RU2438260C2 - Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи - Google Patents

Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2438260C2
RU2438260C2 RU2009110200/08A RU2009110200A RU2438260C2 RU 2438260 C2 RU2438260 C2 RU 2438260C2 RU 2009110200/08 A RU2009110200/08 A RU 2009110200/08A RU 2009110200 A RU2009110200 A RU 2009110200A RU 2438260 C2 RU2438260 C2 RU 2438260C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
block
frequency
subframe
resources
duration
Prior art date
Application number
RU2009110200/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110200A (ru
Inventor
Рави КУЧИБХОТЛА (US)
Рави КУЧИБХОТЛА
Брайан К. КЛАССОН (US)
Брайан К. КЛАССОН
Роберт Т. ЛАВ (US)
Роберт Т. ЛАВ
Равикиран НОРИ (US)
Равикиран НОРИ
Филипп Дж. САРТОРИ (US)
Филипп Дж. САРТОРИ
Кеннет А. СТЮАРТ (US)
Кеннет А. СТЮАРТ
Якунь СУНЬ (US)
Якунь СУНЬ
Ануп К. ТАЛУКДАР (US)
Ануп К. ТАЛУКДАР
Original Assignee
Моторола, 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 Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU2009110200A publication Critical patent/RU2009110200A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2438260C2 publication Critical patent/RU2438260C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/208Frequency-division multiple access [FDMA]
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2615Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid frequency-time division multiple access [FDMA-TDMA]

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи, в частности к сигнализации канала управления нисходящей линии свяи по каналам общего доступа в сетях беспроводной связи. Технический результат - уменьшение уровня искажений в полосе пропускания сигнала. Способ в терминале беспроводной связи, включающий в себя прием множества подкадров, имеющих элементы временно-частотных ресурсов и поля выделения ресурсов, связанные с соответствующим подкадром, причем поля выделения ресурсов указывают назначение ресурсов. Терминал принимает радиокадр, содержащий множество подкадров и поле выделения с частотным разнесением, указывающее выделения ресурсов с частотным разнесением во множестве подкадров радиокадра. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к беспроводной связи, в частности к сигнализации канала управления нисходящей линии связи по каналам общего доступа в сетях беспроводной связи, к соответствующим объектам и способам.
Уровень техники
В долгосрочном развитии [Long Term Evolution] (LTE) для спецификаций наземного радиодоступа UMTS [Terrestrial Radio Access] (UTRA) и сети UTRA (UTRAN), предложены различные подходы к диспетчеризации передачи данных по нисходящей линии связи. В частности, были предложены способы мультиплексирования с временным разделением (TDM) и мультиплексирования с частотным разделением (FDM), в том числе их гибриды, помимо раздельного и совместного кодирования сигнализации канала управления. В передачах TDM или FDM сигнализации канала управления, информация управления для назначений нисходящей линии связи и восходящей линии связи может передаваться в первых одном или двух символах кадра нисходящей линии связи или может расширяться по длине подкадра, который может иметь, например, длительность 0,5 мс, хотя возможны и другие значения. В схемах совместного кодирования информации управления нисходящей линии связи и восходящей линии связи, вся информация управления относится к подкадру, переносящему информацию управления. Поле длительности было предложено для указания пригодности текущего назначения в одном подкадре для последующих соседних подкадров. Однако все эти предложенные способы относятся к управлению передачей данных на основе подкадра 0,5 мс и интервала времени передачи (TTI), кратного 0,5 мс.
Различные аспекты, признаки и преимущества изобретения будут более очевидны специалистам в данной области техники после тщательного рассмотрения нижеследующего подробного описания и прилагаемых чертежей, описанных ниже. Чертежи могут быть для ясности упрощены и не обязательно выполнены в масштабе.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - система беспроводной связи.
Фиг. 2 - радиокадр, содержащий множество подкадров и канал управления.
Фиг. 3 - радиокадр, содержащий множество подкадров и канал управления, включающий в себя поля выделения ресурсов.
Фиг. 4 - другой радиокадр, содержащий множество подкадров и канал управления, включающий в себя поля выделения ресурсов.
Фиг. 5 - другой радиокадр, содержащий множество подкадров.
Осуществление изобретения
Согласно фиг. 1 система беспроводной связи 100 содержит множество базовых станций, обслуживающих соты, образующие сотовую сеть, распределенную по географической области, в которой каждая сота может содержать один или несколько секторов. В одном варианте осуществления система связи использует архитектуру OFDMA или FDMA следующего поколения на основе одной несущей для передач восходящей линии связи, например, FDMA с перемежением (IFDMA), локализованный FDMA (LFDMA), DFT-расширенный OFDM (DFT-SOFDM) с IFDMA или LFDMA.
Подходы FDMA на основе одной несущей привлекательны тем, что они повышают производительность, при оценивании с использованием современных метрик качества формы волны, которые могут включать в себя отношение пиковой мощности к средней мощности (PAPR) или так называемую кубическую метрику (CM). Эти метрики являются хорошими индикаторами отката мощности или снижения номинальных значений мощности, необходимыми для поддержания работы линейного усилителя мощности, где "линейный", в общем, означает указанный и контролируемый уровень искажения как в полосе пропускания сигнала, в общем, занятой нужной формой сигнала, так и на соседних частотах. Хотя эти подходы SC-FDMA можно классифицировать как схемы передачи на основе одной несущей со значительно более низким отношением пиковой мощности к средней мощности, чем OFDM, их также можно классифицировать как схемы с множеством несущих, поскольку они блочно-ориентированы наподобие OFDM и могут быть сконфигурированы так, чтобы занимать только определенный набор "поднесущих" в частотной области, наподобие OFDM. Таким образом, IFDMA и DFT-SOFDM можно классифицировать и как с одной несущей, и как с множеством несущих, поскольку они имеют характеристики схемы с одной несущей во временной области и характеристики схемы с множеством несущих в частотной области. На вершине базовой схемы передачи архитектура также может включать в себя использование методов расширения по спектру, например CDMA прямой последовательности (DS-CDMA), CDMA с множеством несущих (MC-CDMA), CDMA прямой последовательности с множеством несущих (MC-DS-CDMA), мультиплексирования с ортогональным частотным и кодовым разделением (OFCDM) с одно- или двухмерным расширением, или более простых методов мультиплексирования/множественного доступа с временным и частотным разделением.
Для сохранения низкого свойства PAPR или CM для IFDMA/DFT-SOFDM каждый пользователь может передавать только один код IFDMA, что приводит к мультиплексированию с временным разделением (TDM) блоков пилотных или опорных символов, где данные и пилот-сигналы конкретного пользователя не смешиваются в одном и том же символьном блоке. Это позволяет сохранять низкое свойство PAPR и также позволяет пилот-сигналу оставаться ортогональным данным в многолучевых каналах, поскольку между блоками традиционно существует циклический префикс.
Согласно фиг. 1 одно или несколько базовых модулей 101 и 102 содержат один или несколько передатчиков и один или несколько приемников, которые обслуживают несколько удаленных модулей или терминалов в секторе. Количество передатчиков может быть связано, например, с количеством передающих антенн 109 на базовом модуле. Базовые модули 101 и 102 осуществляют связь с удаленными модулями 103 и 110 и осуществляют такие функции, как диспетчеризация для мобильных терминалов для приема и передачи данных с использованием доступных радиоресурсов. Базовый модуль также может называться точкой доступа, терминалом доступа, Node-B или с помощью схожей терминологии, принятой в технике. Удаленный модуль содержит один или несколько передатчиков и один или несколько приемников. Количество передатчиков может быть связано, например, с количеством передающих антенн на удаленном модуле. Удаленный модуль также может называться абонентским устройством, мобильным устройством, пользователем, терминалом, абонентской станцией, пользовательским оборудованием (UE), пользовательским терминалом или с помощью схожей терминологии, принятой в технике. Сеть также содержит функциональные возможности управления, включающие в себя маршрутизацию данных, управления допуском, тарификации абонентов, аутентификации терминалов и т.д., которые могут управляться другими сетевыми объектами, как это, в общем случае, известно специалисту в данной области техники. При использовании множественных антенн для обслуживания каждого сектора для обеспечения различных усовершенствованных режимов связи (например, адаптивного формирования пучка, разнесения передачи, SDMA передачи, многопоточной передачи и т.д.), можно употреблять множественные базовые модули. Эти базовые модули в секторе могут быть сильно интегрированы и могут совместно использовать различные аппаратные и программные компоненты. Например, все базовые модули, совмещенные друг с другом для обслуживания соты, могут образовывать то, что традиционно известно как базовая станция. Базовые модули 101 и 102 передают сигналы 104 и 105 связи нисходящей линии связи на обслуживающие удаленные модули на, по меньшей мере, части одних и тех же ресурсов (временных и/или частотных). Удаленные модули 103 и 110 осуществляют связь с одним или несколькими базовыми модулями 101 и 102 посредством сигналов 106 и 113 связи восходящей линии связи.
В общем случае, объект диспетчеризации инфраструктуры сети беспроводной связи, находящийся, например, в базовой станции 101, 102 на фиг. 1, выделяет или назначает радиоресурсы объектам беспроводной связи в сети беспроводной связи. Каждая из базовых станций 101, 102 включает в себя диспетчер для диспетчеризации и выделения ресурсов мобильным терминалам в соответствующих сотовых областях. В схемах множественного доступа, например, основанных на способах OFDM и долговременной эволюции предмета исследования UTRA/UTRAN в 3GPP (также известной как усовершенствованная UTRA/UTRAN (EUTRA/EUTRAN)), диспетчеризация может осуществлять во временной и частотной областях с использованием частотно-избирательного (FS) диспетчера. В некоторых вариантах осуществления каждый мобильный терминал может обеспечивать показатель качества канала (CQI) в частотном диапазоне для диспетчера базовой станции для обеспечения FS диспетчеризации.
В системах OFDM или системах, сходных с OFDM, например DFT-SOFDM и IFDMA, выделение ресурсов является частотным и временным выделением, которое отображает информацию для конкретного UE на ресурсы поднесущих из набора доступных поднесущих, как это определяется диспетчером. Это выделение может зависеть, например, от частотно-избирательного показателя качества канала (CQI), сообщенного от UE к диспетчеру. Скорость канального кодирования и схема модуляции, которые могут отличаться для разных частей ресурсов поднесущих, также определяются диспетчером и также могут зависеть от сообщенного CQI. В некоторых приложениях UE могут не назначаться последовательные поднесущие. Например, можно назначать каждую Q-ую поднесущую (равномерно распределённые, непоследовательные) из всех или части доступных поднесущих системы для улучшения частотного разнесения. Доступные поднесущие системы можно группировать в один или несколько блоков ресурсов (RB), причем каждый блок ресурсов содержит одинаковое (общее) количество поднесущих. Назначение ресурсов UE может представлять собой блок ресурсов или его часть. В более общем случае, назначение или выделение ресурсов является частью множества блоков ресурсов.
В одном варианте осуществления один TTI имеет длину 1 мс или 2 мс, причем TTI делится на два подкадра, каждый из которых имеет длину 0,5 мс. Однако такая конструкция предусматривает необходимость адресации множества блоков ресурсов, т.е. больше, чем количество блоков ресурсов в одном 0.5 мс подкадре, если определение блока ресурсов (RB) не распространяется на автоматическое определение RB как расширяющегося по всей длине TTI, в независимости от длительности TTI. Однако это может приводить к неэффективности в форме чрезмерной емкости в расчете на RB. В случае, когда RB определен как занимающий часть длины TTI, можно будет независимо адресовать каждый из блоков ресурсов в множестве подкадров, образующих TTI. Соответственно, необходимы механизмы для сигнализации назначений ресурсов в случае, когда кадр или TTI состоит из конкатенированных подкадров. Кроме того, необходимы механизмы, позволяющие назначать ресурсы на основании потребностей отдельного UE, причем меньше ресурсов назначается UE, обслуживаемому меньшими пакетами, и больше ресурсов назначается UE, обслуживаемому большими пакетами. В случае UMTS (Универсальная мобильная телекоммуникационная система), TTI определяется как интервал времени, в течение которого передается блок передачи или транспортный блок. Блок передачи или транспортный блок состоит из блочно или совместно кодированных данных, защищенных одним CRC. В данном примере, в качестве альтернативного определения, TTI может представлять собой длительность передачи, управляемую одним экземпляром сигнализации канала управления.
В общем случае, можно определить, чтобы блоки ресурсов переменного размера в частотной и временной областях действовали одновременно. Тогда разным терминалам можно сигнализировать размеры блоков ресурсов, которые действуют для этого конкретного терминала. Например, TTI в 1 мс можно определить с использованием двух 0.5 мс подкадров. В одном варианте осуществления первому терминалу можно назначить ресурсы в этом TTI с использованием блоков ресурсов, состоящих из 25 последовательных поднесущих в течение 1 мс, тогда как второму терминалу можно назначить ресурсы с использованием блоков ресурсов, состоящих из 25 последовательных поднесущих в течение 0,5 мс. Формирующее назначение может быть полезно в случае терминалов, обслуживаемых службами данных, требующими передачи длинных пакетов, тогда как последнее может быть полезно для служб с короткими пакетами, например, речевых. Таким образом, ресурсы в одном кадре, состоящем из континуума сцепленных подкадров, логически делятся на прототипные и кандидатные блоки ресурсов, т.е. блоки ресурсов переменных размеров, наложенные друг на друга. Разным терминалам сигнализируется назначение этих блоков ресурсов, путем первоначального предварительного назначения 'типа' блока ресурсов, который назначается с использованием более высокоуровневой или статической сигнализации, и последующего динамического назначения соответствующего типа блока ресурсов с использованием канала управления. В одном варианте осуществления все блоки ресурсов имеют одинаковые размеры и не перекрываются. В другом варианте осуществления блоки ресурсов можно определять в пространственной области. В этом случае все блоки ресурсов могут иметь одинаковые размеры (по частоте и времени) и перекрываться в пространстве. Это позволяет осуществлять передачу SDMA на двух или более пользователей в одном и том же блоке ресурсов. В одном варианте осуществления SDMA пары (или более двух) пользователей совместно используют одни и те же ресурсы в кадре, поскольку предполагается, что объединение в пары соответствует длительности кадра. Такие ресурсы могут изменяться от подкадра к подкадру в пределах TTI, но изменяться таким образом, чтобы сохранять объединение в пары.
В одной реализации объект диспетчеризации выделяет первый радиоресурс, содержащий, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов первого минимального размера, и выделяет второй радиоресурс, содержащий, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов второго минимального размера, причем первый и второй радиоресурсы выделяются из общего набора временно-частотных радиоресурсов. Первый и второй радиоресурсы выделяются для использования, по меньшей мере, одного терминала беспроводной связи в течение общего интервала времени передачи, составляющего, по меньшей мере, один подкадр. В более общем случае интервал времени передачи составляет конкатенированную последовательность из, по меньшей мере, двух подкадров. Первый и второй радиоресурсы могут выделяться общему терминалу беспроводной связи или разным терминалам.
Согласно фиг.2 радиокадр 200 содержит множество подкадров 210, 220, 230, 240…, причем каждый подкадр включает в себя элементы временно-частотных ресурсов и, по меньшей мере, один подкадр включает в себя канал управления. В некоторых вариантах осуществления множество подкадров образует континуум конкатенированных подкадров, как показано на фиг.2. В других вариантах осуществления подкадры, например подкадры, содержащие многоадресные данные, рассеяны в цепочке одноадресных кадров. Например, каждый из 1 мс TTI, состоящий из 2 подкадров, может мультиплексироваться по времени с более длинными (например, 2.5 или 5 мс подкадрами) широковещательными TTI. Мультиплексирование можно ограничивать так, чтобы только определенные комбинации 1 мс одноадресных и 2.5 мс многоадресных подкадров были возможны в границах радиокадра, например, радиокадра длиной 10 мс.
В некоторых вариантах осуществления канал управления входит в состав одного кадра. На фиг.2, например, канал управления 212 является частью подкадра 210. В других вариантах осуществления канал управления распределен между несколькими радио подкадрами. В еще одном варианте осуществления часть канала управления может содержаться в одном подкадре и передаваться в режиме ТОМ или TDM/FDM путем занятия первых одного или двух символов, тогда как оставшаяся часть канала управления распределена между многими символами, образующими один подкадр или множество подкадров, в режиме TDM/FDM. В одном примере канала управления TDM/FDM часть TDM первого подкадра может идентифицировать пользователя и выделение ресурсов FDM (блок ресурсов и/или подкадр), на которых передается остальная внутриполосная информация управления. Альтернативно, назначение восходящей линии связи может передаваться в режиме частотного разнесения. На фиг. 2 также показано, что канал управления распределен как информация 214 и 216 управления в подкадре 210 и информация 224 и 226 канала управления в подкадре 220. Обычно информация канала управления располагается в одном кадре или распределяется между двумя или более кадрами.
В одной иллюстративной структуре первый подкадр может переносить сигнализацию управления для нисходящей линии связи, тогда как второй переносит сигнализацию управления для восходящей линии связи. Эта структура позволяет терминалам, участвующим в переносе данных только в одном направлении, избегать декодирования канала управления во втором подкадре. Отдельные каналы управления могут заранее назначаться/сигнализироваться с использованием первого подкадра радиокадра для обеспечения возможности динамического назначения канала управления. Это все также позволяет использовать ресурсы канала управления для передачи данных в случае, когда диспетчеру не нужен канал управления для сигнализации.
В другом варианте осуществления первый подкадр 1 мс TTI содержит сигнализацию управления для назначений нисходящей линии связи, а второй подкадр содержит сигнализацию управления для назначений восходящей линии связи. Сигнализация для назначений восходящей линии связи может осуществляться в режиме частотного разнесения, поскольку вероятно, что сеть не имеет информации о канальных условиях, в которых находится терминал.
В другом варианте осуществления блоки ресурсов в TTI и, в более общем случае, в подкадре, образующем TTI, могут делиться на блоки ресурсов с частотным разнесением и без частотного разнесения. Такое отображение можно заранее задать на основании количества таких блоков. Например, если 6 из 12 блоков ресурсов подлежат частотному разнесению, они могут содержать каждый второй блок ресурсов. Также можно задать другие шаблоны назначения для блоков ресурсов с частотным разнесением и без него, где сигнализация рабочего шаблона осуществляется либо статически, либо посредством сигнализации более высокого уровня. Выделения с частотным разнесением можно указывать посредством общего сетевого окружения, например, количества системных кадров, идентификатора базовой станции и т.д. В некоторых вариантах осуществления, где период времени между сменами блоков ресурсов с частотным разнесением велик, механизм обратной связи, например, CQI, для канально-зависимых (частотно-избирательных) блоков можно уменьшить в полосе пропускания, не передавая CQI для блоков ресурсов с частотным разнесением. Кроме того, динамическая сигнализация на канале управления, например, имеющем блоки ресурсов с частотным разнесением, содержит блоки ресурсов, оставшиеся после назначения канально-зависимых выделений ресурсов.
В общем случае, согласно одному аспекту изобретения, канал управления обеспечивает информацию выделения радиоресурсов для двух или более подкадров. В одном варианте осуществления, канал управления включает в себя множество полей выделения ресурсов, например битовую карту, в которой каждое поле выделения ресурсов связано с, по меньшей мере, одним соответствующим подкадром. Согласно фиг. 3, например, канал управления включает в себя битовую карту 300, содержащую множество полей 302, 304, 306 и 308 выделения. Множество полей выделения ресурсов используется для указания назначения ресурсов устройству беспроводной связи. В случае, когда поля 302, 304, 306 и 308 выделения ресурсов на фиг. 3 связаны с подкадрами 310, 320, 330 и 340, конфигурацию [1 1 0 1] битовой карты 300 можно интерпретировать в том смысле, что временно-частотные ресурсы в подкадрах 310, 320 и 340 были выделены терминалу беспроводной связи. В других вариантах осуществления каждый бит может указывать, что ресурсы в более чем одном подкадре были назначены или выделены терминалу. В других вариантах осуществления выделение радиоресурсов мобильной станции можно указывать путем предварительного кодирования битов в полях выделения. Например, терминал может обращаться к справочной таблице, чтобы определить, какие ресурсы выделяются посредством конкретной комбинации битов в поле. На фиг. 5 показан иллюстративный вариант осуществления, где 1 мс TTI состоит из двух 0.5 мс подкадров. Пользователю i назначается блок ресурсов по обоим подкадрам, а пользователю j назначается блок ресурсов только по 1 подкадру.
В другом варианте осуществления назначение ресурсов с частотным разнесением указывается полем выделения с частотным разнесением. Назначение или выделение ресурсов с частотным разнесением представляет собой выделение ресурсов, в котором частотное выделение меняется между подкадрами. Согласно фиг. 3, например, по меньшей мере, частотный компонент временно-частотного выделения в подкадре 310 отличается от частотного компонента временно-частотного выделения в подкадре 320. В некоторых вариантах осуществления поле выделения с частотным разнесением составляет часть канала управления, и в других вариантах осуществления поле выделения с частотным разнесением передается на терминал беспроводной связи по другому каналу, например, посредством сигнализации 3 уровня.
В одной реализации, показанной на фиг. 3, поле 350 выделения с частотным разнесением является одним битом, который указывает терминалу беспроводной связи, что выделение радиоресурсов является частотно разнесенным. В такой реализации терминал может использовать заранее заданную схему выделения с частотным разнесением, указанную полем выделения с частотным разнесением. Заранее заданная схема выделения с частотным разнесением может быть основана на порядке выделения ресурсов устройству беспроводной связи, или может быть основана на информации нумерации подкадров, или соте, где находится терминал. Однако, в более общем случае, помимо изменения в частотном выделении, также можно указывать другое, временное измерение выделения ресурсов. Альтернативно, изменение во временном выделении можно указывать посредством некоторого другого бита или информационного поля.
В другом варианте осуществления поле выделения с частотным разнесением постоянно находится в канале управления, причем поле выделения с частотным разнесением указывает выделения ресурсов с частотным разнесением в множестве подкадров радиокадра. В одном варианте осуществления поле выделения с частотным разнесением постоянно находится на одном канале управления, причем поле выделения с частотным разнесением указывает выделения ресурсов с частотным разнесением в множестве подкадров радиокадра. Согласно фиг. 4, например, радиокадр 400 содержит подкадры 410, 420, 430, 440.… В одном варианте осуществления, поле выделения с частотным разнесением постоянно находится на канале управления, связанном с двумя или более подкадрами, в котором поле выделения с частотным разнесением указывает выделения ресурсов с частотным разнесением в множестве подкадров радиокадра. Согласно фиг. 4 поле 450 выделения с частотным разнесением указывает выделения ресурсов с частотным разнесением в подкадрах 410 и 420.
Выделение, соответствующее конкретной битовой настройке или конкретной комбинации битов, может быть заранее известно терминалу. В одном варианте осуществления один бит используется для указания, должен ли терминал использовать частотное разнесение. Когда указано выделение с частотным разнесением, конкретное выделение может указываться некоторыми другими полями или быть известным априори. Например, выделение может быть основано на порядке, в котором выделение производится диспетчером или может быть основано на некотором другом факторе или критерии. В одном варианте осуществления поле выделения с частотным разнесением представляет собой битовую карту, содержащую один или несколько битов. Биты можно использовать для кодирования разных выделений с частотным разнесением. В одном варианте осуществления терминал обращается к справочной таблице, чтобы определить, какое выделение с частотным разнесением соответствует конкретной комбинации битов.
Дополнительная сигнализация может указывать любое из следующих возможных выделений ресурсов: UE назначается один и тот же блок ресурсов во втором (и всех последующих) подкадре(ах) TTI; или выделение ресурсов соответствует блоку ресурсов со скачкообразной перестройкой (разнесением) частоты; или не существует дополнительного назначения в кадре, где термин "кадр" в этом раскрытии относится к структуре TTI с множеством подкадров. Вышеозначенный набор перечисленных возможностей потребует 2-битового поля. Другой 2-битовый пример позволяет сигнализировать, помимо выделения ресурсов, следующее:
Биты Значение
00 Оба подкадра
01 Оба подкадра, скачкообразная перестройка
10 Только 1-й подкадр
11 Только 2-й подкадр
В этом примере 'скачкообразная перестройка' указывает известный способ изменения выделения ресурсов от одного подкадра к другому. Например, фиксированное смещение, зависящее от соты (по модулю количества блоков ресурсов) можно применять ко всем блокам ресурсов.
В более общем случае также можно использовать дополнительные поля управления. Например, один бит можно использовать для указания шаблона непрерывного назначения или частотного разнесения, и битовая карта может сигнализировать назначение по TTI, причем длина битовой карты определяется количеством конкатенированных подкадров, образующих TTI. В этом примере применимо назначение 'логического' блока ресурсов, когда отображение, т.е. частотное разнесение, между положениями логических и физических блоков ресурсов (RB) в каждом подкадре, входящем в состав TTI, может быть постоянным, т.е. отображение, заданное для первого подкадра TTI, остается применимым к последовательным подкадрам или может изменяться от подкадра к подкадру, причем понятно, что логическое назначение постоянно, и изменяется только отображение.
В приложениях выделения с частотным разнесением этот принцип можно расширить даже в случае, когда нечетное количество подкадров, или, в общем случае, более 2 подкадров, составляет TTI. В этом случае один бит может указывать, включает ли в себя назначение шаблон выделения с частотным разнесением, т.е. изменяющееся со временем отображение логического блока ресурсов в физический, или распространяется ли то же самое выделение по длине кадра (TTI), для оптимальной поддержки способов частотно-избирательного диспетчеризации или диспетчеризации с частотным разнесением. Отдельная битовая карта может указывать, назначен ли терминалу логический блок ресурсов в каждом из подкадров, образующих TTI, независимо от того, разрешено ли частотное разнесение.
В одном варианте осуществления небольшой набор шаблонов назначается статически с использованием сигнализации более высокого уровня, или полустатически, и затем индексируется в динамическом управлении с использованием вышеупомянутой битовой карты. В другом варианте осуществления этот набор шаблонов можно сделать зависимым от положения TTI в 10 мс радиокадре или аналогичном суперкадре.
В другом варианте осуществления шаблон выделения с частотным разнесением можно сигнализировать, чтобы он был применимым к множеству или всем пользователям, адресованным в конкретном TTI. Применимый шаблон можно определить на основании порядка, в котором адресуется терминал. Дополнительная сигнализация может потребоваться для сигнализации, какой из вариантов осуществления сделан рабочим в случае, когда поддерживается более чем одна схема.
В некоторых вариантах осуществления может оказаться более сложным разрешить одному назначенному пользователю в TTI работать на выделении с частотным разнесением, а другим пользователям не разрешать, поскольку это потребовало бы, чтобы отображение логических каналов в физические исключало физические блоки ресурсов, объявленные как назначенные пользователям без частотного разнесения. Соответственно, в некоторых реализациях, можно заявить один бит управления, который глобально применим ко всем пользователям в подкадре, и который разрешает или запрещает частотное разнесение для всего TTI.
При рассмотрении реализаций, где информация управления передается в одном или нескольких подкадрах TTI, передача информации управления может осуществлять путем раздельного кодирования или совместного кодирования. При раздельном кодировании информация управления UE не кодируется совместно с другой информацией управления UE. В этом случае биты, указывающие назначенное подполе или скачкообразную перестройку частоты, добавляются в поля, составляющие отдельное назначение. В ряде случаев слепое декодирование потенциальных выделений (например, когда UE продолжает декодирование RB по дополнительным подкадрам TTI до проверки CRC) можно использовать для уменьшения сигнализации. Например, UE может декодировать каждый из некоторого количества, например, 12, блоков ресурсов в поисках назначения канала управления нисходящей линии связи, соответствующего этому UE. Если назначение найдено в RB, этот RB может указывать на RB для назначения данных. Это указание других RB может осуществляться в виде ряда последовательных RB или в виде битовой карты. Сложность слепого декодирования можно снизить, сделав RB с отдельным назначением канала управления одним из сообщаемых RB, с помощью информации показателя качества канала.
Совместное кодирование предлагает эффективное исходное кодирование ID пользователей и выделений ресурсов, помимо адресации и частотного разнесения битов согласно раскрытию. В одном варианте осуществления ID пользователей перечислены в порядке, который определяет короткий ID, например, 2 бита для 4 пользователей. Затем, в порядке доступных RB, перечислены короткие ID (или пустой ID). В одном варианте осуществления два коротких ID назначаются для каждого RB. В другом варианте осуществления 1-2 бита назначается каждому ID и связываются с коротким ID. В этом случае каждый RB для пользователя обрабатывается одинаково. В другом варианте осуществления бит частотного разнесения можно передавать один раз за кадр, применительно ко всем терминалам. В еще одном варианте осуществления повторные передачи можно осуществлять заранее известным способом, который требует меньше сигнализации, или требует сигнализации только в первой передаче.
Хотя настоящее изобретение и его предпочтительные варианты осуществления были описаны здесь таким образом, чтобы установить владение и позволить специалистам в данной области техники делать и использовать его, следует понимать и принимать во внимание, что существуют эквиваленты иллюстративных вариантов осуществления, раскрытых здесь, и что можно предложить их модификации и вариации, не отклоняясь от объема и сущности изобретения, которые подлежат ограничению не иллюстративными вариантами осуществления, но прилагаемой формулой изобретения.

Claims (9)

1. Способ распределения ресурсов в объекте диспетчеризации беспроводной связи, причем способ содержит этапы, на которых:
выделяют первый радиоресурс, содержащий, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов, причем, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов первого радиоресурса имеет первый размер, а длительность, по меньшей мере, одного блока временно-частотных ресурсов первого радиоресурса соответствует длительности, по меньшей мере, одного подкадра; и
выделяют второй радиоресурс, содержащий, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов, причем, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов второго радиоресурса имеет второй размер, отличающийся от первого размера, а длительность, по меньшей мере, одного блока временно-частотных ресурсов второго радиоресурса соответствует, по меньшей мере, длительности, по меньшей мере, одного подкадра, причем по меньшей мере один подкадр составляет часть интервала времени передачи;
причем первый и второй радиоресурсы выделяют для использования, по меньшей мере, одним терминалом беспроводной связи в течение общего интервала времени передачи.
2. Способ по п.1, в котором упомянутый интервал времени передачи содержит конкатенированную последовательность из, по меньшей мере, двух подкадров.
3. Способ по п.1, в котором выделяют первый и второй радиоресурсы общему терминалу беспроводной связи.
4. Способ по п.1, в котором выделяют первый и второй радиоресурсы разным терминалам беспроводной связи.
5. Способ по п.1, в котором упомянутый интервал времени передачи определяется как длительность времени, во время которого передается транспортный блок, причем транспортный блок содержит блок совместно кодированных данных.
6. Способ по п.5, в котором блок совместно кодированных данных защищают посредством общего контроля циклическим избыточным кодом.
7. Способ по п.1, в котором упомянутый интервал времени передачи соответствует длительности передачи, управляемой одним экземпляром сигнализации канала управления.
8. Способ по п.1, в котором
упомянутый интервал времени передачи содержит первый и второй конкатенированные подкадры,
причем длительность, по меньшей мере, одного блока временно-частотных ресурсов первого радиоресурса соответствует длительности первого подкадра, и
длительность, по меньшей мере, одного блока временно-частотных ресурсов второго радиоресурса соответствует длительности обоих из первого подкадра и второго подкадра.
9. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один блок временно-частотных ресурсов первого радиоресурса имеет размер по частоте, отличный от размера по частоте, по меньшей мере, одного блока временно-частотных ресурсов второго радиоресурса.
RU2009110200/08A 2006-08-23 2007-07-23 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи RU2438260C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/466,720 2006-08-23
US11/466,720 US8400998B2 (en) 2006-08-23 2006-08-23 Downlink control channel signaling in wireless communication systems

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124070/08A Division RU2567215C2 (ru) 2006-08-23 2007-07-23 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110200A RU2009110200A (ru) 2010-09-27
RU2438260C2 true RU2438260C2 (ru) 2011-12-27

Family

ID=38871599

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110200/08A RU2438260C2 (ru) 2006-08-23 2007-07-23 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи
RU2011124070/08A RU2567215C2 (ru) 2006-08-23 2007-07-23 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи
RU2015141880A RU2689127C2 (ru) 2006-08-23 2015-10-01 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124070/08A RU2567215C2 (ru) 2006-08-23 2007-07-23 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи
RU2015141880A RU2689127C2 (ru) 2006-08-23 2015-10-01 Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8400998B2 (ru)
EP (1) EP2062409A2 (ru)
JP (2) JP4839419B2 (ru)
KR (1) KR101094575B1 (ru)
CN (2) CN102523184B (ru)
BR (1) BRPI0715847B1 (ru)
RU (3) RU2438260C2 (ru)
WO (1) WO2008024578A2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603010C2 (ru) * 2012-03-20 2016-11-20 Алькатель Люсент Способ и устройство для выделения и детектирования ресурсов канала управления нисходящей линии связи
RU2727529C1 (ru) * 2017-03-23 2020-07-22 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для определения диапазона детектирования канала управления в многолучевой системе
RU2753232C1 (ru) * 2017-11-17 2021-08-12 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ для конфигурации сигнала индикации
US11595137B1 (en) * 2021-02-17 2023-02-28 Keysight Technologies, Inc. System and method of measuring error vector magnitude in the time domain

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060176966A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Stewart Kenneth A Variable cyclic prefix in mixed-mode wireless communication systems
US8077690B2 (en) * 2005-08-24 2011-12-13 Motorola Mobility, Inc. Resource allocation in cellular communication systems
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
US8400998B2 (en) 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US20080057972A1 (en) * 2006-09-05 2008-03-06 Nokia Siemens Network Gmbh & Co., Kg Method for allocating resources in a radio communication system
US7907567B2 (en) 2006-09-29 2011-03-15 Lg Electronics, Inc. Method for allocating resources to uplink control channel
US20080084853A1 (en) 2006-10-04 2008-04-10 Motorola, Inc. Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems
EP2418798A3 (en) * 2006-12-28 2015-06-03 Sharp Kabushiki Kaisha Base station, radio transmission device, radio communication system, and communication method
WO2008084445A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing dynamic sharing of resources between uplink and downlink allocations for separately coded users
US8625652B2 (en) * 2007-01-11 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Collision-free group hopping in a wireless communication system
KR100930047B1 (ko) * 2007-01-12 2009-12-08 삼성전자주식회사 다중 채널 무선통신 시스템에서 동적 채널 할당 장치 및방법
CN101682493B (zh) * 2007-02-06 2013-10-30 日本电气株式会社 在ofdm通信系统的下行链路中发送控制信道信息的方法
EP1971097B1 (en) * 2007-03-16 2014-03-12 LG Electronics Inc. Method of generating random access preambles in wireless communication system
US8150404B2 (en) * 2007-03-19 2012-04-03 Alcatel Lucent Methods for frequency-selective persistent scheduling
US20080232401A1 (en) * 2007-03-20 2008-09-25 Sassan Ahmadi LOGICAL AND TRANSPORT CHANNEL STRUCTURES FOR MOBILE WiMAX WIRELESS SYSTEMS
US8050223B2 (en) * 2007-04-12 2011-11-01 Wi-Lan Inc. System and method for facilitating co-channel and co-existence via enhanced frame preambles
CN101321368B (zh) * 2007-06-08 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种多媒体广播组播业务中时分复用机制的实现方法
JP5249227B2 (ja) 2007-08-13 2013-07-31 シャープ株式会社 基地局装置および無線通信方法
US8428606B1 (en) * 2007-08-31 2013-04-23 Apple Inc. Communicating control information including an index
KR101792110B1 (ko) * 2007-09-12 2017-11-02 애플 인크. 업링크 시그널링 시스템 및 방법
KR101387768B1 (ko) * 2007-09-26 2014-04-21 노키아 코포레이션 장기진화 시스템에서의 자원 할당을 위한 헤더 구조
US9326253B2 (en) * 2007-11-15 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Wireless communication channel blanking
US8798665B2 (en) * 2007-11-15 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Beacon-based control channels
US8761032B2 (en) * 2007-11-16 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Random reuse based control channels
KR20090083265A (ko) * 2008-01-29 2009-08-03 엘지전자 주식회사 제어채널 할당방법
US9009573B2 (en) * 2008-02-01 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating concatenated codes for beacon channels
JP5481371B2 (ja) 2008-03-05 2014-04-23 シャープ株式会社 通信装置および制御方法
CN101242668B (zh) * 2008-03-18 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 一种指示上行资源指示信令所对应的上行子帧的方法
US8837421B2 (en) * 2008-03-26 2014-09-16 Nokia Siemens Neworks Oy Channelization procedure for implementing persistent ACK/NACK and scheduling request
EP2258121B1 (en) * 2008-03-27 2016-10-26 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for allocation of subframes on a mixed carrier
US8675537B2 (en) * 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
US9107239B2 (en) * 2008-04-07 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods to define control channels using reserved resource blocks
TR201905359T4 (tr) * 2008-04-30 2019-05-21 Koninklijke Philips Nv İki alanda kaynak ayrımı.
KR101700184B1 (ko) * 2008-07-01 2017-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신을 위한 향상된 자원 입도를 갖는 퍼뮤테이션 장치 및 방법
US8811298B2 (en) * 2008-08-14 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing unused resources in a wireless communication system
US8971241B2 (en) * 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US9203564B2 (en) 2008-10-20 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Data transmission via a relay station in a wireless communication system
CN101772170A (zh) * 2009-01-04 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 通信系统中的系统信息管理及传输方法
CN101778448B (zh) * 2009-01-13 2012-08-22 华为技术有限公司 用户分集指示方法、装置及系统
JP5091895B2 (ja) * 2009-03-13 2012-12-05 株式会社東芝 送信装置、および受信装置
US9948424B2 (en) * 2009-04-27 2018-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for reducing blind decoding complexity in OFDMA-based systems
US8619688B2 (en) * 2009-04-28 2013-12-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for indication of contiguous resource allocations in OFDM-based systems
CN101971681B (zh) * 2009-05-22 2014-12-10 华为技术有限公司 多子帧调度方法、系统及终端、基站
US8855062B2 (en) * 2009-05-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Dynamic selection of subframe formats in a wireless network
US8649337B2 (en) * 2009-06-19 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Control channel design for dynamic sub-frame selection
GB2471284B (en) * 2009-06-22 2012-09-05 Samsung Electronics Co Ltd Sub-frame allocation pattern signalling
CN101990308B (zh) * 2009-07-31 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 中继链路的物理下行控制信道通知的方法及基站
US20110069637A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Control Channel Search Space Location Indication for a Relay Backhaul Link
KR101757452B1 (ko) 2010-01-08 2017-07-13 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 매핑 및 디매핑 방법 및 장치
US9137807B2 (en) * 2010-02-10 2015-09-15 Nokia Solutions And Networks Oy Method and device for data processing in a wireless network
KR101758380B1 (ko) 2010-02-12 2017-07-17 엘지전자 주식회사 무선 통신시스템에서 송신장치로부터 수신되는 신호를 처리하는 방법
KR101823339B1 (ko) * 2010-02-15 2018-01-31 코닌클리케 필립스 엔.브이. 제어 채널 간섭의 완화
CN103119861B (zh) 2010-04-30 2016-04-06 韩国电子通信研究院 无线通信系统中控制信道的收发方法
JP5484635B2 (ja) 2010-06-18 2014-05-07 京セラ株式会社 異なるキャリア上の複数のサブフレームに制御情報が分配される制御チャネル構造
CN103037520A (zh) * 2011-03-25 2013-04-10 北京新岸线无线技术有限公司 一种资源调度方法和设备
CN103518413A (zh) * 2011-05-13 2014-01-15 瑞萨移动公司 用于在允许为上行链路或下行链路传输分配灵活子帧的tdd系统中干扰降低的方法、设备和计算机程序产品
US9313747B2 (en) * 2011-07-01 2016-04-12 Intel Corporation Structured codebook for uniform circular array (UCA)
US8665811B2 (en) 2011-08-15 2014-03-04 Motorola Mobility Llc Reference signal for a control channel in wireless communication network
US8670385B2 (en) * 2011-08-23 2014-03-11 Verizon Patent And Licensing Inc. Dynamic allocation of network resources for provisioning services to user devices
CN103220027B (zh) * 2012-01-20 2018-08-24 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN103326756A (zh) * 2012-03-19 2013-09-25 中兴通讯股份有限公司 正交频分多址接入系统中的编码传输方法和系统
US9544082B2 (en) 2012-08-03 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Inter-UE interference cancellation
DK3185615T3 (en) * 2012-10-05 2019-03-18 Interdigital Patent Holdings Inc Method and apparatus for improving coverage of machine-type communication devices (MTC)
CN103874206A (zh) * 2012-12-13 2014-06-18 中兴通讯股份有限公司 一种资源分配方法及装置
US9743432B2 (en) * 2013-09-23 2017-08-22 Qualcomm Incorporated LTE-U uplink waveform and variable multi-subframe scheduling
CN105594134B (zh) * 2013-11-11 2018-01-23 华为技术有限公司 跳频处理方法及装置
US9936502B2 (en) 2013-12-18 2018-04-03 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for OFDMA resource management in WLAN
US9755795B2 (en) 2013-12-18 2017-09-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for WLAN OFDMA design of subcarrier groups and frame format
CN105450334B (zh) * 2014-08-26 2018-08-07 大唐电信科技产业控股有限公司 一种车联网系统中的数据发送方法和节点设备
US9756626B2 (en) 2014-11-13 2017-09-05 Intel IP Corporation High-efficiency Wi-Fi (HEW) station and access point (AP) and method for signaling of channel resource allocations
US10939454B2 (en) 2014-12-11 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Prioritizing colliding transmissions in LTE and ultra-low latency LTE communications
EP3267747B1 (en) 2015-03-06 2020-12-16 Nec Corporation Reduced latency from the transmission of a scheduling request to the completion of ul data transmission
JP6662371B2 (ja) 2015-03-06 2020-03-11 日本電気株式会社 無線局、無線端末装置、及びこれらの方法
US10638465B2 (en) * 2015-04-09 2020-04-28 Zte (Usa) Inc. Method and system of bi-directional transmission to improve uplink performance
CN105554893B (zh) * 2016-01-25 2019-03-22 珠海市魅族科技有限公司 用于lte系统的时频资源分配方法和时频资源分配装置
JP6624760B2 (ja) 2016-02-02 2019-12-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America Enodeb、ユーザ機器および無線通信方法
US10594465B2 (en) * 2016-02-22 2020-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for flexible channelization
EP4346109A2 (en) * 2016-08-11 2024-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of data transmission in next generation cellular networks
CN108270511B (zh) * 2016-12-30 2020-06-26 华为技术有限公司 发送数据的方法和装置及接收数据的方法和装置
EP3577835B1 (en) * 2017-02-06 2022-11-30 Motorola Mobility LLC Method and apparatus for short pdcch operation
KR102342730B1 (ko) * 2017-06-15 2021-12-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법
US20200145924A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-07 Apple Inc. Reduced Power Consumption by Obtaining Time Domain Resource Allocation Patterns in Advance via Additional Signaling

Family Cites Families (120)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5177739A (en) 1990-04-20 1993-01-05 Racal Data Communications, Inc. Multiport - multipoint digital data service
JP3093243B2 (ja) 1990-07-12 2000-10-03 株式会社東芝 移動無線通信システム
US5151919A (en) * 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
US5722078A (en) * 1993-11-01 1998-02-24 Ericsson Inc. Method and apparatus for locating a digital control channel in a downbanded cellular radiocommunication system
JPH07283743A (ja) 1994-04-12 1995-10-27 Fujitsu Ltd マルチキャリア無線送信装置
US6018528A (en) 1994-04-28 2000-01-25 At&T Corp System and method for optimizing spectral efficiency using time-frequency-code slicing
DE4425713C1 (de) 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten
US5537410A (en) 1994-09-15 1996-07-16 Oki Telecom Subsequent frame variable data rate indication method
US6334219B1 (en) 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
JP2596392B2 (ja) 1994-11-16 1997-04-02 日本電気株式会社 データレート検出器
US5784683A (en) 1995-05-16 1998-07-21 Bell Atlantic Network Services, Inc. Shared use video processing systems for distributing program signals from multiplexed digitized information signals
US6356555B1 (en) 1995-08-25 2002-03-12 Terayon Communications Systems, Inc. Apparatus and method for digital data transmission using orthogonal codes
US5732076A (en) 1995-10-26 1998-03-24 Omnipoint Corporation Coexisting communication systems
US5991279A (en) 1995-12-07 1999-11-23 Vistar Telecommunications Inc. Wireless packet data distributed communications system
US5796726A (en) 1996-04-08 1998-08-18 Ericsson Inc. Systems and methods for random access in time division multiple access satellite radiotelephone communications
US5732113A (en) 1996-06-20 1998-03-24 Stanford University Timing and frequency synchronization of OFDM signals
GB2322525B (en) 1997-02-21 2001-12-12 Motorola Ltd A method of allocating a TDM communication resource
US6567416B1 (en) * 1997-10-14 2003-05-20 Lucent Technologies Inc. Method for access control in a multiple access system for communications networks
US6192070B1 (en) 1998-01-02 2001-02-20 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Universal modem for digital video, audio and data communications
US6876675B1 (en) 1998-02-06 2005-04-05 Cisco Technology, Inc. Synchronization in OFDM systems
US6549592B1 (en) 1998-02-06 2003-04-15 Cisco Technology, Inc Enhanced synchronization burst for OFDM systems
US6185208B1 (en) * 1998-04-30 2001-02-06 Phone.Com, Inc. Method and apparatus for fragmenting messages for a wireless network using group sharing of reference numbers
JPH11355195A (ja) 1998-06-05 1999-12-24 Nec Corp 衛星通信装置
US6535550B1 (en) 1999-03-02 2003-03-18 Legerity, Inc. Transceiver with variable width cyclic prefix
US6721299B1 (en) 1999-03-15 2004-04-13 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6285886B1 (en) * 1999-07-08 2001-09-04 Lucent Technologies Inc. Method for controlling power for a communications system having multiple traffic channels per subscriber
IL131719A0 (en) 1999-09-02 2001-03-19 Yeda Res & Dev Iren protein its preparation and use
SE522440C2 (sv) 2000-01-31 2004-02-10 Ericsson Telefon Ab L M Omvandlare
US6975629B2 (en) 2000-03-22 2005-12-13 Texas Instruments Incorporated Processing packets based on deadline intervals
JP3799951B2 (ja) 2000-04-13 2006-07-19 ソニー株式会社 Ofdm送信装置及び方法
US7248841B2 (en) * 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6985433B1 (en) 2000-09-15 2006-01-10 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for determining minimum cyclicprefix durations
CA2853156C (en) * 2000-11-15 2015-03-24 Wi-Lan, Inc. Improved frame structure for a communication system using adaptive modulation
CN1146171C (zh) 2000-11-24 2004-04-14 华为技术有限公司 大容量同步码分多址扩频通信系统的实现方法
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US6778512B2 (en) 2000-12-20 2004-08-17 Motorola, Inc. Communication system that provides extra protection when transmitting critical data
US6885630B2 (en) * 2001-01-03 2005-04-26 At&T Corp. Combined simulcasting and dedicated services in a wireless communication system
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
US6459687B1 (en) 2001-03-05 2002-10-01 Ensemble Communications, Inc. Method and apparatus for implementing a MAC coprocessor in a communication system
DE60236220D1 (de) * 2001-03-09 2010-06-10 Qualcomm Inc Verfahren zur Symboltaktsynchronisation in Kommunikationssystemen
US6868519B2 (en) * 2001-04-23 2005-03-15 Lucent Technologies Inc. Reducing scintillation effects for optical free-space transmission
US7167526B2 (en) 2001-06-07 2007-01-23 National Univ. Of Singapore Wireless communication apparatus and method
US20030026348A1 (en) 2001-06-07 2003-02-06 National University Of Singapore Wireless communication apparatus and method
CA2457473A1 (en) 2001-08-06 2003-09-18 Vanderbilt University Device and methods for measuring the response of at least one cell to a medium
EP1286491B1 (en) 2001-08-22 2004-06-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multichannel ARQ method and apparatus
US7548506B2 (en) 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
JP3649326B2 (ja) 2001-11-13 2005-05-18 日本電気株式会社 Ofdm方式のガードインターバル長制御方法及びofdm送受信装置
JP3989439B2 (ja) 2001-11-28 2007-10-10 富士通株式会社 直交周波数分割多重伝送方法
CN1218521C (zh) * 2002-02-09 2005-09-07 华为技术有限公司 适用于时分双工系统高速数据传输的信道时序分配方法
US7287206B2 (en) 2002-02-13 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Transport block set transmission using hybrid automatic repeat request
US7046702B2 (en) 2002-03-07 2006-05-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio resource control signaling for physical layer configuration changes
CN104283832B (zh) 2002-03-08 2018-06-19 英特尔公司 用于高速率正交频分复用通信的系统和方法
US7508804B2 (en) * 2002-04-05 2009-03-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared signaling for multiple user equipment
US6827590B2 (en) 2002-04-10 2004-12-07 Tyco Electronics Corporation Sealed electrical connector for right angle contacts
KR100566201B1 (ko) 2002-04-22 2006-03-29 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 레인징 방법
TWI323576B (en) 2002-05-13 2010-04-11 Interdigital Tech Corp Resource allocation to users in slotted code division multiple access systems using beams
EP1379020A1 (en) 2002-07-03 2004-01-07 National University Of Singapore A wireless communication apparatus and method
KR100827137B1 (ko) * 2002-08-16 2008-05-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서의 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스 제공 방법
JP4008783B2 (ja) 2002-08-23 2007-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、これらに用いて好適な基地局
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
KR20040038327A (ko) 2002-10-31 2004-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 전송 안테나 할당 방법
US7304971B2 (en) 2002-11-01 2007-12-04 Lucent Technologies Inc. Flexible transmission method for wireless communications
TW577237B (en) 2002-11-18 2004-02-21 Inst Information Industry Load balance system and method of wireless LAN
US8179833B2 (en) * 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
SE0300443D0 (sv) 2003-02-17 2003-02-17 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of channel adaption
US8023950B2 (en) 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US7321780B2 (en) 2003-04-30 2008-01-22 Motorola, Inc. Enhanced uplink rate selection by a communication device during soft handoff
US7013143B2 (en) * 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
EP1618557B1 (en) 2003-05-01 2007-07-25 Nokia Corporation Method and device for gain quantization in variable bit rate wideband speech coding
CN1549610A (zh) * 2003-05-09 2004-11-24 北京三星通信技术研究有限公司 在公共接入信道中提供多级接入服务的方法
US7012912B2 (en) * 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
US7054287B2 (en) 2003-07-10 2006-05-30 Staccato Communications, Inc. Data transmission in a communication system
KR101088649B1 (ko) * 2003-07-31 2011-12-01 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 무선 네트워크에서 대역폭 및 전파점유시간 공정성을 제공하는 방법, 액세스 포인트 및 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체
US7564867B2 (en) 2003-08-19 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Enhanced uplink data transmission
FR2860381B1 (fr) 2003-09-25 2006-01-06 Nortel Networks Ltd Procede d'allocation de ressources dans un systeme de radiocommunication et station de base pour mettre en oeuvre le procede
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
JP4291674B2 (ja) 2003-11-11 2009-07-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm送信機及びofdm受信機
KR100667178B1 (ko) 2003-12-02 2007-01-12 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 방식 시스템에서의 자원 할당및 억세스 방법
US7302014B1 (en) 2003-12-08 2007-11-27 Advanced Micro Devices, Inc. Timing recovery in a transmission system
KR100663520B1 (ko) 2004-02-10 2007-01-02 삼성전자주식회사 협대역 시분할 이중화 시스템에서 순방향 전용물리채널의 공유 방법 및 장치
KR100594111B1 (ko) * 2004-03-12 2006-06-30 삼성전자주식회사 주파수 밴드별 다중 코딩을 사용하는 광대역 무선 접속시스템에서 데이터 전송 방법 및 시스템
CN1674455A (zh) 2004-03-25 2005-09-28 皇家飞利浦电子股份有限公司 在tdd cdma通信体系中用于实现下行链路联合检测的方法和装置
US7609697B2 (en) * 2004-03-30 2009-10-27 Sony Corporation Optimizing IEEE 802.11 for TCP/IP data transfer
EP1730863A4 (en) * 2004-03-31 2012-08-08 Nortel Networks Ltd ADAPTIVE PROGRAMMING OF VOICE TRAFFIC IN A MULTI-CARRIER COMMUNICATION ENVIRONMENT
ES2522568T3 (es) 2004-04-01 2014-11-17 Optis Wireless Technology, Llc Limitación de interferencia para retransmisiones
CN1965513B (zh) 2004-05-01 2014-11-26 桥扬科技有限公司 用于以时分双工进行通信的方法和装置
JP4636232B2 (ja) * 2004-07-09 2011-02-23 日本電気株式会社 移動通信システムにおけるパケット転送方法およびその通信システム
EP1622009A1 (en) * 2004-07-27 2006-02-01 Texas Instruments Incorporated JSM architecture and systems
US20060039409A1 (en) 2004-08-18 2006-02-23 Marko Lampinen Code domain bit interleaving and reordering in DS-CDMA MIMO
US7139239B2 (en) 2004-10-05 2006-11-21 Siemens Building Technologies, Inc. Self-healing control network for building automation systems
EP1803314B1 (en) 2004-10-15 2016-03-09 Apple Inc. Communication resource allocation systems and methods
US7752039B2 (en) 2004-11-03 2010-07-06 Nokia Corporation Method and device for low bit rate speech coding
EP1827039B1 (en) 2004-12-14 2016-08-17 Fujitsu Limited Wireless communication device, and communication method
KR100810290B1 (ko) 2004-12-14 2008-03-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 버스트 할당 방법 및 시스템
JP5055132B2 (ja) * 2004-12-27 2012-10-24 パンテック カンパニー リミテッド 直交周波数分割多重化(ofdm)無線接続システムにおけるデータバースト割当方法及び自動再伝送要求(harq)支援方法
US7426196B2 (en) 2005-01-28 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for managing packet data resources
US20060176966A1 (en) 2005-02-07 2006-08-10 Stewart Kenneth A Variable cyclic prefix in mixed-mode wireless communication systems
US20070058595A1 (en) * 2005-03-30 2007-03-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
CN102143119B (zh) 2005-03-30 2016-03-16 苹果公司 正交频分多路复用符号的传输方法和系统
JP4527067B2 (ja) * 2005-03-31 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び移動通信システム
US20060245384A1 (en) * 2005-05-02 2006-11-02 Talukdar Anup K Method and apparatus for transmitting data
US20070015562A1 (en) * 2005-07-14 2007-01-18 Xpert Enterprises, Inc. Fantasy football poker
US20070133695A1 (en) 2005-12-09 2007-06-14 Kotzin Michael D Method and system for channel assignment of OFDM channels
US8224263B2 (en) * 2005-12-20 2012-07-17 Sharp Kabushiki Kaisha Transmitter for communications system
US7616595B2 (en) * 2006-01-12 2009-11-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for scheduling frequency selective and frequency diverse allocations in mobile communications systems
US20070211657A1 (en) * 2006-03-09 2007-09-13 Motorola, Inc. Apparatus and Method for Assigning Time Domain Resources to a Receiver
US7464313B2 (en) * 2006-03-09 2008-12-09 Motorola, Inc. Hybrid approach for data transmission using a combination of single-user and multi-user packets
US8649333B2 (en) * 2006-03-20 2014-02-11 Panasonic Corporation Radio communication system, radio transmission apparatus, and resource allocation method
US20070242653A1 (en) * 2006-04-13 2007-10-18 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for sharing radio resources in an ofdma-based communication system
JP2009527187A (ja) * 2006-04-28 2009-07-23 ミツビシ・エレクトリック・リサーチ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド 送信時間インターバルのグルーピングを使用してofdmシステムの基準信号を処理する方法及びシステム
GB2439367A (en) * 2006-06-20 2007-12-27 Nec Corp Separate ACK/NACK channel from a control channel
US8295262B2 (en) * 2006-08-15 2012-10-23 Texas Instruments Incorporated Uplink reference signal for time and frequency scheduling of transmissions
US8400998B2 (en) 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US20080084845A1 (en) 2006-10-06 2008-04-10 Motorola, Inc. Wireless communication system frame structure having variable sized cyclic prefix
US20090034486A1 (en) * 2007-08-03 2009-02-05 Ntt Docomo, Inc. Wireless base station, mobile station, wireless communication system, and wireless communication method
KR101712332B1 (ko) * 2007-11-07 2017-03-03 애플 인크. 채널화 방법 및 시스템
KR101603649B1 (ko) * 2008-04-21 2016-03-15 엘지전자 주식회사 레거시 시스템을 지원하기 위한 자원 할당을 위한 다중화 구조를 설계하는 방법

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603010C2 (ru) * 2012-03-20 2016-11-20 Алькатель Люсент Способ и устройство для выделения и детектирования ресурсов канала управления нисходящей линии связи
US9769808B2 (en) 2012-03-20 2017-09-19 Alcatel Lucent Method and device for allocating and detecting downlink control channel resources
RU2727529C1 (ru) * 2017-03-23 2020-07-22 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для определения диапазона детектирования канала управления в многолучевой системе
US11140680B2 (en) 2017-03-23 2021-10-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for determining detection range of control channel in multi-beam system
US11785585B2 (en) 2017-03-23 2023-10-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for determining detection range of control channel in multi-beam system
RU2753232C1 (ru) * 2017-11-17 2021-08-12 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ для конфигурации сигнала индикации
US11304257B2 (en) 2017-11-17 2022-04-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Indication signal configuration method and device
US11595137B1 (en) * 2021-02-17 2023-02-28 Keysight Technologies, Inc. System and method of measuring error vector magnitude in the time domain

Also Published As

Publication number Publication date
CN101529837A (zh) 2009-09-09
KR101094575B1 (ko) 2011-12-19
RU2015141880A (ru) 2017-04-06
JP5513436B2 (ja) 2014-06-04
RU2009110200A (ru) 2010-09-27
RU2689127C2 (ru) 2019-05-24
JP2008054319A (ja) 2008-03-06
WO2008024578A2 (en) 2008-02-28
RU2011124070A (ru) 2012-12-20
CN102523184A (zh) 2012-06-27
US9271270B2 (en) 2016-02-23
US8400998B2 (en) 2013-03-19
RU2567215C2 (ru) 2015-11-10
EP2062409A2 (en) 2009-05-27
US20080049690A1 (en) 2008-02-28
WO2008024578A3 (en) 2008-05-08
JP2011188513A (ja) 2011-09-22
JP4839419B2 (ja) 2011-12-21
CN102523184B (zh) 2015-03-11
RU2015141880A3 (ru) 2019-03-26
KR20090073111A (ko) 2009-07-02
BRPI0715847A2 (pt) 2013-07-23
US20130156002A1 (en) 2013-06-20
BRPI0715847B1 (pt) 2019-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2438260C2 (ru) Сигнализация канала управления нисходящей линии связи в системах беспроводной связи
US10893521B2 (en) Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems
CA2694188C (en) Frequency diverse transmissions in a wireless communication system
KR101789345B1 (ko) 상향링크 기준 신호들의 특징을 향상시키기 위한 장치 및 방법
US7903721B2 (en) Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems
CN110832931A (zh) 在无线通信系统中分配资源的方法和使用该方法的设备
US20080084845A1 (en) Wireless communication system frame structure having variable sized cyclic prefix
KR101306728B1 (ko) 상향링크 제어채널에 대한 자원 할당 방법
KR101438220B1 (ko) 무선통신 시스템의 무선자원 할당 방법 및 이를 이용한데이터 송신 또는 수신 방법
US20190222405A1 (en) Telecommunications apparatus and methods

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120626

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170302

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180111