RU2441329C2 - Повторные передачи сигналов в системах связи - Google Patents

Повторные передачи сигналов в системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2441329C2
RU2441329C2 RU2010112726/08A RU2010112726A RU2441329C2 RU 2441329 C2 RU2441329 C2 RU 2441329C2 RU 2010112726/08 A RU2010112726/08 A RU 2010112726/08A RU 2010112726 A RU2010112726 A RU 2010112726A RU 2441329 C2 RU2441329 C2 RU 2441329C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
tti
ack
nak
transmission
Prior art date
Application number
RU2010112726/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010112726A (ru
Inventor
Арис ПАПАСАКЕЛЛАРИОУ (US)
Арис ПАПАСАКЕЛЛАРИОУ
Дзоон-Йоунг ЧО (KR)
Дзоон-Йоунг ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2010112726A publication Critical patent/RU2010112726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441329C2 publication Critical patent/RU2441329C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0055MAP-decoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • 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
    • 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
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1858Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • 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]
    • H04L27/2607Cyclic extensions

Abstract

Предложены способы и устройства для передачи Пользовательским Оборудованием (UE) сигнала подтверждения приема за множественные временные интервалы передачи (TTI). Техническим результатом является обеспечение требуемой надежности приема. Для этого сигнал подтверждения приема является сигналом в ответ на прием пакета данных, и его передают в различных ресурсах в каждом из множественных TTI в том случае, если прием пакета данных является приемом через предоставление планирования, или его передают в одном и том же ресурсе в каждом из множественных TTI в том случае, если прием пакета данных является периодическим. UE, передающее сигнал подтверждения приема за множественные TTI, не должно передавать дополнительные сигналы подтверждения приема в последующих TTI до того, как будет завершена передача первоначального сигнала подтверждения приема. UE также не должно передавать сигналы передачи данных или других управляющих сигналов в тех же самых или в последующих TTI до завершения передачи сигнала подтверждения приема за множественные TTI. 6 н. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение направлено, в общем, на системы беспроводной связи и, в частности, к системе связи множественного доступа с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA) и, кроме того, учитывается при разработке Долгосрочного Развития (LTE) Усовершенствованного Универсального Наземного Радиодоступа (E-UTRA) в рамках Проекта Партнерства третьего поколения (3GPP).
В частности, настоящее изобретение рассматривает передачу сигналов подтверждения приема или неподтверждения приема (ACK или NAK соответственно) за множественные временные интервалы передачи в системе связи SC-FDMA.
Описание уровня техники
Для надлежащего функционирования системы связи должна быть обеспечена поддержка нескольких типов сигналов. В дополнение к сигналам передачи данных, которые обеспечивают транспортировку информационного содержимого, также необходимо осуществлять передачу управляющих сигналов из пользовательских оборудований (UE) в обслуживающую их базовую станцию (или Узел B (Node B)) по восходящей линии (UL) связи системы связи и из обслуживающего Узла B в пользовательские оборудования UE по нисходящей линии (DL) связи системы связи для обеспечения возможности надлежащей обработки данных. UE, также обычно именуемое терминалом или подвижной станцией, может быть стационарным или подвижным и может быть беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным компьютерным устройством, платой беспроводного модема и т.д. Узел B обычно является стационарной станцией и может также именоваться Системой Базового Приемопередатчика (BTS), точкой доступа или каким-либо иным термином.
Сигнал подтверждения приема, то есть ACK или NAK, также известный как гибридный автоматический запрос на повторную передачу (HARQ) - ACK, является управляющим сигналом, связанным с применением HARQ, и сигналом в ответ на прием пакета данных. Если принят NAK, то повторно передают пакет данных, а если принят ACK, то может быть передан новый пакет данных.
Передачу сигналов, переносящих информационные данные из пользовательских оборудований (UE), предполагают выполнять по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH). Когда данные отсутствуют, то UE передает управляющие сигналы по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH). При наличии данных, UE передает управляющие сигналы по PUSCH для того, чтобы сохранить свойства одной несущей.
Предполагают, что Пользовательские Оборудования (UE) передают данные или управляющие сигналы за Временной Интервал Передачи (TTI), соответствующий субкадру. Фиг.1 иллюстрирует блок-схему структуры 110 субкадра. Субкадр включает в себя два слота. Каждый слот 120 дополнительно включает в себя семь символов, используемых для передачи данных или управляющих сигналов. Каждый символ 130 дополнительно включает в себя циклический префикс (CP) для того, чтобы ослаблять помехи вследствие влияния условий распространения на канал. Передача сигнала в первом слоте может производиться в той же самой части или в иной части рабочей полосы частот (BW), чем передача сигнала во втором слоте. В дополнение к символам, переносящих данные или управляющие сигналы, некоторые другие символы могут быть использованы для передачи опорных сигналов (RS), которые также именуют контрольными сигналами. RS может использоваться для нескольких функций приемника, в том числе, для оценки канала и когерентной демодуляции принимаемого сигнала.
Предполагают, что BW передачи включает в себя блоки частотных ресурсов, которые здесь именуют блоками ресурсов (RB). Кроме того, здесь предполагают, что каждый RB включает в себя 12 поднесущих и что пользовательским оборудованиям (UE) может быть предоставлено множество из
Figure 00000001
последовательных RB 140 для передачи по PUSCH и 1 RB для передачи по PUCCH. Тем не менее, вышеупомянутые значения являются лишь иллюстративными и не ограничивающими варианты осуществления изобретения.
Фиг.2 иллюстрирует структуру 210 PUCCH для передачи ACK/NAK в одном слоте субкадра. Предполагают, что передача в другом слоте, которая может производиться в иной части рабочей BW для разнесения по частотам, имеет ту же самую структуру.
Структура 210 передачи ACK/NAK в PUCCH включает в себя передачу сигналов ACK/NAK и RS. RS может использоваться для когерентной демодуляции сигналов ACK/NAK. Биты 220 ACK/NAK модулируют 230 последовательность 240 с постоянной амплитудой и нулевой автокорреляцией (CAZAC), например, путем модуляции способом двухпозиционной фазовой манипуляции (BPSK) или квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), которую затем передают посредством UE после выполнения операции обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), описание которой приведено ниже. Предполагают, что каждый RS 250 передают по одной и той же немодулированной CAZAC-последовательности.
Пример CAZAC-последовательностей описывается следующим уравнением (1):
Figure 00000002
.
(1)
В уравнении (1) L - длина CAZAC-последовательности, n - индекс элемента последовательности
Figure 00000003
и k - индекс самой последовательности. Для данной длины L, если L является первичной длиной, существует L-1 отдельная последовательность. Следовательно, все семейство последовательностей задано как k в диапазоне
Figure 00000004
. Однако следует отметить, что генерация CAZAC-последовательностей, используемых для передачи ACK/NAK и RS, не нуждается в использовании точно такого же приведенного выше выражения, как дополнительно описано ниже.
Для CAZAC-последовательностей первичной длины L, количество последовательностей равно L-1. Поскольку предполагают, что блоки ресурсов (RB) включают в себя четное количество поднесущих, причем 1 RB включает в себя 12 поднесущих, то могут быть сгенерированы последовательности, используемые для передачи ACK/NAK и RS, в частотной или временной области либо путем усечения более длинной CAZAC-последовательности первичной длины (такой как длины 13), либо путем удлинения более короткой CAZAC-последовательности первичной длины (такой как длины 11) путем повторения ее первого элемента (первых элементов) в конце (циклическое удлинение), хотя полученные в результате этого последовательности не удовлетворяют техническому заданию CAZAC-последовательности. В альтернативном варианте CAZAC-последовательности четной длины могут быть непосредственно сгенерированы через автоматизированный поиск последовательностей, удовлетворяющих свойствам CAZAC-последовательности.
Фиг.3 иллюстрирует структуру передатчика для последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, которая может использоваться как в качестве RS, так и в качестве носителя битов информации ACK/NAK после ее модуляции ими с использованием модуляции способом BPSK (1 бит ACK/NAK) или QPSK (2 бита ACK/NAK), как проиллюстрировано на фиг.2. CAZAC-последовательность 310 сгенерирована по одному из вышеописанных способов, например, является модулированной для передачи битов ACK/NAK, немодулированной для передачи RS. После этого производят ее циклический сдвиг 320, описание которого приведено ниже. Затем получают 330 дискретное преобразование Фурье (DFT) результирующей последовательности. Выбирают 350 поднесущие 340, соответствующие предоставленной BW передаче, и выполняют 360 IFFT. В заключение, к передаваемому сигналу применяют циклический префикс (CP) 370 и фильтрацию 380. Предполагают, что упомянутое UE выполняет дополнение нулями в поднесущих, используемых для передачи сигналов другим UE, и в защитных поднесущих (не показаны). Кроме того, для краткости на фиг.3 не проиллюстрированы дополнительные схемы передатчика, такие как цифроаналоговый преобразователь, аналоговые фильтры, усилители и антенны передатчика, и т.д.
В приемнике выполняют функции, обратные функциям передатчика (взаимодополняющие их). Это концептуально проиллюстрировано на фиг.4, где применяют операции, обратные операциям, показанным на фиг.3. Как известно в уровне техники (для краткости не показано), антенна принимает аналоговый радиочастотный (RF) сигнал, и после прохождения через блоки дальнейшей обработки, такие как фильтры, усилители, преобразователи с понижением частоты и аналого-цифровые преобразователи, цифровой принимаемый сигнал 410 проходит через блок 420 обработки методом временного окна, и производят удаление 430 СР. После этого блок приемника применяет быстрое преобразование Фурье (FFT 440), выбирает 450 поднесущие 460, использованные передатчиком, применяет обратное DFT (IDFT) 470, демультиплексирует (по времени) сигнал 480 RS или ACK/NAK, и после получения оценки канала на основе RS (не показано) извлекает биты 490 ACK/NAK. Что касается передатчика, хорошо известные в уровне техники функции приемника, такие как оценка канала и демодуляция, не показаны для краткости.
Фиг.5 иллюстрирует альтернативный способ генерации передаваемой CAZAC-последовательности, осуществляемой в частотной области. Генерацию передаваемой CAZAC-последовательности выполняют по тем же самым этапам, что и во временной области, только с двумя исключениями. Используют 510 версию CAZAC-последовательности в частотной области, то есть DFT CAZAC-последовательности является заранее вычисленным и не включено в состав цепи передачи, и после IFFT 540 применяют циклический сдвиг (CS) 550. Выбор 520 поднесущих 530, соответствующих предоставленной BW передаче, и применение СР 560 и фильтрации 570 для передаваемого сигнала 580, а также другие обычные функции (не показаны), являются теми же самыми, что и описанные выше на фиг.3.
На фиг.6, для приема последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, передаваемой как на фиг.5, снова выполняют обратные функции. Принимаемый сигнал 610 проходит через блок 620 обработки методом временного окна, и выполняют удаление 630 CP. После этого восстанавливают 640 CS, применяют FFT 650 и выбирают 665 передаваемые поднесущие 660. Фиг.6 также иллюстрирует последующую корреляцию 670 с копией 680 последовательности, основанной на CAZAC-последовательности. В конце концов, получают выходной сигнал 690, который может быть затем передан в блок оценки канала, например, в частотно-временной интерполятор, в случае RS, или может использоваться для детектирования передаваемой информации в том случае, когда последовательность, основанная на CAZAC-последовательности, промодулирована битами информации об ACK/NAK.
Различные CS одной и той же CAZAC-последовательности обеспечивают ортогональные CAZAC-последовательности. Следовательно, различные CS одной и той же CAZAC-последовательности могут быть предоставлены различным пользовательским оборудованиям (UE) в одном и том же RB для передачи их RS или ACK/NAK и для обеспечения ортогонального мультиплексирования UE. Этот принцип проиллюстрирован на фиг.7.
Со ссылкой на фиг.7, для того, чтобы множественные CAZAC-последовательности 710, 730, 750, 770, сгенерированные соответственно из множественных CS 720, 740, 760, 780 одной и той же корневой CAZAC-последовательности были ортогональными, значение 790 CS должно превышать разброс D канальной задержки при распространении (включая погрешность неопределенности времени и побочные эффекты, связанные с фильтрами). Если TS является длительностью символа, то количество CS равно математическому минимальному уровню отношения TS/D. Для длительности символа, приблизительно, 66 микросекунд (14 символов в субкадре длительностью 1 миллисекунда), разнесение во времени, приблизительно, на 5,5 микросекунд между последовательными CS приводит к 12 значениям CS. Если необходима лучшая защита от многолучевого распространения, то может использоваться только каждый второй (6 из 12) CS для обеспечения разнесения во времени, приблизительно, на 11 микросекунд.
Ортогональное мультиплексирование для сигналов из различных пользовательских оборудований (UE) в одном и том же RB может быть реализовано не только посредством различных значений CS CAZAC-последовательности, как описано на фиг.7, но также и с использованием различных ортогональных временных покрытий. Символы ACK/NAK и RS соответственно умножают на первый и второй ортогональные коды. Фиг.8, которая идентична фиг.2, за исключением того, что она содержит ортогональное временное покрытие, дополнительно иллюстрирует эту концепцию.
Со ссылкой на фиг.8, для ACK/NAK ортогональным кодом является код Уолша-Адамара (WH) длиной 4 (используется код 810
Figure 00000005
). Для RS ортогональным кодом является код
Figure 00000006
Фурье, где
Figure 00000007
(на фиг.8 использовано
Figure 00000008
820), или любой другой ортогональный код длиной 3. Функциональные возможности мультиплексирования PUCCH при использовании ортогонального временного покрытия увеличиваются в 3 раза, поскольку ограничением является ортогональный код RS меньшей длины.
В приемнике единственной дополнительной операцией, которая необходима по сравнению с операциями, описанными на фиг.4 и фиг.6, является обращение ортогонального временного покрытия. Например, для структуры, проиллюстрированной на фиг.8, для принимаемых символов ACK/NAK и RS необходимо выполнить умножение, соответственно, на код WH
Figure 00000005
и на код Фурье
Figure 00000006
с
Figure 00000008
.
Передачи по PUSCH могут быть запланированы Узлом B через предоставление планирования (SA) по восходящей линии связи с использованием физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH), или же оно может быть предварительно сконфигурированным. Используя PDCCH, передача PUSCH из UE может обычно происходить в любом субкадре, который решит планировщик Узла B. Такое планирование PUSCH именуют динамическим. Во избежание чрезмерных служебных сигналов по PDCCH, некоторые передачи по PUSCH могут быть предварительно сконфигурированы таким образом, что происходят периодически в заранее определенных частях рабочей BW до тех пор, пока не будет произведена реконфигурация. Такое планирование передачи по PUSCH именуют полупостоянным.
Фиг.9 иллюстрирует концепцию полупостоянного планирования (SPS), которое применимо как для нисходящей линии (DL) связи, так и для восходящей линии (UL) связи. SPS обычно используют для тех услуг связи, которые имеют относительно небольшие требования к BW для каждого субкадра, но которые должны быть предоставлены для многих пользовательских оборудований (UE). Одним типичным примером таких услуг является услуга речевой связи по протоколу IP (VoIP), где первоначальные передачи 910 пакетов являются периодическими за заранее определенные промежутки 920 времени. Вследствие большого количества пользовательских оборудований (UE), потенциально передающих пакеты VoIP в субкадре, динамическое планирование по PDCCH является высоко неэффективным, и вместо него может быть использован SPS.
Узел B передает пакеты данных в запланированные пользовательские оборудования (UE) по физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (PDSCH). Подобно PUSCH, PDSCH может совместно использоваться в течение одного и того же субкадра множественными пользовательскими оборудованиями (UE) для приема их пакетов из одного и того же обслуживающего Узла B, при этом каждое UE использует различную часть рабочей BW во избежание возникновения взаимных помех. Передачи по PDSCH также могут быть запланированы Узлом B через PDCCH (динамическое планирование) или могут быть предварительно сконфигурированными (SPS).
Поскольку рассматривают связь по UL, то основное внимание будет сосредоточено на сигналах ACK/NAK, передаваемых пользовательскими оборудованиями (UE) в ответ на передачу по PDSCH. Поскольку планирование по PDSCH может быть динамическим или полупостоянным, то передача сигналов ACK/NAK является соответственно динамической или полупостоянной (периодической). К тому же, поскольку периодические передачи ACK/NAK заранее определены таким образом, что происходят в конкретных субкадрах, то соответствующие ресурсы (RB, CS CAZAC-последовательности, ортогональный код) также могут быть заранее определенными и предоставляться посредством SPS UE на полупостоянной основе. Для динамических передач ACK/NAK такое предварительное предоставление невозможно, и соответствующие ресурсы должны быть определены динамически в каждом субкадре.
Существует несколько способов, которые UE может использовать для установления соответствия ресурсам для осуществляемой им динамической передачи ACK/NAK. Например, предоставление планирования по нисходящей линии связи (DL SA) может содержать несколько битов, указывающих эти ресурсы в явном виде. В альтернативном варианте может быть применено неявное установление соответствия на основе ресурсов PDCCH, используемых для передачи DL SA. Изобретение будет описано с использованием последнего варианта.
DL SA включает в себя элементы канала управления (CCEs). Скорость кодирования, применяемая для передачи DL SA в UE, зависит от отношения принимаемого сигнала к шуму и помехе (SINR), которое наблюдается в UE. Например, высокая или низкая скорость кодирования может быть, соответственно, применена для DL SA для UE, имеющего высокое или низкое SINR. Поскольку содержимое DL SA является неизменным, то различные скорости кодирования приводят к различному количеству CCE. Для передачи DL SA с высокой скоростью кодирования, такой как 2/3, может потребоваться 1 CCE, в то время как для передачи DL SA с низкой скоростью кодирования, такой как 1/6, может потребоваться 4 CCE. Предполагают, что ресурсы UL для последующей передачи ACK/NAK получены, исходя из количества наименьших CCE соответствующего DL SA.
Фиг.10 дополнительно иллюстрирует концепцию установления соответствия ресурсов ACK/NAK по UL наименьшему количеству CCE, используемому для передачи предыдущего DL SA в рассматриваемое UE. DL SA 1 1010, который передают в UE 1, поставлено в соответствие 4 CCE 1011, 1012, 1013 и 1014, DL SA 2 1020, который передают в UE 2, поставлено в соответствие 2 CCE 1021 и 1022, и DL SA 3 1030, который передают в UE 3, поставлен в соответствие 1 CCE 1031. Ресурсы для последующей передачи ACK/NAK по UL определяют из наименьшего количества CCE соответствующих DL SA, и UE 1 использует ресурс ACK/NAK (A/N) 1 1040, UE 2 использует ресурс A/N 5 1044, и UE 3 использует ресурс A/N 7 1046. Ресурсы A/N 2 1041, A/N 3 1042, A/N 4 1043 и A/N 6 1045 не используются ни для какой динамической передачи ACK/NAK. Передача предоставлений планирования по восходящей линии связи (UL SA) также может быть основана на концепции CCE, но она не показана для краткости изложения.
В дополнение к периодическим и динамическим сигналам ACK/NAK, другим периодическим управляющим сигналом, который может передавать UE, является Индикатор качества канала (CQI), который информирует обслуживающий Узел B о состояниях канала, наблюдаемых UE в DL системы связи, которое обычно представлено отношением SINR. Другими периодическими управляющими сигналами являются, в том числе, запрос на обслуживание (SR), указывающий необходимость планирования, или индикатор ранга (RI), указывающий факт поддержки пространственного мультиплексирования в том случае, если обслуживающий Узел B имеет 2 или более антенн передатчика. Следовательно, предполагают, что UL поддерживает динамические и полупостоянные передачи по PUSCH, динамические передачи ACK/NAK, периодические передачи ACK/NAK и другие периодические управляющие сигналы. Все каналы управления совместно именуют как PUCCH.
Передача сигналов ACK/NAK является основополагающим механизмом для обмена информацией о результате приема предыдущей передачи пакета данных между UE и обслуживающим его Узлом B. Следовательно, надежность приема ACK/NAK, обычно оцениваемая по частоте появления ошибочных битов (BER), является существенным фактором для правильного функционирования системы связи. Например, неправильная интерпретация NAK как ACK вызывает то, что повторная передача неправильно принятого пакета не будет произведена, что в свою очередь может привести к сбою остального сеанса связи до тех пор, пока ошибка не будет исправлена более высокими уровнями.
Поскольку несколько пользовательских оборудований (UE) могут работать при низких SINR в UL или могут находиться в местоположениях с ограничениями по зоне уверенного приема, номинальная передача ACK/NAK за один субкадр часто может не быть достаточной для обеспечения требуемой надежности приема. Для таких пользовательских оборудований (UE) необходимо продление их интервалов передачи ACK/NAK. Более длинный интервал передачи обеспечивает большее количество символов ACK/NAK, которые могут быть объединены в приемнике Узла B для фактического увеличения общего принимаемого SINR.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, настоящее изобретение было создано для решения, по меньшей мере, вышеупомянутых проблем, которые имеют место на известном уровне техники, и настоящее изобретение предоставляет способы и устройство для обеспечения возможности повторных передач динамических или периодических сигналов ACK/NAK из пользовательских оборудований (UE).
Кроме того, настоящее изобретение предоставляет способы и устройство для повторных передач ACK/NAK из пользовательских оборудований (UE) за множественные субкадры.
Настоящее изобретение также предоставляет способы и устройство для обеспечения отдельных механизмов для повторных передач динамических ACK/NAK и передач периодических ACK/NAK.
Кроме того, настоящее изобретение определяет характер поведения UE относительно передач других сигналов, управляющих или передачи данных, передача которых может потребоваться в тех же самых субкадрах, что и передача ACK/NAK с повторениями.
Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает возможность определения ресурсов PUCCH для повторных передач динамических или периодических ACK/NAK для предотвращения взаимных помех с другим сигналом, передаваемым другими пользовательскими оборудованиями (UE) в тот же самый обслуживающий Узел B.
Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает возможность повторной передачи ACK/NAK пользовательским оборудованием (UE) для завершения передачи, гарантируя при этом строго определенную и устойчивую работу системы.
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, предоставляется устройство и способ определения пользовательским оборудованием (UE), выполняющим повторные передачи сигнала ACK/NAK в ответ на пакет данных, передаваемый в него обслуживающим Узлом B, с использованием соответствующего SA, ресурсов для передачи сигнала ACK/NAK, по меньшей мере, в двух субкадрах.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, предоставляется устройство и способ определения пользовательским оборудованием (UE), выполняющим передачу сигнала ACK/NAK в ответ на пакет данных, передаваемый в него обслуживающим Узлом B полупостоянным способом без SA, ресурсов для передачи сигнала ACK/NAK, по меньшей мере, в двух субкадрах.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, предоставляется способ определения характера поведения UE относительно передачи дополнительных сигналов управления или сигналов передачи данных, когда UE передает сигнал ACK/NAK с повторениями.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие объекты, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из приведенного ниже подробного описания при его рассмотрении совместно с сопроводительными чертежами, на которых:
Фиг.1 является схемой, иллюстрирующей структуру слота для системы связи SC-FDMA;
Фиг.2 является схемой, иллюстрирующей разбиение структуры первого слота для передачи сигналов ACK/NAK и RS;
Фиг.3 является блок-схемой, иллюстрирующей первый передатчик SC-FDMA для передачи сигнала ACK/NAK или опорного сигнала с использованием последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, во временной области;
Фиг.4 является блок-схемой, иллюстрирующей первый приемник SC-FDMA для приема сигнала ACK/NAK или опорного сигнала с использованием последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, во временной области;
Фиг.5 является блок-схемой, иллюстрирующей второй передатчик SC-FDMA для передачи сигнала ACK/NAK или опорного сигнала с использованием последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, в частотной области;
Фиг.6 является блок-схемой, иллюстрирующей второй приемник SC-FDMA для приема сигнала ACK/NAK или опорного сигнала с использованием последовательности, основанной на CAZAC-последовательности, в частотной области;
Фиг.7 является блок-схемой, иллюстрирующей построение ортогональных последовательностей, основанных на CAZAC-последовательностях, путем применения различных циклических сдвигов к корневой последовательности, основанной на CAZAC-последовательности;
Фиг.8 является схемой, иллюстрирующей применение ортогонального покрытия поверх структуры слота для передачи сигнала ACK/NAK или опорного сигнала;
Фиг.9 является схемой, иллюстрирующей полупостоянные передачи пакета данных;
Фиг.10 является схемой, иллюстрирующей соответствие между ресурсом UL, используемым для передачи ACK/NAK, и элементом канала управления, используемым для SA, для приема соответствующего пакета данных;
Фиг.11 является схемой, иллюстрирующей разбиение блоков RB для CQI, полупостоянных и динамических ACK/NAK, и полупостоянных и динамических передач сигналов передачи данных;
Фиг.12 является схемой, иллюстрирующей использование дополнительных блоков RB для поддержки повторных передач ACK/NAK в соответствующих дополнительных субкадрах;
Фиг.13 является схемой, иллюстрирующей фрагментацию BW, которая может происходить в том случае, если для каждой повторной передачи ACK/NAK используется отдельный RB;
Фиг.14 является схемой, иллюстрирующей ограничение повторных передач ACK/NAK в пределах ресурсов в одном RB; и
Фиг.15 является схемой, иллюстрирующей приостановку передачи пользовательским оборудованием (UE) других данных или управляющих сигналов в течение тех субкадров, в которых повторяют передачу ACK/NAK.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Теперь будет приведено более полное описание настоящего изобретения со ссылкой на сопроводительные чертежи. Однако это изобретение может быть осуществлено во многих различных вариантах, и его не следует истолковывать как ограниченное изложенными здесь вариантами его осуществления. Наоборот, эти варианты осуществления приведены здесь для того, чтобы это раскрытие сущности изобретения было исчерпывающим и полным и полностью отражало объем патентных притязаний настоящего изобретения для специалистов в данной области техники.
Кроме того, несмотря на то что настоящее изобретение описано применительно к системе связи множественного доступа с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA), оно также применимо, в общем случае, ко всем системам FDM и, в частности, к системам множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA), OFDM, FDMA, OFDM с расширенным спектром DFT, OFDMA с расширенным спектром посредством дискретного преобразования Фурье (DFT), OFDMA на одной несущей (SC-OFDMA) SC-OFDM.
Система и способы вариантов осуществления настоящего изобретения связаны с необходимостью динамической или периодической передачи пользовательским оборудованием (UE) сигнала ACK/NAK более чем за один субкадр (повторной передачи сигнала ACK/NAK), не вызывая помех для передачи сигналов другими пользовательскими оборудованиями (UE) в тот же самый обслуживающий Узел B, и с предоставлением возможности завершения передач сигнала ACK/NAK более чем за один субкадр, обеспечивая при этом строго определенную и устойчивую работу системы.
Существует несколько возможных вариантов разбиения для блоков RB, используемых для динамических и полупостоянных передач PUSCH, для динамических и периодических передач ACK/NAK, и для периодической передачи CQI или других управляющих сигналов в PUCCH. Фиг.11 иллюстрирует пример такого разбиения.
Со ссылкой на фиг.11, блоки RB для периодических передач, такие как CQI 1110A и 1110B, полупостоянных передач ACK/NAK 1120A и 1120B или полупостоянных передач по PUSCH 1130A и 1130B, расположены ближе к краю рабочей BW во избежание фрагментации BW. Они также расположены с внешней стороны блоков ресурсов RB для динамических передач 1140A и 1140B ACK/NAK, которые опять-таки расположены рядом с блоками RB для динамических передач 1150A и 1150B по PUSCH и с внешней стороны относительно них.
Причина разбиения блоков RB на фиг.11 состоит в том, что блоки RB для динамических ACK/NAK могут изменяться между субкадрами не заранее определенным образом (блоки RB для периодического PUCCH, и полупостоянного PUSCH также могут изменяться между субкадрами, но это происходит заранее определенным образом). Размещение блоков RB для динамических ACK/NAK рядом с блоками RB для динамического PUSCH обеспечивает возможность включения в состав последних любого измененного количества блоков RB для динамических ACK/NAK, поскольку свойство передач сигнала по UL на одной несущей требует, чтобы предоставленные блоки RB были смежными. Соответственно, если бы блоки RB для динамических ACK/NAK не были расположены рядом с блоками RB для динамического PUSCH, то произошла бы фрагментация BW.
Структура на фиг.11 обеспечивает возможность повторений ACK/NAK путем распространения передач ACK/NAK на блоки RB в области динамического PUSCH. Для неявного установления соответствия ресурсов на основе CCE, которое используют для динамических передач ACK/NAK, пользовательские оборудования (UE) должны иметь сведения о том, какое количество блоков RB предоставлено в каждом субкадре для периодических передач, для определения RB для первых динамических передач ACK/NAK. Эта информация может быть предоставлена обслуживающим Узлом B по широковещательному каналу, поскольку изменение блоков RB, используемых для периодических передач, происходит в течение намного более длительных периодов времени, чем сотни субкадров.
Повторные передачи ACK/NAK, как предполагают, являются специфическими для конкретного UE, то есть дополнительные передачи одного и того же сигнала ACK/NAK за большее количество субкадров (пользовательские оборудования (UE) с ограничениями по зоне уверенного приема) выполняют только те пользовательские оборудования (UE), для которых желательная BER в ACK/NAK не может быть достигнута путем передачи за один субкадр. Предполагают неявное установление соответствия ресурсов ACK/NAK, и UE не может автоматически использовать те же самые ресурсы в следующем субкадре для повторной передачи своего ACK/NAK, поскольку они могут использоваться другим UE.
Для полупостоянного планирования по PDSCH, Узел B имеет сведения о требованиях к передаче ACK/NAK из запланированных на полупостоянной основе пользовательских оборудований (UE), и может конфигурировать каждое такое UE таким образом, чтобы использовать отдельный набор ресурсов (например, ортогональное покрытие, циклический сдвиг и RB) для каждого повторения.
Остальная часть этого раскрытия относится к повторным передачам ACK/NAK, связанным с динамическим планированием по PDSCH. Предполагают, что ресурсы, которые каждое UE использует для передачи своего ACK/NAK, определены в неявном виде из соответствующего DL SA, как описано на фиг.10.
Первая структура передачи ACK/NAK проиллюстрирована фиг.12. Для простоты проиллюстрирована только верхняя половина BW, соответствующая верхней половине, показанной на фиг.11, поскольку в нижней части BW применяется та же самая структура. Для первого сигнала ACK/NAK, A/N 1 1210, предполагается передача в 2 дополнительных субкадрах. Для второго и третьего сигналов ACK/NAK, A/N 2 1220 и A/N 3 1230, предполагается передача за 1 дополнительный субкадр. Для четвертого и пятого сигналов ACK/NAK, A/N 4 1240 и A/N 5 1250, не предполагается какая-либо дополнительная передача помимо передачи в первоначальном субкадре. Хотя в структуре передачи, проиллюстрированной на фиг.12, не продемонстрированы какие-либо иные конкретные результаты, кроме дополнительных служебных сигналов, связанных с RB, это является следствием предполагаемых требований к повторениям ACK/NAK.
Фрагментация BW может часто происходить в том случае, если общее количество передач ACK/NAK является большим, чем два, как проиллюстрировано на фиг.13. Для первого сигнала ACK/NAK, A/N 1 1310, предполагается передача в 2 дополнительных субкадрах. Для третьего сигнала ACK/NAK, A/N 3 1330, предполагается передача за 1 дополнительный субкадр. Для второго, четвертого и пятого сигналов ACK/NAK, A/N 1 1320, A/N 4 1340 и A/N 5 1350, не предполагается какая-либо дополнительная передача помимо передачи в первоначальном субкадре. Количество фрагментированных блоков RB может быть столь же большим, как и максимальное количество общих передач ACK/NAK минус два. Например, для общего количества передач ACK/NAK, равного 4, максимальное количество фрагментированных блоков RB равно 2.
Одной из проблем, связанных с применением непосредственного расширения RB для поддержки повторных передач ACK/NAK, является рост соответствующих непроизводительных издержек на передачу служебной информации, в особенности, для меньших BW. Например, для рабочей BW с 6 блоками RB использование расширения RB для поддержки 3 или более передач одних и тех же сигналов ACK/NAK приводит к увеличению непроизводительных издержек на передачу служебной информации по PUCCH в некоторых субкадрах на 50% или более, что обычно является слишком большой величиной. Следовательно, требуется альтернативный подход.
Установление соответствия ресурсов ACK/NAK по UL в неявном виде на основе элементов CCE, используемых для передачи соответствующего DL SA, приводит к наличию нескольких неиспользуемых ресурсов ACK/NAK. Например, для рабочей BW из 6 блоков RB установление соответствия в неявном виде максимальное количество расходуемых ресурсов может составлять 6 ресурсов ACK/NAK по UL. Рассматривая функциональные возможности структуры мультиплексирования ACK/NAK, проиллюстрированной на фиг.8, количество ресурсов ACK/NAK равно 18 (6 от CS, умноженное на 3 от ортогональных покрытий), и, следовательно, для передачи ACK/NAK после первой передачи остаются доступными 12 ресурсов. В этом случае UE может разместить до двух дополнительных повторных передач ACK/NAK в одном и том же RB просто путем добавления 6 к номеру ресурса, используемого для его первоначальной передачи ACK/NAK или для его первого повторения, если должно быть выполнено более одного повторения.
Вышеупомянутый способ проиллюстрирован на фиг.14, на которой предполагают наличие тех же самых условий, что и на фиг.13, но теперь повторения ACK/NAK ограничены тем же самым RB, что и первоначальная передача (предполагают, что в 1 RB содержится 18 ресурсов для передачи ACK/NAK). Для передачи ACK/NAK A/N 1 1410 из UE 1 используют первый ресурс 1411 ACK/NAK по UL в первом субкадре и используют седьмой 1412 и тринадцатый 1413 ресурсы ACK/NAK по UL для передачи того же самого сигнала ACK/NAK соответственно во втором субкадре и в третьем субкадре. Для передачи ACK/NAK A/N 3 1430 из UE 3 используют третий ресурс 1431 ACK/NAK по UL в первом субкадре и используют девятый 1432 ресурс ACK/NAK по UL для передачи того же самого сигнала ACK/NAK во втором субкадре. Передачи ACK/NAK A/N 2 1420, A/N 4 1440 и A/N 5 1450 являются передачами только в одном субкадре (без повторений).
Использование одного и того же RB для многократных повторных передач ACK/NAK в последующих субкадрах на фиг.14 может быть распространено на любой сценарий, для которого заранее известно, что максимальное количество ресурсов, требуемых для первых передач ACK/NAK в субкадре, всегда является меньшим, чем функциональные возможности мультиплексирования ACK/NAK в одном RB. В общем случае, если для первоначальных передач ACK/NAK из всех пользовательских оборудований (UE) требуется максимальное количество ресурсов, равное М, тогда как в одном RB являются доступными J ресурсов, где M<J, то первая повторная передача ACK/NAK из UE в следующем субкадре может произойти в том же самом RB, что и первоначального ACK/NAK, если UE использует ресурс k ACK/NAK для первоначальной передачи ACK/NAK в первом субкадре, где k≤J-M. Затем UE использует М+k ресурсов для повторной передачи своего ACK/NAK во втором субкадре. Те же самые принципы могут быть распространены на многократные повторения.
Другой проблемой, связанной с передачей ACK/NAK более чем за один субкадр, является последующее планирование по PDSCH. Предполагая, что модуляцию либо BPSK, либо QPSK выполняют для ACK/NAK и что субкадры DL и UL имеют одинаковую длительность, UE, требующее в общей сложности N субкадров UL для передачи ACK/NAK, может быть снова запланирован раньше N-1 субкадров DL только в том случае, если имеется 1-битовый ACK/NAK, поскольку в одной передаче (QPSK) может содержаться не более 2 бит ACK/NAK. В настоящем изобретении также полагают, что UE, сконфигурированное более высокими уровнями для передачи сигнала ACK/NAK за N субкадров (N>1), в неявном виде сконфигурировано для передачи двухбитового ACK/NAK за 2N субкадра. Передача однобитового или двухбитового ACK/NAK происходит, соответственно, тогда, когда UE принимает пакет данных, включающий в себя 1 или 2 кодовых слова.
UE не должен находиться в режиме ожидания до передачи второго бита ACK/NAK, поскольку его ресурсы получены в неявном виде для каждого субкадра из DL SA. Соответственно, передача ACK/NAK с задержкой может мешать передаче из другого UE. Следовательно, даже для 1-битового ACK/NAK может иметь место только одна такая передача в течение следующих
Figure 00000009
-1 субкадров, поскольку наличие UE с ограничениями по зоне уверенного приема для 1-битового ACK/NAK, вследствие чего происходит возврат к передаче двухбитового ACK/NAK, просто увеличивает количество субкадров, необходимых для завершения передачи обоих битов ACK/NAK. Общее количество требуемых субкадров будет тем же самым, что и для отдельных передач ACK/NAK. К тому же, потребуются дополнительные ресурсы, поскольку передача второго бита ACK/NAK продолжается дольше, чем одиночная передача 1 бита.
Существуют два возможных варианта решения вышеупомянутой проблемы. Первым вариантом является предотвращение планирования UE для следующих N-1 субкадров DL после его последнего планирования по PDSCH. UE, сконфигурированное для передачи ACK/NAK за N субкадров (N>1), принимает DL SA в субкадре n и не принимает DL SA в предыдущих n-N+1 субкадрах (субкадрах с номерами n-1,..., n-N+1 субкадров), не передает сигналов ACK/NAK в ответ на множественные DL SA за следующие n+N-1 субкадров (номерами n+1,..., n+N-1 субкадров). Вторым вариантом является разрешение планирования UE после M субкадров DL, где M<N, но предотвращение планирования UE для следующих 2×(N-M) субкадров DL.
Что касается передачи сигнала ACK/NAK по PUSCH, требующей передачи более чем за один субкадр в PUCCH, то следует учитывать соответствующую BER. С учетом того, что для передачи ACK/NAK в PUSCH предоставленные ресурсы совместно используются с другими сигналами, такими как, например, сигнал передачи данных или возможные периодические управляющие сигналы (такие как CQI), ACK/NAK BER в PUSCH может стать существенно худшей, чем таковая в PUCCH. Следовательно, наличие передачи ACK/NAK в PUSCH только продлевает завершение передачи этого ACK/NAK и увеличивает время задержки передачи информации. Это также усложняет управление ресурсами ACK/NAK и может привести к росту необходимых непроизводительных издержек на передачу служебной информации для обеспечения поддержки повторных передач ACK/NAK. Кроме того, ухудшается пропускная способность для данных или для других управляющих сигналов в PUSCH.
Во избежание вышеупомянутых сложностей и для сохранения простого решения для обеспечения поддержки повторных передач ACK/NAK, UE, для которого требуются повторные передачи ACK/NAK, не должно производить каких-либо передач по PUSCH до того, как оно завершит передачу ACK/NAK. Например, UE может не предпринимать попытку детектирования множественных SA, приводящую к таким передачам по PUSCH, или может игнорировать такие множественные SA при их детектировании. Следовательно, UE, сконфигурированное для передачи сигнала ACK/NAK за N субкадров (N>1), принимает DL SA в субкадре номер n и не принимает DL SA в предыдущих n-N+1 субкадрах (в субкадрах с номерами n-1,..., n-N+1 субкадров), не должно передавать в PUSCH в течение тех субкадров, за которые оно передает сигнал ACK/NAK в ответ на DL SA, принимаемый в субкадре n.
Следуя тем же самым рассуждениям, которые были изложены выше, UE, сконфигурированное для повторных передач ACK/NAK, не должно передавать сигналы CQI и RI тогда, когда оно передает ACK/NAK (в PUCCH). Следует отметить, что без повторных передач ACK/NAK во множественных субкадрах не применяется ни одно из предыдущих ограничений, связанных с любой из вышеупомянутых передач сигнала.
Фиг.15 иллюстрирует вышеизложенные концепции для того случая, когда UE не передает в PUSCH (например, либо игнорируя множественные UL SA, либо не отвечая на них), и требуется одна повторная передача его ACK/NAK. Эта концепция может быть легко обобщена на более чем одно повторение.
Со ссылкой на фиг.15, после того, как UE принимает DL SA в субкадре n 1510, оно передает соответствующий ACK/NAK (и одну повторную передачу) в субкадрах n+Q 1520 UL и n+Q+1 1530. В течение этих субкадров UL, UE не посылает ответы ни на один из предыдущих UL SA, приводящие к передаче по PUSCH (или к передаче по любому каналу UL), и передает только лишь сигнал ACK/NAK до тех пор, пока оно не завершит заранее определенное количество повторений.
Несмотря на то что настоящее изобретение было показано и описано со ссылкой на определенные предпочтительные варианты его осуществления, для специалистов в данной области техники понятно, что могут быть произведены различные изменения, касающиеся формы и подробностей, не выходя за пределы сущности и объема настоящего изобретения, которые определяются прилагаемой формулой изобретения.

Claims (24)

1. Способ передачи сигнала, по меньшей мере, за два последовательных Временных Интервала Передачи (TTI) первым Пользовательским Оборудованием (UE) из множества UE в системе связи, причем каждое из множества UE выполняет передачу соответствующего сигнала с использованием соответствующего ресурса, по меньшей мере, в первом TTI из, по меньшей мере, двух последовательных TTI, причем способ содержит этапы, на которых:
передают в первоначальный раз, первым UE, сигнал в первом TTI с использованием k-го ресурса; и
передают в повторный раз, первым UE, сигнал во втором TTI с использованием (М+k)-го ресурса,
при этом требуется М ресурсов для первоначальных передач сигналов из всех UE в TTI и при этом J ресурсов являются доступными, причем М является меньшим, чем J.
2. Способ по п.1, в котором сигналом является сигнал подтверждения приема.
3. Способ по п.2, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на предоставление планирования для приема пакета данных.
4. Способ передачи периодических сигналов, по меньшей мере, за два последовательных Временных Интервала Передачи (TTI) в системе связи, включающей в себя первое Пользовательское Оборудование (UE) и второе UE, причем способ содержит этапы, на которых:
передают, первым UE, периодический первый сигнал с использованием первого ресурса в первом TTI из, по меньшей мере, двух последовательных TTI, и
повторно передают, первым UE, периодический первый сигнал с использованием первого ресурса во втором TTI из, по меньшей мере, двух последовательных TTI; и
передают, вторым UE, второй сигнал с использованием первого ресурса за один TTI, при этом один TTI является вторым TTI.
5. Способ по п.4, в котором первым периодическим сигналом является сигнал подтверждения приема.
6. Способ по п.5, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на периодический прием пакета данных.
7. Способ для пользовательского оборудования (UE) для передачи сигнала подтверждения приема за N последовательных Временных Интервалов Передачи (TTI) в системе связи, где N является большим, чем 1, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на пакет данных, который UE принимает в n-й TTI, в котором UE не принимает пакет данных в предыдущих {n-1, n-2, …, n-N+1} TTI, и в котором первым TTI передачи сигнала подтверждения приема является (n+Q)-й TTI, причем Q больше, чем 0, способ содержит этапы, на которых:
передают сигнал подтверждения приема в {n+Q, …, n+Q+N-1} TTI; и
приостанавливают передачу сигналов подтверждения приема соответствующих пакетам данных, принимаемых в {n+1, …, n+N-1} TTI.
8. Способ по п.7, в котором пакеты данных принимают в ответ на предоставление планирования.
9. Способ по п.7, в котором пакеты данных принимают периодически.
10. Способ для пользовательского оборудования (UE) для передачи сигнала подтверждения приема за N последовательных Временных Интервалов Передачи (TTI) в системе связи, где N является большим, чем 1, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на пакет данных, который UE принимает в n-й TTI, в котором UE не принимает пакет данных в предыдущих {n-1, n-2, …, n-N+1} TTI, и в котором первым TTI передачи сигнала подтверждения приема является (n+Q)-й TTI, причем Q больше, чем 0, способ содержит этапы, на которых:
передают сигнал подтверждения приема в {n+Q, …, n+Q+N-1} TTI; и приостанавливают передачу сигнала отсутствия подтверждения приема B {n+Q, …, n+Q+N-1} TTI.
11. Способ по п.10, в котором сигналом отсутствия подтверждения приема является сигнал передачи данных.
12. Способ по п.10, в котором сигналом отсутствия подтверждения приема является управляющий сигнал.
13. Способ по п.12, в котором управляющий сигнал включает в себя, по меньшей мере, один из: сигнал индикации качества канала, сигнал индикатора ранга и сигнал запроса на планирование.
14. Способ по п.10, в котором пакеты данных принимают в ответ на предоставление планирования.
15. Способ по п.10, в котором пакеты данных принимают периодически.
16. Устройство для передачи сигнала подтверждения приема за N последовательных Временных Интервалов Передачи (TTI) в системе связи, где N является большим, чем 1, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на пакет данных, который Пользовательское Оборудование (UE) принимает в n-й TTI, при этом UE не принимает пакет данных в предыдущих {n-1, n-2, …, n-N+1} TTI и при этом первым TTI передачи сигнала подтверждения приема является (n+Q)-й TTI, причем Q больше, чем 0, устройство, содержащее:
блок приостановки для приостановки передачи сигнала отсутствия подтверждения приема, в ином случае возникающего во время отсутствия передачи сигнала подтверждения приема или во время передачи сигнала подтверждения приема только за один TTI; и
блок передатчика для передачи сигнала подтверждения приема в {n+Q, …, n+Q+N-1} TTI.
17. Устройство по п.16, в котором сигнал отсутствия подтверждения приема содержит сигнал передачи данных.
18. Устройство по п.16, в котором сигнал отсутствия подтверждения приема содержит управляющий сигнал.
19. Устройство по п.18, в котором управляющий сигнал содержит, по меньшей мере, один из: сигнал индикации качества канала, сигнал индикатора ранга и сигнал запроса на планирование.
20. Устройство по п.16, в котором пакеты данных принимают в ответ на предоставление планирования.
21. Устройство по п.16, в котором пакеты данных принимают периодически.
22. Устройство для передачи сигнала подтверждения приема за N последовательных Временных Интервалов Передачи (TTI) в системе связи, где N является большим, чем 1, в котором сигнал подтверждения приема имеет место в ответ на пакет данных, который Пользовательское Оборудование (UE) принимает в n-й TTI, при этом UE не принимает пакет данных в предыдущих {n-1, n-2, …, n-N+1} TTI и при этом первым TTI передачи сигнала подтверждения приема является (n+Q)-й TTI, причем Q больше, чем 0, устройство, содержащее:
блок приостановки для приостановки передачи сигналов подтверждения приема, соответствующих пакетам данных, принятым за {n+1, …, n+N-1} TTI; и
блок передатчика для передачи сигнала подтверждения приема в {n+Q, …, n+Q+N-1} TTI.
23. Устройство по п.22, в котором пакеты данных принимают в ответ на предоставление планирования.
24. Устройство по п.22, в котором пакеты данных принимают периодически.
RU2010112726/08A 2007-10-02 2008-10-01 Повторные передачи сигналов в системах связи RU2441329C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97696107P 2007-10-02 2007-10-02
US60/976,961 2007-10-02
US7485108P 2008-06-23 2008-06-23
US61/074,851 2008-06-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010112726A RU2010112726A (ru) 2011-10-10
RU2441329C2 true RU2441329C2 (ru) 2012-01-27

Family

ID=40092055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010112726/08A RU2441329C2 (ru) 2007-10-02 2008-10-01 Повторные передачи сигналов в системах связи

Country Status (8)

Country Link
US (3) US8488567B2 (ru)
EP (1) EP2045948B1 (ru)
JP (3) JP2010541459A (ru)
KR (2) KR101531551B1 (ru)
CN (3) CN101816145B (ru)
ES (1) ES2811103T3 (ru)
RU (1) RU2441329C2 (ru)
WO (1) WO2009045047A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678508C2 (ru) * 2014-01-29 2019-01-29 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ передачи данных и устройство связи
RU2761349C2 (ru) * 2017-03-16 2021-12-07 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ работы терминала и базовой станции в системе беспроводной связи и устройство, поддерживающее его

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101816145B (zh) * 2007-10-02 2015-06-03 三星电子株式会社 通信系统中信号的重复传输
US8223808B2 (en) * 2008-02-05 2012-07-17 Texas Instruments Incorporated Data and control multiplexing in PUSCH in wireless networks
EP2291942B1 (en) * 2008-06-24 2014-08-06 Nokia Solutions and Networks Oy Control channel signaling for multiple ack/nack assignments
US8780817B2 (en) * 2008-09-22 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for reducing overhead for communications
US8761059B2 (en) * 2008-10-10 2014-06-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting relay node-specific control channel
KR20100066255A (ko) * 2008-12-09 2010-06-17 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 상향링크 기준 신호 전송 및 수신 방법
WO2010116881A1 (ja) * 2009-04-10 2010-10-14 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局、サーバ、無線通信方法、及びプログラム
US20110116454A1 (en) * 2009-05-04 2011-05-19 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for multi-carrier wireless communication
KR101761610B1 (ko) * 2009-08-26 2017-07-26 엘지전자 주식회사 시간-슬롯 기반으로 다중 αck/nack을 전송하는 방법
CN102065543B (zh) 2009-11-16 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 控制信道单元的分配方法及装置
CN102088344B (zh) * 2009-12-08 2013-07-31 电信科学技术研究院 一种传输ack/nack信息的方法和设备
KR101733489B1 (ko) 2010-01-17 2017-05-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011122874A2 (en) 2010-03-31 2011-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Indexing resources for transmission of acknowledgement signals in multi-cell tdd communication systems
US8634364B2 (en) * 2010-04-20 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling grants in heterogeneous networks
EP2613467A4 (en) * 2010-09-03 2017-11-08 LG Electronics Inc. Method and device for user equipment transmitting ack/nack signals to relay node in a wireless communication system
EP2670065A4 (en) * 2011-01-26 2015-10-14 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING CONTROL DATA ON THE DOWNLINK IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, AND CORRESPONDING DEVICE
US20120230211A1 (en) * 2011-03-08 2012-09-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and network nodes for allocating control channel elements for physical downlink control channel
WO2012150810A2 (ko) * 2011-05-02 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 적용 방법 및 장치
KR101809918B1 (ko) * 2011-08-04 2017-12-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 하이브리드 자동 재전송 요청 정보 전송 방법 및 장치
WO2014075272A1 (zh) * 2012-11-15 2014-05-22 华为技术有限公司 信道传输方法、装置、基站及终端
CN104871627B (zh) * 2012-12-21 2019-01-18 瑞典爱立信有限公司 用于通信网络中的调度的方法和设备
KR101763602B1 (ko) 2013-12-03 2017-08-01 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 장치
JP6443890B2 (ja) * 2014-01-31 2018-12-26 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 端末、基地局、送信方法及び受信方法
CN105874864B (zh) * 2014-05-16 2019-11-12 松下电器(美国)知识产权公司 指示调度分派的方法和使用该方法的d2d使能的设备
JP6474823B2 (ja) 2014-08-27 2019-02-27 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 端末、基地局、送信方法及び受信方法
CN105846974B (zh) * 2015-01-12 2020-02-18 中国移动通信集团上海有限公司 一种配置控制信道资源的方法及设备
US10009160B2 (en) 2015-03-13 2018-06-26 Qualcomm Incorporated System and method for low latency acknowledgements
JP6584037B2 (ja) 2015-09-14 2019-10-02 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド アップリンク制御情報伝送方法、端末デバイス、基地局、およびコンピュータ可読プログラム
DK3403455T3 (da) * 2016-01-11 2019-10-28 Ericsson Telefon Ab L M Datablokgentagelser med transmissionsgaps
US10721044B2 (en) * 2016-03-15 2020-07-21 Qualcomm Incorporated Downlink control and retransmission indicator channel for relaxing ACK processing time constraints
US10200162B2 (en) * 2016-05-27 2019-02-05 Qualcomm Incorporated HARQ feedback in shared RF spectrum band
US10284277B2 (en) 2016-08-26 2019-05-07 Maxim Integrated Products, Inc. Remote tuner clock distribution using serializer/deserializer technology
US11496890B2 (en) 2017-03-22 2022-11-08 Sony Corporation Terminal device, base station device, communication method, and storage medium
US10396940B1 (en) * 2018-04-09 2019-08-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Scheduling downlink data with multiple slot feedback channel configuration in wireless communication systems
US11196525B2 (en) * 2018-04-20 2021-12-07 Qualcomm Incorporated NACK in URLLC
US11791951B2 (en) * 2018-08-09 2023-10-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Mini-slot based repetition and frequency hopping
EP3609104A1 (en) * 2018-08-09 2020-02-12 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Flexible repetition of pusch mini-slots within a slot
US11096141B2 (en) * 2018-08-27 2021-08-17 Zte Corporation Location information determination based on timing measurements in wireless networks
SG11202110252WA (en) 2019-04-19 2021-10-28 Ericsson Telefon Ab L M Setting harq timing for pdsch with pending pdsch-to-harq-timing-indicator
JP2023522745A (ja) * 2020-04-22 2023-05-31 日本電気株式会社 端末装置、ネットワーク装置及び通信のための方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300175C2 (ru) * 2001-10-05 2007-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Гибкий автоматический запрос повторной передачи (азпп) для пакетной передачи данных

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08154096A (ja) * 1994-11-25 1996-06-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット再送方法
CN1306729C (zh) * 2000-06-21 2007-03-21 三星电子株式会社 移动通信系统中的通信方法和用于确定接入网模式的方法
KR100365183B1 (ko) * 2000-12-07 2002-12-16 에스케이 텔레콤주식회사 비동기 이동 통신 시스템의 물리 계층에서의 적응 코딩을이용한 데이터 전송 방법 및 기지국 장치
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US7310336B2 (en) 2001-05-18 2007-12-18 Esa Malkamaki Hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme with in-sequence delivery of packets
DE60104113T2 (de) 2001-08-22 2004-10-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Übertragungsverfahren und Übertragungsgerät mit Mehrkanal-ARQ
US7564827B2 (en) 2001-10-19 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Adaptive hybrid retransmission method for wireless communications
KR100850989B1 (ko) 2002-01-05 2008-08-12 엘지전자 주식회사 자동 반복 요청(arq)시스템에서응답정보(ack/nack)신호에 대한 전력제어 방법
KR100837351B1 (ko) * 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
US7881711B2 (en) 2002-07-08 2011-02-01 Qualcomm Incorporated Feedback system using dynamic decoding
AU2004211063C1 (en) 2003-02-13 2008-09-18 Core Wireless Licensing S.A.R.L. System and method for improved uplink signal detection and reduced uplink signal power
WO2004073245A1 (de) 2003-02-14 2004-08-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur datenübertragung
CN100483987C (zh) * 2003-02-14 2009-04-29 诺基亚西门子通信有限责任两合公司 用于数据传输的方法
WO2004095860A1 (ja) * 2003-04-23 2004-11-04 Nec Corporation 移動通信のためのシステム及び方法
KR100770862B1 (ko) * 2004-05-04 2007-10-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터 전송 방법 및 시스템
KR100735346B1 (ko) 2004-05-04 2007-07-04 삼성전자주식회사 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
KR100932486B1 (ko) * 2004-05-04 2009-12-17 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 채널화 코드 할당 방법
US8588200B2 (en) 2004-05-06 2013-11-19 Nec Corporation Wireless communication system, wireless communication method, and wireless communication apparatus
WO2005119959A1 (en) * 2004-06-02 2005-12-15 Nokia Corporation Acknowledgement signaling for automatic repeat request mechanisms in wireless networkds
US8233431B2 (en) * 2004-08-13 2012-07-31 Nokia Corporation WCDMA uplink HARQ operation during the reconfiguration of the TTI length
JP4453491B2 (ja) 2004-08-16 2010-04-21 富士通株式会社 移動局
GB0420658D0 (en) * 2004-09-16 2004-10-20 Nokia Corp Scheduling data transmissions in a wireless communications network
CN100536368C (zh) * 2005-09-28 2009-09-02 中兴通讯股份有限公司 基于系统性能和信道质量评估的无线链路参数更新方法
JP4740759B2 (ja) 2006-02-09 2011-08-03 三菱電機株式会社 無線通信システム
KR101227491B1 (ko) * 2006-03-20 2013-01-29 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 재전송 방법 및 복원 방법
US8787344B2 (en) 2006-08-30 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for ACKCH with repetition in orthogonal systems
US8091128B2 (en) 2006-09-14 2012-01-03 Ntt Docomo, Inc. Information flow enforcement for RISC-style assembly code in the presence of timing-related covert channels and multi-threading
KR101276835B1 (ko) * 2006-09-28 2013-06-18 엘지전자 주식회사 Ack/nack 신호 송신 방법 및 신호 송신 설정 방법
MX2009003609A (es) * 2006-10-02 2009-04-22 Lg Electronics Inc Metodo para transmitir una señal de control utilizando multiplexion eficiente.
KR101328164B1 (ko) * 2007-01-12 2013-11-13 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 자원 할당 방법 및 장치
EP3208959A1 (en) * 2007-02-15 2017-08-23 NTT DoCoMo, Inc. Base station apparatus, mobile station, radio communication system, and communication control method
US20080316959A1 (en) * 2007-06-19 2008-12-25 Rainer Bachl Method of transmitting scheduling requests over uplink channels
US8467367B2 (en) * 2007-08-06 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system
CN101816145B (zh) * 2007-10-02 2015-06-03 三星电子株式会社 通信系统中信号的重复传输
US8391244B2 (en) * 2008-08-14 2013-03-05 Intel Mobile Communications GmbH Radio communication terminal devices, radio communication network system, method for operating a radio communication terminal device

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300175C2 (ru) * 2001-10-05 2007-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Гибкий автоматический запрос повторной передачи (азпп) для пакетной передачи данных

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678508C2 (ru) * 2014-01-29 2019-01-29 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ передачи данных и устройство связи
RU2761349C2 (ru) * 2017-03-16 2021-12-07 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ работы терминала и базовой станции в системе беспроводной связи и устройство, поддерживающее его
US11552738B2 (en) 2017-03-16 2023-01-10 Lg Electronics Inc. Method and device for operation of user equipment and base station in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
CN104796230A (zh) 2015-07-22
RU2010112726A (ru) 2011-10-10
US20130265970A1 (en) 2013-10-10
KR20100074240A (ko) 2010-07-01
KR101532378B1 (ko) 2015-06-30
CN101816145A (zh) 2010-08-25
KR20150029037A (ko) 2015-03-17
ES2811103T3 (es) 2021-03-10
US9749997B2 (en) 2017-08-29
WO2009045047A2 (en) 2009-04-09
US20170325218A1 (en) 2017-11-09
EP2045948A3 (en) 2013-07-03
EP2045948A2 (en) 2009-04-08
WO2009045047A3 (en) 2009-05-07
JP2014045496A (ja) 2014-03-13
US8488567B2 (en) 2013-07-16
JP5705942B2 (ja) 2015-04-22
US20090097457A1 (en) 2009-04-16
CN104796230B (zh) 2019-04-26
CN104935404A (zh) 2015-09-23
US11234221B2 (en) 2022-01-25
CN101816145B (zh) 2015-06-03
JP2010541459A (ja) 2010-12-24
EP2045948B1 (en) 2020-07-15
KR101531551B1 (ko) 2015-06-25
JP5395219B2 (ja) 2014-01-22
JP2012191673A (ja) 2012-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2441329C2 (ru) Повторные передачи сигналов в системах связи
US20200313830A1 (en) Partial cqi feedback in wireless networks
US10772085B2 (en) Short PUCCH formats and scheduling request (SR) transmission for 5th generation (5G) new radio access technology (NR)
JP5665240B2 (ja) データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
RU2705224C2 (ru) Одновременное сообщение ack/nack и информации состояния канала с использованием ресурсов формата 3 pucch
US8797985B2 (en) Channel selection and channel-state information collision handling
CN101755399B (zh) 单载波频分多址通信系统中发送信道质量指示符和应答信号的装置和方法
US20180192416A1 (en) SHORT PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL (PUCCH) DESIGN FOR 5th GENERATION (5G) NEW RADIO (NR)
KR20120067365A (ko) 무선 통신 시스템에서 수신 확인 전송 방법 및 장치
US9503244B2 (en) Apparatus and method for transmitting channel quality indicator and acknowledgement signals in SC-FDMA communication systems
WO2013051982A1 (en) Channel selection and channel-state information collision handling
RU2588029C2 (ru) Одновременное сообщение ack/nack и информации состояния канала с использованием ресурсов формата 3 pucch
NZ623748B2 (en) Simultaneous reporting of ack/nack and channel-state information using pucch format 3 resources