RU2452099C2 - Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи - Google Patents

Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2452099C2
RU2452099C2 RU2010101215/08A RU2010101215A RU2452099C2 RU 2452099 C2 RU2452099 C2 RU 2452099C2 RU 2010101215/08 A RU2010101215/08 A RU 2010101215/08A RU 2010101215 A RU2010101215 A RU 2010101215A RU 2452099 C2 RU2452099 C2 RU 2452099C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
system information
subframes
time window
subframe
window
Prior art date
Application number
RU2010101215/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010101215A (ru
Inventor
Эрик ДАЛЬМАН (SE)
Эрик ДАЛЬМАН
Вера ВУКАЙЛОВИЧ (SE)
Вера ВУКАЙЛОВИЧ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40156821&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2452099(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2010101215A publication Critical patent/RU2010101215A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452099C2 publication Critical patent/RU2452099C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint

Abstract

Настоящее изобретение относится к передаче системной информации в сетях беспроводной связи. Способ передачи системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи, структурированному как последовательные подкадры, включает в себя передачу (400-416) системной информации в регулярно появляющихся временных окнах, причем каждое временное окно охватывает некоторое число последовательных подкадров. Динамически выбирают подкадры во временном окне для переноса системной информации, включая в них указатель (406/408) принимающему пользовательскому оборудованию, какие подкадры в данном временном окне переносят системную информацию. Способ и его варианты применяются, например, для передачи динамической системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи или другому каналу нисходящей линии связи в сети (100) беспроводной связи E-UTRA 3GPP. Технический результат изобретения заключается в приеме максимального количества системной информации в минимальное время приема, что уменьшает время приема пользовательского устройства и потребление им мощности. 5 н. и 19 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение, в целом, относится к сетям беспроводной связи и, в частности, относится к передаче системной информации в пользовательское оборудование (UE), работающее в таких сетях, такой как передача системной информации с помощью базовых радиостанций в сети беспроводной связи, сконфигурированной в соответствии со стандартами E-UTRA (развитый универсальный наземный радиодоступ) 3GPP, также упоминаемыми как LTE (долгосрочное развитие) 3GPP.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В LTE 3GPP передачу пользовательских данных нисходящей линии связи выполняют по транспортному каналу совместно используемого канала нисходящей линии связи (DL-SCH). В LTE протяженность времени разделяют на радиокадры длиной 10 мс, где каждый радиокадр состоит из 10 подкадров, каждый длиной 1 мс, соответствующей 14 символам OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением). Каждый подкадр состоит из двух интервалов времени, каждый длиной 0,5 мс или семь символов OFDM. Следует заметить, что в случае дуплексной передачи с временным разделением (TDD) только подмножество подкадров одного кадра является доступным для передачи по нисходящей линии связи. С другой стороны, в случае дуплексной передачи с частотным разделением (FDD) все подкадры в несущей нисходящей линии связи являются доступными для передачи по нисходящей линии связи.
В LTE полный физический ресурс частотно-временной области разделяют на блоки ресурса, где каждый блок ресурса состоит из двенадцати поднесущих OFDM в течение одного интервала времени. Передачу DL-SCH в UE выполняют с использованием множества таких блоков ресурса в течение одного подкадра. Сигнализацию управления уровня 1/уровня 2 (L1/L2), также известную как физический управляющий канал нисходящей линии связи (PDCCH), передают в начале каждого подкадра. Управляющий канал L1/L2 обычно используют для того, чтобы информировать UE о различных вопросах. Например, управляющий канал L1/L2 может идентифицировать, переносит ли DL-SCH данные в UE в данном подкадре. Более конкретно, затем управляющий канал L1/L2 включает в себя RNTI (временный идентификатор радиосети), связанный с UE, для которого DL-SCH переносит данные в данном подкадре. Затем управляющий канал L1/L2 также идентифицирует физический ресурс, более конкретно, конкретное множество блоков ресурса, который используют для передачи DL-SCH в конкретное UE в данном подкадре. Кроме того, затем управляющий канал L1/L2 идентифицирует транспортный формат (например, схему модуляции и скорость кодирования), используемый для передачи DL-SCH в конкретное UE в данном подкадре. Отдельные передачи DL-SCH с использованием разных физических ресурсов (разных блоков ресурса) могут быть выполнены в разные UE в течение одного и того же подкадра. В этом случае имеется множество управляющих каналов L1/L2, один для каждого UE, то есть, чтобы принимать передачу DL-SCH в данном подкадре.
Кроме пользовательских данных в каждой ячейке по нисходящей линии связи также передают системную информацию. Системная информация, например, может включать в себя опознавательный код/опознавательные коды наземной мобильной сети общего пользования (PLMN), идентифицирующие оператора (операторов), которому “принадлежит” ячейка, список ячеек-соседей, т.е. список ячеек, которые являются соседями для текущей ячейки, и разные параметры, используемые терминалом пользователя при доступе к системе, например, параметры произвольного доступа и ограничения доступа к ячейке. Системная информация может быть разделена на две части, причем одна часть является фиксированной, а другая часть является динамической. Фиксированную часть системной информации передают в предварительно определенном физическом ресурсе, т.е. на конкретном множестве поднесущих OFDM в течение конкретного интервала времени с использованием предварительно определенного транспортного формата. Таким образом, отсутствует гибкость в количестве информации в фиксированной части системной информации. Также отсутствует гибкость в структуре передачи (физическом ресурсе и транспортном формате), используемой для фиксированной части системной информации. В LTE фиксированную часть системной информации передают с использованием транспортного канала BCH (широковещательного управляющего канала). Кроме того, для LTE в настоящее время допускают, что ВСН передают в шести центральных блоках ресурса в подкадре #0 каждого кадра.
Предполагается, что динамическая часть системной информации должна передаваться с использованием DL-SCH или, по меньшей мере, транспортного канала, подобного DL-SCH, подобно обычной передаче данных, как описано выше. Новые UE постоянно “входят” в ячейку, либо входя из соседней ячейки, вследствие включения питания, либо после возвращения из области вне обслуживания, и UE должны быстро получать системную информацию. Таким образом, системная информация (как фиксированная часть в ВСН, так и динамическая часть в DL-SCH или канале, подобном DL-SCH) должна регулярно повторяться.
В качестве примера, в LTE предусматривается, что фиксированная часть системной информации (переданной с использованием ВСН) должна повторяться каждые 40 мс. Также динамическая часть системной информации должна повторяться более или менее регулярно. Однако разные порции динамической части системной информации являются более или менее критичными ко времени, в смысле быстроты ее обнаружения посредством UE, и, следовательно, должны повторяться более или менее часто. Это может быть описано таким образом, что динамическую часть системной информации разделяют на разные так называемые блоки планирования, также упомянутые как сообщения системной информации. Обычно информация, соответствующая номеру блока планирования n, должна повторяться более часто, чем информация, соответствующая номеру блока планирования n+1. В качестве примера, блок планирования #1 (SU-1) может повторяться (приблизительно) один раз каждые 80 мс, блок планирования #2 (SU-2) может повторяться (приблизительно) один раз каждые 160 мс, блок планирования #3 (SU-3) может повторяться (приблизительно) один раз каждые 320 мс и т.д.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение, описанное ниже, предусматривает передачу динамической части системной информации, удовлетворяющую этим требованиям и желаемым характеристикам, а также в то же самое время предусматривающую низкую сложность UE. Одним аспектом идей, представленных в настоящей заявке, является передавать системную информацию в регулярно возникающих окнах (системной информации), причем конкретные RNTI указывают наличие системной информации в подкадре, и при этом другой конкретный RNTI указывает конец передачи системной информации. Это дает возможность UE прекращать прием, демодуляцию и декодирование подкадров, когда системная информация больше не ожидается в течение текущего окна.
В одном варианте осуществления способ передачи системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи, структурированному как последовательные подкадры, включает в себя передачу системной информации в регулярно появляющихся временных окнах, причем каждое временное окно охватывает некоторое число последовательных подкадров. Способ дополнительно включает в себя указание в принимающее пользовательское оборудование, какие подкадры в данном временном окне переносят системную информацию.
Конечно, настоящее изобретение не ограничено вышеупомянутыми признаками и преимуществами. Безусловно, специалистам в данной области техники будут понятны дополнительные признаки и преимущества на основе изучения следующего подробного описания со ссылками на иллюстрирующие чертежи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - блок-схема варианта осуществления беспроводной сети, которая перекрывает или иначе определяет повторяющуюся последовательность временных окон для передачи динамической системной информации с использованием подкадров, находящихся в определенных временных окнах.
Фиг.2 - схема варианта осуществления разных временных окон системной информации, имеющих разные периоды повторения.
Фиг.3 - схема варианта осуществления перекрытия или иначе определения повторяющейся последовательности временных окон для передачи динамической системной информации с использованием подкадров, находящихся в определенных временных окнах.
Фиг.4 - блок-схема последовательности этапов варианта осуществления логики программы для перекрытия или иначе определения повторяющейся последовательности временных окон для передачи динамической системной информации с использованием подкадров, находящихся в определенных временных окнах.
Фиг.5 - блок-схема последовательности этапов варианта осуществления логики программы для обработки повторяющихся временных окон системной информации, содержащих динамическую системную информацию, включенную в подкадры, находящиеся в определенных временных окнах.
Фиг.6 - схема варианта осуществления повторяющихся временных окон системной информации переменного размера для передачи системной информации.
Фиг.7 - схема варианта осуществления разных временных окон системной информации.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Фиг.1 иллюстрирует вариант осуществления беспроводной сети 100, включающей в себя один или более сетевых передатчиков 110, таких как базовая радиостанция, которая обслуживает одно или более UE 120. Сетевой передатчик 110 включает в себя процессор 130 основной полосы частот, предназначенный для генерации одного или более блоков 132 планирования (также упомянутых, как сообщения системной информации), включающих в себя динамические части системной информации. Сетевой передатчик 110 посылает блоки 132 планирования в UE 120 с использованием разных окон системной информации. В одном варианте осуществления окна системной информации появляются с периодом, соответствующим периоду повторения наиболее часто появляющегося блока 132 планирования, как изображено на фиг.2, где “SU-n” относится к n-ому блоку 132 планирования. Системную информацию, соответствующую наиболее часто происходящему блоку 132 планирования, передают в каждом окне системной информации, в то время как наименее часто появляющиеся блоки 132 планирования передают только в подмножестве окон системной информации, где системная информация изображена как затененная область на фиг.2. Только в иллюстративных целях, системная информация, соответствующая второму блоку из блоков 132 планирования, могла бы быть передана в каждом втором окне, системная информация, соответствующая третьему блоку из блоков 132 планирования, могла бы быть передана в каждом четвертом окне и т.д.
В одном варианте осуществления синхронизация передачи, соответствующая каждому блоку 132 планирования, может быть предварительно задана, когда сеть 100 использует ограниченное число периодов передачи. В другом варианте осуществления синхронизация передачи окна может быть сигнализирована в UE 120, например, когда задают более конкретные значения для переданных блоков 132 планирования. В любом случае может быть использован переменный размер окна, если количество системной информации не является одинаковым в каждом окне. В одном варианте осуществления размер окна увеличивают, когда передают системную информацию из дополнительных блоков 132 планирования.
Фиг.3 иллюстрирует один вариант осуществления передачи динамической (возможно, изменяющейся) системной информации в регулярно происходящих окнах с точно определенными начальными точками (конкретными подкадрами) и определенного размера по числу (последовательных) подкадров. В данной иллюстрации окна системной информации, обычно рассматриваемые как повторяющиеся временные окна, определенные для передачи системной информации, начинаются в подкадре #5 кадра с номером кадра 8*k, и имеют размер, равный 13 подкадрам. Сетевой передатчик 110 передает только динамическую часть системной информации в этих окнах. Кроме того, окно появляется (повторяется) достаточно часто, чтобы удовлетворить скорости повторения наиболее часто повторяемой системной информации (в терминологии LTE системной информации, соответствующей первому блоку 132 планирования, как описано выше).
В одном или более вариантах осуществления в каждом повторяющемся временном окне передачу системной информации выполняют подобно передаче пользовательских данных по DL-SCH (динамического ресурса и транспортного формата с сигнализацией по управляющему каналу L1/L2) с некоторыми исключениями. Вместо использования RNTI конкретного UE 120, конкретный RNTI системной информации (SI-RNTI), указывающий, что передается системная информация, подлежащая считыванию всеми UE 120, включается в соответствующую управляющую сигнализацию L1/L2. Также для последней порции системной информации, передаваемой в каждом окне, SI-RNTI заменяется на RNTI конца системной информации (ESI-RNTI). Прием ESI-RNTI информирует UE 120 о том, что в окне больше не передается системная информация. UE 120 может прекратить демодуляцию и декодирование управляющего канала L1/L2, когда больше нет системной информации, передаваемой в окне, таким образом, повышая эффективность экономии мощности UE.
Кроме того, системная информация не обязательно должна быть передана в последовательных подкадрах. Таким образом, сетевой передатчик 110 может динамически избегать передачи системной информации в определенных подкадрах, когда возникает более неотложная потребность в подкадрах, например, когда подкадр требуется для передачи данных нисходящей линии связи высокого приоритета или для передачи восходящей линии связи в случае TDD. Кроме того, множество подкадров, в которых фактически передается системная информация, не должны быть одинаковыми между последовательными окнами. Кроме того, сетевой передатчик 110 может динамически изменять число подкадров, используемых для того, чтобы переносить системную информацию без априорного знания UE 120 (т.е. до считывания UE 120 управляющего канала L1/L2).
В качестве неограничивающих примеров, идеи, представленные в настоящей заявке, для передачи системной информации дают несколько желательных характеристик. Например, имеются несколько требований и желаемых характеристик для передачи динамической части системной информации. С точки зрения потребления мощности UE желательно передавать разные части системной информации как можно ближе во времени друг к другу, в идеальном случае в множестве последовательных подкадров. Это дает возможность UE принимать максимальное количество системной информации в течение минимального времени приема, уменьшая время приема UE и потребление мощности UE.
Идеи в настоящей заявке также позволяют передавать системную информацию в повторяющихся временных окнах, где конкретные подкадры в каждом окне, использованные для переноса системной информации, являются выбираемыми. Если текущие условия, например конкурирующие характеристики передачи, позволяют, системная информация может быть передана в непрерывном множестве подкадров во временном окне.
Также желательно иметь гибкость с точки зрения точности, где передают системную информацию, т.е. точности, какое множество подкадров в данном временном окне переносит системную информацию. Некоторые подкадры, в зависимости от ситуации, могут быть недоступными для передачи системной информации. Например, некоторые подкадры TDD могут быть недоступными для передачи нисходящей линии связи. В другом примере из-за причин времени ожидания в некоторых ситуациях может быть выгодным не иметь слишком много последовательных подкадров, используемых для передачи системной информации, таким образом делая их недоступными для передачи пользовательских данных нисходящей линии связи. По существу, также желательно динамически (с малой задержкой) решать, в каких точно подкадрах должна быть передана системная информация.
Кроме того, желательно иметь гибкость в скорости, с которой повторяют разные части системной информации. Таким образом, более высокая скорость повторения (более короткий период повторения) может быть использована, например, в случае более широкой полной полосы частот передачи, когда непроизводительные затраты передачи системной информации имеют меньшее значение. Желательно иметь гибкость в числе подкадров, используемых для того, чтобы передавать системную информацию. В качестве примера, в случае меньшей полной полосы частот или больших ячеек, может требоваться больше подкадров, чтобы передавать данное множество системной информации. Кроме того, количество системной информации, например, список соседей и список PLMN, может быть разных размеров для разных ячеек.
Идеи, предоставленные в настоящей заявке, предоставляют способы и устройства, в которых системную информацию передают в повторяющихся временных окнах, но с гибким выбором того, какие подкадры в этих окнах используются для переноса системной информации. Фиг.4 иллюстрирует один вариант осуществления логики программы для передачи системной информации из сетевого передатчика 110 в UE 120. В соответствии с этим вариантом осуществления процессор 130 основной полосы частот, включенный в сетевой передатчик 110, инициализирует первый подкадр в окне системной информации (этап 400). Затем процессор 130 основной полосы частот определяет, должен ли быть использован текущий подкадр для передачи системной информации (этап 402). Если да, процессор 130 основной полосы частот определяет, является ли текущий подкадр последним подкадром в окне (этап 404). Если текущий подкадр является последним подкадром, RNTI управляющего канала L1/L2 устанавливается в ESI-RNTI для указания UE 120, что подкадр является последним подкадром в окне, содержащем системную информацию (этап 406). Иначе, RNTI управляющего канала устанавливается в SI-RNTI для указания в UE 120, что подкадр содержит системную информацию, но не является последним кадром (этап 408). Соответствующая системная информация передается по DL-SCH в текущем подкадре (этап 410). Процессор 130 основной полосы частот определяет, передан ли последний подкадр окна (этап 412). Если нет, этапы 402-412 повторяются для следующего подкадра в окне. Процесс передачи системной информации заканчивается, когда передан последний подкадр (этап 416).
Фиг.5 иллюстрирует один вариант осуществления логики программы, выполняемой с помощью UE 120, для обработки системной информации, переданной с помощью сетевого передатчика 110. В соответствии с этим вариантом осуществления UE 120 включает в себя процессор 140 основной полосы частот для демодуляции и декодирования принятых подкадров. Устройство 150 детектирования и оценки окна, включенное в процессор 140 основной полосы частот или связанное с ним, начинает процесс приема окна с помощью инициализации первого подкадра, принятого в окне (этап 500). Затем процессор 140 основной полосы частот демодулирует и декодирует управляющий канал L1/L2 текущего подкадра (этап 502). Устройство 150 детектирования и оценки окна определяет, детектирован ли SI-RNTI или ESI-RNTI для текущего подкадра (этап 504). Если да, процессор 140 основной полосы частот демодулирует и декодирует соответствующий транспортный блок DL-SCH, чтобы извлечь системную информацию, предоставленную в нем (этап 506). Затем устройство 150 детектирования и оценки окна определяет, является ли текущий подкадр последним подкадром в окне или последним подкадром, содержащим системную информацию, например, является ли RNTI управляющего канала ESI-RNTI (этап 508). Если ни одно из этих условий не существует, этапы 502-508 повторяются для следующего подкадра в окне (этап 510). Процессор 140 основной полосы частот прекращает демодуляцию и декодирование транспортных блоков DL-SCH, когда детектирован либо последний кадр, либо ESI-RNTI, указывая, что системной информации больше не будет принято (этап 512). Таким образом, UE 120 демодулирует и декодирует управляющий канал, начиная с первого подкадра в окне системной информации, и проверяет конкретные RNTI системной информации до тех пор, пока либо не будет детектирован ESI-RNTI, либо не будет принят последний кадр окна.
Как обсуждено выше, некоторые части системной информации (соответствующие блокам 132 планирования) не обязательно должны повторяться так часто, как некоторые другие части системной информации, предполагая, что определенные окна будут включать в себя больше данных (больше блоков 132 планирования), чем другие окна. Таким образом, размер окна может быть переменной длины с более продолжительным окном в моменты времени, когда необходимо передать больше системной информации (больше блоков 132 планирования). Фиг.6 предоставляет иллюстрацию варианта осуществления окна переменной длины.
Следует заметить, что размер окна может быть задан либо в спецификации радиодоступа, либо может быть конфигурируемым. В случае конфигурируемого размера окна UE 120 может использовать размер окна по умолчанию (большой) до того, как оно информировано (посредством системной информации) о фактическом размере окна. Кроме того, RNTI может указывать больше, чем только системную информацию, например, больше деталей о системной информации. В одном варианте осуществления, могут быть использованы несколько разных SI-RNTI, например, SI-RNTI1, SI-RNTI2, SI-RNTI3, …, с соответствующим множеством ESI-RNTI, например, ESI-RNTI1, ESI-RNTI2, ESI-RNTI3 и т.д.
В одном варианте осуществления блоки 132 планирования, передаваемые в одно и то же время, используют одно и то же окно системной информации, как изображено в верхней части фиг.7. В качестве альтернативы, блоки 132 планирования передаются с использованием разных окон системной информации, как изображено в нижней части фиг.7. В любом варианте осуществления системная информация передается в регулярно происходящих окнах системной информации и, причем конкретные RNTI указывают наличие системной информации в подкадре, и, причем другой конкретный RNTI указывает конец передачи системной информации.
Конечно, предполагаются другие изменения. Таким образом, предыдущее описание и сопровождающие чертежи представляют неограничивающие примеры способов и устройств, раскрытых в настоящей заявке, для передачи системной информации. По существу, настоящее изобретение не ограничено предыдущим описанием и сопровождающими чертежами. Вместо этого настоящее изобретение ограничено только следующей формулой изобретения и ее законными эквивалентами.

Claims (24)

1. Способ передачи системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи сети беспроводной связи, причем способ характеризуется этапами, на которых
передают (410) системную информацию в повторяющихся временных окнах, причем каждое упомянутое временное окно охватывает некоторое количество подкадров,
динамически выбирают (402), какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, и
включают (406/408) указатель в каждый из выбранных подкадров, чтобы указывать принимающему пользовательскому оборудованию, что подкадр переносит системную информацию.
2. Способ по п.1, в котором этап, на котором динамически выбирают, какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, содержит выбор непрерывного множества подкадров в данном временном окне.
3. Способ по п.1, в котором этап, на котором динамически выбирают, какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, содержит выбор не непрерывного множества подкадров в данном временном окне.
4. Способ по п.1, в котором этап, на котором динамически выбирают, какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, содержит выбор того, какие подкадры использовать для передачи системной информации с точки зрения конкурирующих приоритетов передачи, связанных с другим управлением или сигнализацией данных.
5. Способ по п.1, в котором этап, на котором включают указатель в каждый из выбранных подкадров, чтобы указывать принимающему пользовательскому оборудованию, что подкадр переносит системную информацию, включает в себя использование RNTI (временного идентификатора радиосети) для обозначения, что подкадр переносит системную информацию.
6. Способ по п.1, в котором этап, на котором включают указатель в каждый из выбранных подкадров, чтобы указывать принимающему пользовательскому оборудованию, что подкадр переносит системную информацию, включает в себя использование указателя конца системной информации в последнем подкадре данного временного окна, который переносит системную информацию.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором изменяют размеры окна повторяющихся временных окон.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором динамически конфигурируют размер окна для повторяющихся временных окон.
9. Способ по п.1, в котором этап, на котором включают указатель в каждый из выбранных подкадров, чтобы указывать принимающему пользовательскому оборудованию, что подкадр переносит системную информацию, включает в себя использование разных указателей, соответствующих разным типам системной информации, таким образом, что указатель, используемый для конкретного подкадра, указывает тип системной информации, переносимой в этом подкадре.
10. Сетевой передатчик (110) для передачи системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи сети беспроводной связи, характеризуемый тем, что сетевой передатчик сконфигурирован для передачи системной информации в повторяющихся временных окнах, причем каждое упомянутое временное окно охватывает некоторое количество подкадров;
при этом сетевой передатчик дополнительно содержит процессор (130) основной полосы частот, сконфигурированный для динамического выбора того, какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, и для включения указателя в каждый из выбранных подкадров, чтобы указывать принимающему пользовательскому оборудованию, что подкадр переносит системную информацию.
11. Сетевой передатчик по п.10, причем сетевой передатчик содержит базовую радиостанцию, сконфигурированную для работы в соответствии со стандартами E-UTRA 3GPP.
12. Способ передачи системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи, структурированному как последовательные подкадры, причем способ характеризуется этапами, на которых
передают (400-416) системную информацию в регулярно происходящих временных окнах, причем каждое временное окно охватывает некоторое количество последовательных подкадров,
динамически выбирают, какие подкадры в данном временном окне должны быть использованы для переноса системной информации, и
указывают (406/408) принимающему пользовательскому оборудованию, какие подкадры в данном временном окне переносят системную информацию.
13. Способ по п.12, в котором этап, на котором указывают принимающему пользовательскому оборудованию, какие подкадры в данном временном окне переносят системную информацию, включает в себя указание последнего подкадра в данном временном окне, который переносит системную информацию, таким образом, позволяя принимающему пользовательскому оборудованию прекращать мониторинг системной информации в данном временном окне.
14. Способ приема в мобильной станции системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи от сетевого передатчика в сети беспроводной связи, причем способ характеризуется этапами, на которых
начинают мониторинг (500 и 502) на предмет приема системной информации в начале каждого временного окна в последовательности повторяющихся временных окон, используемых для передачи системной информации, причем каждое упомянутое временное окно охватывает некоторое количество подкадров,
в каждом временном окне осуществляют мониторинг (504-510) каждого подкадра на предмет указания системной информации и считывают системную информацию из подкадра, если такая информация присутствует, и
заканчивают мониторинг (512), по меньшей мере, в конце временного окна.
15. Способ по п.14, дополнительно содержащий этап, на котором распознают указатель конца системной информации в подкадре, принятом во временном окне, и в ответ заканчивают мониторинг для временного окна.
16. Способ по п.14, дополнительно содержащий этап, на котором адаптируются к изменяющимся или конфигурируемым размерам окна, используемым для временного окна.
17. Способ по п.14, дополнительно содержащий этап, на котором запоминают размер окна по умолчанию для мониторинга на предмет передач системной информации.
18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором осуществляют мониторинг на предмет передач системной информации на основании заданного размера окна, указанного в принятой информации, а не размера окна по умолчанию.
19. Способ по п.14, дополнительно содержащий этап, на котором распознают разные типы системной информации на основании распознавания разных указателей системной информации в разных подкадрах.
20. Мобильная станция (120) для приема системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи от сетевого передатчика в сети беспроводной связи, причем мобильная станция характеризуется тем, что содержит процессор (140) основной полосы частот, действующий для начала мониторинга на предмет приема системной информации в начале каждого временного окна в последовательности повторяющихся временных окон, используемых для передачи системной информации, причем каждое упомянутое временное окно охватывает некоторое количество подкадров, мониторинга в каждом временном окне каждого подкадра на предмет указания системной информации и считывания системной информации из подкадра, если такая информация присутствует, и окончания мониторинга, по меньшей мере, в конце временного окна.
21. Мобильная станция по п.20, в которой процессор основной полосы частот действует для распознавания указателя конца системной информации в подкадре, принятом во временном окне и, в ответ, окончания мониторинга для временного окна.
22. Мобильная станция по п.20, в которой процессор основной полосы частот действует для адаптации к изменяющимся или конфигурируемым размерам окна, используемым для временного окна.
23. Мобильная станция по п.20, в которой процессор основной полосы частот действует для мониторинга на предмет передач системной информации на основании заданного размера окна, указанного в принятой информации, а не размера окна по умолчанию.
24. Мобильная станция по п.20, в которой процессор основной полосы частот действует для распознавания разных типов системной информации на основании разных указателей системной информации, детектированных в разных подкадрах.
RU2010101215/08A 2007-06-18 2008-04-10 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи RU2452099C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94462807P 2007-06-18 2007-06-18
US60/944,628 2007-06-18

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104689/08A Division RU2591660C2 (ru) 2007-06-18 2012-02-09 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010101215A RU2010101215A (ru) 2011-07-27
RU2452099C2 true RU2452099C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=40156821

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101215/08A RU2452099C2 (ru) 2007-06-18 2008-04-10 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи
RU2012104689/08A RU2591660C2 (ru) 2007-06-18 2012-02-09 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи
RU2016122996A RU2708991C2 (ru) 2007-06-18 2016-06-10 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104689/08A RU2591660C2 (ru) 2007-06-18 2012-02-09 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи
RU2016122996A RU2708991C2 (ru) 2007-06-18 2016-06-10 Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи

Country Status (22)

Country Link
US (1) US8995357B2 (ru)
EP (1) EP2163015B1 (ru)
JP (2) JP4890644B2 (ru)
KR (1) KR101549275B1 (ru)
CN (2) CN101682478B (ru)
AU (1) AU2008264248B2 (ru)
BR (1) BRPI0812726B1 (ru)
CA (2) CA2977066C (ru)
CO (1) CO6341509A2 (ru)
DK (1) DK2163015T3 (ru)
EG (1) EG26159A (ru)
ES (1) ES2617732T3 (ru)
HK (1) HK1141915A1 (ru)
HU (1) HUE031949T2 (ru)
IL (1) IL202691A (ru)
MA (1) MA31669B1 (ru)
MX (1) MX2009013812A (ru)
MY (1) MY147099A (ru)
NZ (1) NZ581991A (ru)
RU (3) RU2452099C2 (ru)
WO (1) WO2008156412A2 (ru)
ZA (1) ZA200908954B (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9532355B2 (en) * 2008-04-10 2016-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission of system information on a downlink shared channel
ES2617732T3 (es) * 2007-06-18 2017-06-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmisión de información de sistema
KR101479340B1 (ko) * 2007-09-18 2015-01-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 셀 재선택 과정을 수행하는 방법
KR20090029623A (ko) * 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
EP2107770B1 (en) 2008-03-18 2017-07-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus of receiving a disaster warning message using a paging message in mobile communication system
CN101547075B (zh) * 2008-03-25 2013-08-21 中兴通讯股份有限公司 系统消息发送及接收方法
SG2013029491A (en) * 2008-04-18 2014-11-27 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for broadcast of system information transmission window
US20090319903A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Alanara Seppo M Method and apparatus for distributing system information windows
US9226300B2 (en) * 2008-07-11 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Hierarchical control channel structure for wireless communication
GB2466191B (en) * 2008-12-09 2010-12-29 Ipwireless Inc Communication system,apparatus and methods for providing and acquiring a system information message
KR101738162B1 (ko) * 2009-04-10 2017-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 포지셔닝 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9154260B2 (en) * 2010-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reliable transmission of control information in a wireless communication network
US20130295978A1 (en) * 2010-11-05 2013-11-07 Nokia Corporation Method and apparatus for scheduling radio frequency resources in a multiple-radio-stacks context
JP5720617B2 (ja) * 2012-04-18 2015-05-20 横河電機株式会社 管理装置及び通信システム
US9900876B2 (en) * 2013-01-18 2018-02-20 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Repetition transmission for downlink control signal
CN106453028B9 (zh) * 2013-09-13 2020-09-11 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
KR20160090804A (ko) * 2013-12-04 2016-08-01 엘지전자 주식회사 클라우드 무선 통신 시스템에서 시스템 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
EP3091791B1 (en) * 2014-01-24 2020-06-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Coverage enhancement transmission apparatus, system and method for system message
KR101706905B1 (ko) 2014-01-31 2017-02-14 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 가변 서브프레임 동작 동안 시스템 정보 취득에 관한 방법 및 노드
CN105636177A (zh) * 2014-11-06 2016-06-01 中兴通讯股份有限公司 数据传输结束的指示、处理方法及装置
KR20160128184A (ko) 2015-04-28 2016-11-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 그룹 통신 방법 및 장치
US11026158B2 (en) * 2016-07-11 2021-06-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information transmission method and device
RU2730591C1 (ru) 2016-12-22 2020-08-24 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи системной информации
CN109462891B (zh) 2017-11-17 2020-04-14 华为技术有限公司 检测窗指示方法及装置
US10945286B2 (en) * 2018-08-03 2021-03-09 Qualcomm Incorporated Beam-specific system information scheduling window design
WO2020029266A1 (zh) * 2018-08-10 2020-02-13 北京小米移动软件有限公司 系统信息传输方法、装置和系统、及计算机可读存储介质
US11076326B2 (en) 2018-09-27 2021-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing communication on unlicensed band in wireless communication system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2149518C1 (ru) * 1992-10-05 2000-05-20 Эрикссон Инк Способ передачи широковещательной информации
US6628946B1 (en) * 1999-05-20 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for broadcasting system information in a cellular communications network
WO2007052917A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Lg Electronics Inc. Method for processing paging information in a wireless mobile communication system

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7680507B2 (en) * 2002-11-04 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared control and signaling channel for users subscribing to data services in a communication system
US7013143B2 (en) * 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US7362741B2 (en) * 2004-08-10 2008-04-22 Nec Corporation Method and apparatus for wireless communication network operating in compressed mode
JP4671777B2 (ja) * 2005-06-17 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 共有データチャネル割り当て装置および共有データチャネル割り当て方法
JP3769007B2 (ja) * 2005-08-29 2006-04-19 三菱電機株式会社 通信システム、および通信方法
ATE458373T1 (de) * 2005-12-13 2010-03-15 Panasonic Corp Zuordnung von broadcast system informationen zu transportkanälen in einem mobilen kommunikationssystem
US20070217362A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Nokia Corporation Amended control for resource allocation in a radio access network
EP1838116A1 (en) * 2006-03-22 2007-09-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Neigboring cell interference management in a SC-FDMA system
US7675852B1 (en) * 2006-09-01 2010-03-09 Rockwell Collins, Inc. System and method of providing bounded dynamic waveform allocation for software defined radios
US8457093B2 (en) * 2007-03-14 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Scheduling of dynamic broadcast channel
KR20130045395A (ko) * 2007-03-15 2013-05-03 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 진화된 고속 패킷 액세스 시스템에서 데이터를 재정렬하기 위한 방법 및 장치
ES2617732T3 (es) * 2007-06-18 2017-06-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmisión de información de sistema

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2149518C1 (ru) * 1992-10-05 2000-05-20 Эрикссон Инк Способ передачи широковещательной информации
US6628946B1 (en) * 1999-05-20 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for broadcasting system information in a cellular communications network
WO2007052917A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Lg Electronics Inc. Method for processing paging information in a wireless mobile communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Draft text proposal capturing agreements on system information", R2-072205 3GPP TSG-RAN2 Meeting #58, Kobe, Japan, 7-11 May 2007. *

Also Published As

Publication number Publication date
JP5514796B2 (ja) 2014-06-04
MY147099A (en) 2012-10-31
JP4890644B2 (ja) 2012-03-07
CA2692032C (en) 2017-10-10
EP2163015A2 (en) 2010-03-17
CA2977066A1 (en) 2008-12-24
MA31669B1 (fr) 2010-09-01
RU2012104689A (ru) 2013-08-20
JP2010530708A (ja) 2010-09-09
ES2617732T3 (es) 2017-06-19
ZA200908954B (en) 2011-02-23
CN103326821A (zh) 2013-09-25
CN101682478B (zh) 2013-07-17
DK2163015T3 (en) 2017-03-06
BRPI0812726B1 (pt) 2020-09-15
CA2977066C (en) 2020-01-07
KR101549275B1 (ko) 2015-09-01
WO2008156412A3 (en) 2009-02-26
CO6341509A2 (es) 2011-11-21
RU2016122996A (ru) 2017-12-14
HK1141915A1 (en) 2010-11-19
MX2009013812A (es) 2010-01-27
HUE031949T2 (en) 2017-08-28
EG26159A (en) 2013-04-01
NZ581991A (en) 2012-09-28
EP2163015B1 (en) 2016-11-30
CA2692032A1 (en) 2008-12-24
RU2591660C2 (ru) 2016-07-20
EP2163015A4 (en) 2013-12-18
US8995357B2 (en) 2015-03-31
US20100297991A1 (en) 2010-11-25
BRPI0812726A2 (pt) 2014-12-23
RU2016122996A3 (ru) 2019-09-30
IL202691A0 (en) 2010-06-30
RU2708991C2 (ru) 2019-12-13
JP2012095323A (ja) 2012-05-17
AU2008264248A1 (en) 2008-12-24
RU2010101215A (ru) 2011-07-27
AU2008264248B2 (en) 2013-10-10
KR20100031746A (ko) 2010-03-24
CN103326821B (zh) 2016-09-28
CN101682478A (zh) 2010-03-24
WO2008156412A2 (en) 2008-12-24
IL202691A (en) 2014-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2708991C2 (ru) Передача системной информации по совместно используемому каналу нисходящей линии связи
EP3317994B1 (en) Broadcast channel repetition
US10009831B2 (en) Method and apparatus for communication of system information in a wireless system
EP2945454B1 (en) Methods and devices for sending control information and receiving control information
US20230156642A1 (en) Enabling Multiple Numerologies in a Network
US11190960B2 (en) Methods and apparatuses for control resource mapping
US10659912B2 (en) Method, device and communication system for processing common search area
RU2712431C1 (ru) Способ и система передачи информации и устройство
CN110475213B (zh) 一种寻呼消息传输方法及装置
CN112153743A (zh) 盲检方法、装置、终端及存储介质
CN110024463B (zh) 剩余系统信息pdcch的合并
US10285115B2 (en) Transmission of system information on a downlink shared channel