in chaotic communications
US8385385B2 (en) 2009-07-01 2013-02-26 Harris Corporation Permission-based secure multiple access communication systems
US8379689B2 (en) * 2009-07-01 2013-02-19 Harris Corporation Anti-jam communications having selectively variable peak-to-average power ratio including a chaotic constant amplitude zero autocorrelation waveform
US8406352B2 (en) 2009-07-01 2013-03-26 Harris Corporation Symbol estimation for chaotic spread spectrum signal
US8848909B2 (en) 2009-07-22 2014-09-30 Harris Corporation Permission-based TDMA chaotic communication systems
US8369377B2 (en) 2009-07-22 2013-02-05 Harris Corporation Adaptive link communications using adaptive chaotic spread waveform
US8494066B2 (en) * 2009-07-28 2013-07-23 Broadcom Corporation Method and system for low complexity channel estimation in OFDM communication networks using circular convolution
US8428163B2 (en) * 2009-07-28 2013-04-23 Broadcom Corporation Method and system for Doppler spread and delay spread matching with channel estimation by circular convolution in OFDM communication networks
US8416868B2 (en) * 2009-07-28 2013-04-09 Broadcom Corporation Method and system for diversity and mask matching in channel estimation in OFDM communication networks using circular convolution
US9497006B2 (en) * 2009-08-06 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals in wireless communication system for supporting multiple antenna transmission
CN103152090B (zh) * 2009-08-07 2015-12-02 华为技术有限公司 预编码处理方法、码本集合及基站
US20110205981A1 (en) * 2009-08-13 2011-08-25 Changsoo Koo Multiplexing uplink l1/l2 control and data
BR112012003728B1 (pt) 2009-08-21 2021-10-13 Blackberry Limited Método para operar um equipamento de usuário em um sistema de comunicação sem fio e dispositivo em um sistema de comunicação sem fio sendo operável em pelo menos um primeiro modo de antena e em um segundo modo de antena
JP6013183B2 (ja) 2009-09-07 2016-10-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて参照信号を送受信する方法及び装置
RU2557164C2 (ru) 2009-10-01 2015-07-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Передача управляющих данных восходящей линии связи
US8730898B2 (en) 2009-10-08 2014-05-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system
KR101695055B1 (ko) 2010-01-08 2017-01-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 반송파의 채널 상태 정보 전송 방법
US8855064B2 (en) * 2010-01-12 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Bundled frequency division multiplexing structure in wireless communications
US8553786B2 (en) * 2010-03-09 2013-10-08 Xilinx, Inc. System and method for pilot tone assisted selected mapping
US8345725B2 (en) * 2010-03-11 2013-01-01 Harris Corporation Hidden Markov Model detection for spread spectrum waveforms
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
JP5443317B2 (ja) * 2010-04-30 2014-03-19 株式会社Nttドコモ 移動端末装置及び無線通信方法
KR101699493B1 (ko) 2010-05-03 2017-01-26 주식회사 팬택 Mimo 환경에서 직교성을 제공하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
US8599761B2 (en) * 2010-05-14 2013-12-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for PUCCH feedback in 3GPP wireless networks
US20130121278A1 (en) * 2010-06-01 2013-05-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in a wireless communication system
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)
JP2012005075A (ja) * 2010-06-21 2012-01-05 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線通信方法
US8848649B2 (en) * 2010-07-12 2014-09-30 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal, and apparatus for same
EP2600549B1 (en) 2010-07-26 2019-09-04 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting control information
AU2011339962B2 (en) 2010-12-10 2016-09-01 Sun Patent Trust Signal generation method and signal generation device
US9198170B2 (en) 2011-03-25 2015-11-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting ACK/NACK information and method for receiving ACK/NACK information, user device, and base station
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
KR101868627B1 (ko) * 2011-04-04 2018-07-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2702713A4 (en) 2011-04-27 2014-09-24 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING CONTROL INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
EP2727302B1 (en) * 2011-06-30 2015-05-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Methods and devices for handling reference signals in a communications network
WO2013023683A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Nokia Siemens Networks Oy Signaling
EP2764632B1 (en) * 2011-10-04 2019-03-27 Nokia Solutions and Networks Oy Improved pucch multiplexing scheme
US9041556B2 (en) 2011-10-20 2015-05-26 Apple Inc. Method for locating a vehicle
WO2013077517A1 (ko) * 2011-11-25 2013-05-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN103384182B (zh) * 2012-05-04 2016-12-14 电信科学技术研究院 一种进行上行传输的方法、系统和设备
US9661612B2 (en) * 2012-06-29 2017-05-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for uplink control channel multiplexing in beamformed cellular systems
WO2014075294A1 (zh) * 2012-11-16 2014-05-22 华为技术有限公司 Rs的传输方法、用户设备及网络设备
US9203568B2 (en) * 2013-01-17 2015-12-01 Intel IP Corporation Systems and methods for generating a discovery signal in a device-to-device or network communication
EP2991283A4 (en) * 2013-06-27 2016-07-27 Huawei Tech Co Ltd METHOD AND APPARATUS FOR DATA TRANSMISSION
EP3547630A1 (en) * 2013-06-27 2019-10-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and apparatus
US9807770B1 (en) * 2013-12-06 2017-10-31 Sprint Spectrum Lp Efficient use of assigning resources in the uplink of a wireless communication network
US9526016B2 (en) * 2014-02-14 2016-12-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Computing system with feedback mechanism and method of operation thereof
KR102171502B1 (ko) * 2014-02-27 2020-10-29 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 신호 송수신을 위한 변조 방법 및 장치
CN116388922A (zh) * 2014-08-25 2023-07-04 第一媒体有限责任公司 灵活的正交频分复用phy传输数据帧前导码的动态配置
US10122506B2 (en) * 2014-12-23 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Single TTI transmission of control data in wireless communications
KR102500030B1 (ko) 2015-03-09 2023-02-16 원 미디어, 엘엘씨 시스템 발견 및 시그널링
US10917167B2 (en) * 2015-05-29 2021-02-09 Huawei Technologies Co., Ltd. MC-CDMA with low peak-to-average power ratio multi-carrier waveform
EP3294025B1 (en) * 2015-06-04 2021-08-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and system for information transmission
WO2017041305A1 (zh) * 2015-09-11 2017-03-16 华为技术有限公司 一种控制信息发送、接收方法、用户设备及网络设备
US10164694B2 (en) * 2016-01-29 2018-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beamforming using an antenna array
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
CN109462566B9 (zh) 2017-06-13 2023-10-10 华为技术有限公司 一种信息传输方法和装置
WO2018228400A1 (zh) * 2017-06-13 2018-12-20 华为技术有限公司 一种信息传输方法和装置
CN109039978B (zh) * 2017-08-11 2020-03-20 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法、通信设备及通信系统
CN109391578B (zh) * 2017-08-11 2022-07-22 华为技术有限公司 信号发送方法、信号接收方法、终端设备及网络设备
US10348361B2 (en) * 2017-09-29 2019-07-09 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Measuring device and method for phase-coherent analysis of frequency-hopping signals
EP3704820B1 (en) * 2017-10-31 2022-04-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Orthogonal training signals for transmission in an antenna array
US20220103328A1 (en) * 2020-09-28 2022-03-31 Qualcomm Incorporated Resource block determination for control channel repetitions
US11849438B2 (en) * 2021-06-21 2023-12-19 Qualcomm Incorporated Channel oriented tone reservation for multiple input multiple output communications

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5654979A (en) 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
US5819177A (en) 1996-03-20 1998-10-06 Dynamic Telecommunications, Inc. Fixed wireless terminals with network management method and apparatus
US6094428A (en) * 1997-04-30 2000-07-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of a transmission rate in a CDMA communication system
EP1130840A3 (en) * 2000-02-29 2003-11-19 Kabushiki Kaisha Toshiba Spread-spectrum multicarrier modulation for cellular communication
EP1148689B1 (en) 2000-04-18 2006-06-14 Motorola, Inc. Downloading web pages
KR20020030367A (ko) 2000-10-17 2002-04-25 오길록 이동통신시스템에서 임의접속채널의 전송방법
KR100856198B1 (ko) 2001-12-17 2008-09-03 삼성전자주식회사 패킷데이터 전송 시스템의 제어정보 송수신 장치 및 방법
JP4369481B2 (ja) 2003-11-19 2009-11-18 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける共通制御情報を送受信する装置及び方法
KR100566274B1 (ko) * 2003-11-20 2006-03-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 부반송파 할당 장치 및방법
PL1715709T3 (pl) 2004-03-09 2017-10-31 Optis Wireless Technology Llc Sposób dostępu bezpośredniego i urządzenie terminala komunikacji radiowej
KR100876728B1 (ko) 2004-08-17 2008-12-31 삼성전자주식회사 향상된 상향링크 전용채널을 지원하는 이동통신시스템에서 하향링크 제어정보의 전송 방법 및 장치
KR100579531B1 (ko) 2005-01-28 2006-05-15 삼성전자주식회사 Ofdm 수신기에 적용되는 심볼시간 동기 장치 및 그 방법
KR100724949B1 (ko) * 2005-05-03 2007-06-04 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중접속 기반 무선통신 시스템에서 데이터와제어 정보의 다중화 방법 및 장치
US7660229B2 (en) * 2005-06-20 2010-02-09 Texas Instruments Incorporated Pilot design and channel estimation
WO2007055537A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Cell search method, forward link frame transmission method, apparatus using the same and forward link frame structure
US9301318B2 (en) 2006-01-20 2016-03-29 Nokia Technologies Oy Random access procedure with enhanced coverage

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699077C1 (ru) * 2016-03-30 2019-09-03 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи

Also Published As

Publication number Publication date
US10091770B2 (en) 2018-10-02
JP2013042533A (ja) 2013-02-28
KR20080110453A (ko) 2008-12-18
US20110222393A1 (en) 2011-09-15
EP2453625A2 (en) 2012-05-16
GB2459807A (en) 2009-11-11
EP2108227B1 (en) 2012-05-23
CN101682603A (zh) 2010-03-24
US8503286B2 (en) 2013-08-06
US20120213176A1 (en) 2012-08-23
EP3035624B1 (en) 2019-09-18
US20140376524A1 (en) 2014-12-25
US9356814B2 (en) 2016-05-31
US20140023057A1 (en) 2014-01-23
CN102882825B (zh) 2015-05-13
JP5114504B2 (ja) 2013-01-09
EP2453625A3 (en) 2013-11-06
CN102882825A (zh) 2013-01-16
US9084247B2 (en) 2015-07-14
RU2009136027A (ru) 2011-04-10
EP2108227A1 (en) 2009-10-14
EP3035624A1 (en) 2016-06-22
WO2008153350A1 (en) 2008-12-18
US9654273B2 (en) 2017-05-16
US20170208586A1 (en) 2017-07-20
DK2108227T3 (da) 2012-09-10
GB2459807B (en) 2011-09-28
KR100956494B1 (ko) 2010-05-07
US20100067461A1 (en) 2010-03-18
US8570852B2 (en) 2013-10-29
CN101682603B (zh) 2012-10-03
JP5362892B2 (ja) 2013-12-11
US20150270998A1 (en) 2015-09-24
US7929415B2 (en) 2011-04-19
GB0915399D0 (en) 2009-10-07
EP2108227A4 (en) 2010-07-28
JP2010519879A (ja) 2010-06-03
US8861330B2 (en) 2014-10-14
US20160248572A1 (en) 2016-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2436252C2 (ru) Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи
US11683144B2 (en) Method of transmitting scheduling request in a wireless communication system
RU2426236C2 (ru) Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи
JP5042320B2 (ja) 無線通信システムにおけるサウンディング基準信号伝送方法
US8130711B2 (en) Method for allocating pilots
KR20080035437A (ko) 제어신호 전송 방법
US9136992B2 (en) Method for transmitting and receiving uplink signal in wireless communication system