RU2452103C2 - Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала - Google Patents

Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2452103C2
RU2452103C2 RU2010126001/08A RU2010126001A RU2452103C2 RU 2452103 C2 RU2452103 C2 RU 2452103C2 RU 2010126001/08 A RU2010126001/08 A RU 2010126001/08A RU 2010126001 A RU2010126001 A RU 2010126001A RU 2452103 C2 RU2452103 C2 RU 2452103C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phich
dwpts
sent
characters
signals
Prior art date
Application number
RU2010126001/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126001A (ru
Inventor
Бо Дай (Cn)
Бо ДАЙ
Шуцян СЯ (CN)
Шуцян СЯ
Пэн ХАО (CN)
Пэн ХАО
Чхунли ЛЯН (CN)
Чхунли ЛЯН
Original Assignee
Зти Корпорейшн
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=39859037&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2452103(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Зти Корпорейшн filed Critical Зти Корпорейшн
Publication of RU2010126001A publication Critical patent/RU2010126001A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452103C2 publication Critical patent/RU2452103C2/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
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и предназначено для передачи сигналов канала индикатора гибридного запроса на повторную передачу (PHICH). Технический результат - уменьшение времени задержки переданных сигналов. Данное изобретение представило способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи (PHICH, Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала (DwPTS), базовая станция отправляет сигналы PHICH на одном и более знаке в DwPTS, использованные PHICH расположения знаков OFDM не одинаковые с используемыми первым и вторым сигналом синхронизации расположениями знаков OFDM. Данный способ изобретения не только решил проблему столкновения между сигналами PHICH и сигналами синхронизации, и одновременно рассчитав, что в возможности оказать сигналам PHICH меньшее время задержки, так что иметь маленькое влияние на другие каналы, чтобы облегчить обработку других каналов. 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение связано со способом отправки сигналов PHICH в связной системе, конкретнее, со способом отправки сигналов PHICH в DwPTS по физическому информационному каналу.
Уровень техники
Структура фрейма моделей TDD (Time Division Duplex) в системе (Long Term Evolution - LTE) показана на рисунке 1. В этой конструкции фрейма, 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен на два полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, каждые 2 временного интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм включает 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). По обычному циклическому префиксу (Cyclic Prefix - СР) длиной 5.21 мкс и 4.69 мкс, 1 временной интервал включает 7 восходящих/нисходящих знаков длиной 66.7 мкс (7×66.7 мкс), первый знак длиной циклического префикса 5.21 мкс, прочие 6 знаков длиной циклического префикса 4.69 мкс. По расширительному циклическому префиксу длиной 16.67 мкс, 1 временный интервал включает 6 восходящих/нисходящих знаков. Кроме того, в этой структуре фрейма конфигурация субфрейма характируется следующим.
(1) Субфрейм 0 и 5 определено используются для нисходящих передач.
(2) Поддержать восходящее и нисходящее переключение циклом 5 и 10 мс.
(3) Субфрейм 1 и 6 является особым субфреймом, которые применяются для передачи 3 особых временных интервалов: нисходящего временного интервала частоты пилот-сигнала (DwPTS, Downlink Pilot Time Slot), защитного интервала (GP, Guard Period) и восходящего временного интервала частоты пилот-сигнала (UpPTS, Uplink Pilot Time Slot), в том числе:
DwPTS для нисходящей передачи;
Для защиты времени, GP не передаст никаких данных;
UpPTS для восходящей передачи по крайней мере включает 2 восходящих знака SC-FDMA, для передачи физического канала случайного доступа (PRACH, Physical Random Access Channel).
(4) При восходящем и нисходящем переключении циклом 5 мс субфрейм 2 и 7 определенно используются для восходящего сигнала.
(5) При восходящем и нисходящем переключении циклом 10 мс, DwPTS существует в 2 полуфреймах, GP и UpPTS существуют в первом полуфрейме, DwPTS на втором полуфрейме длиной 1 мс, субфрейм 2 используется для восходящей передачи, субфрейм 7-9 используются для нисходящей передачи.
(6) Первый канал синхронизации (P-SCH, Primary-Synchronization Channel) отправляется на знаке мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) в DwPTS; на последнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации (S-SCH, Secondary-Synchronization Channel), ширина полосы на частотной области в 1.08 мГц.
(7) Настоящим определяется, что число знаков OFDM в DwPTS по крайней мере не менее 3.
Сигнал PHICH отправляется на переданном знаке OFDM в обычных субфреймах по всем нисходящим передачам. В одноадресном канале n является 1 или 3, а в групповом канале n является 1 или 2.
Если сигнал PHICH в DwPTS все-таки отправляется по способу отправки в обычных субфреймах, а также первый сигнал синхронизации еще отправляется на первом знаке OFDM в DwPTS, проблема столкновения по расположению отражающей физической временной частоты между обоими сигналами существует. Поэтому нужен технический вариант по решению проблемы столкновения между PHICH и первым сигналом синхронизации в DwPTS.
Раскрытие изобретения
Данное изобретение пытается решить такой технический вопрос: предлагается способ отправки сигналов по PHICH в DwPTS, чтобы избежать проблемы столкновения между PHICH и сигналами синхронизации в DwPTS.
Для решения вышесказанных технических проблем данное изобретение представило способ отправки сигналов PHICH в DwPTS, базовая станция отправляет сигнал PHICH на одном и более знаке в DwPTS, и в процессе передачи использованные расположения знаков PHICH не одинаковые с используемыми первым и вторым сигналом синхронизации расположениями знаков.
Следует, что вышесказанный способ еще имеет нижеследующие характеристики. Данный способ отправки сигналов используется для системы LTE по типу TDD (мультиплексирования с разделением времени). В структуре фрейма сказанной системы 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен на два полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, каждые 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов, пронумерованных от 0 до 9, 1 беспроводный фрейм включает 20 временных интервалов, пронумерованных от 0 до 19, сказанный DwPTS находится в субфрейме 1 и 6.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики: знак во сказанном временном интервале является знаком OFDM.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики: с помощью указателя сигнализации в сказанном DwPTS число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, или 2, или 3.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
на первом знаке в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, на втором знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 2, на втором и третьем знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
на первом знаке в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, на втором знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 3, на втором, третьем и четвертном знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
на третьем знаке в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, на первом знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 2, на первом и втором знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, на первом знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 2, на первом и втором знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1, на первом знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 3, на первом, втором и третьем знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Следует, вышесказанный способ отправки еще имеет нижеследующие характеристики:
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 1, на первом знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH;
на третьем знаке в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации;
когда число знаков для передачи сигналов PHICH является 3, на первом, втором и третьем знаке в DwPTS отправляется сигнал PHICH. На последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации.
Применяя способ отправки сигналов PHICH в DwPTS, не только решили проблему столкновения между сигналами PHICH и сигналами синхронизации, и одновременно рассчитав, что в возможности оказать сигналам PHICH меньшее время задержки, так что иметь маленькое влияние на другие каналы, чтобы облегчить обработку других каналов.
Краткое описание чертежей
Рисунок 1 - Структурная схема фрейма по модели TDD в системе LTE.
Рисунок 2 - Конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Рисунок 3 - Другой конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Рисунок 4 - Другой конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Рисунок 5 - Другой конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Рисунок 6 - Другой конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Рисунок 7 - Другой конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS.
Осуществление изобретения
Способ отправки сигналов PHICH в DwPTS, в основном через базовую станцию в DwPTS провести разбежку расположения отправленных сигналами PHICH знаков OFDM с расположениями отправленных сигналами первых, вторых сигналами синхронизации знаков OFDM. И одновременно в возможности оказать сигналам PHICH меньшее время задержки, так что можно эффективно избегать столкновения между сигналами PHICH и первыми, вторыми сигналами синхронизации.
Метод 1
Через указатель сигнализации число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1 или 2.
На первом знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации.
Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1, на втором знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH. Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 2, на втором и третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Метод 2
Через указатель сигнализации число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1 или 3.
На первом знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации.
Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1, на втором знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH. Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 3, на втором, третьем и четвертном знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Метод 3
Изменять расположение отправки сигналов синхронизации: через указатель сигнализации число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1 или 2.
Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1, на первом знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH. Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 2, на первом и втором знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
На третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации; или на последнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации.
Метод 4
Изменять расположение отправки сигналов синхронизации: через указатель сигнализации число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1 или 3.
Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 1, на первом знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH. Когда число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH в DwPTS является 3, на первом, втором и третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
На последнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации.
Следует справиться с приложенными рисунками и эксплуатационными примерами, чтобы описать вышесказанные технические варианты данного изобретения в деталях.
Показано на рисунке 2, конкретный эксплуатационный пример по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 3 знака OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На первом знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 1, на втором знаке OFDM в DwPTS отправится сигнал PHICH.
Показано на рисунке 3, конкретный эксплуатационный пример данного изобретения по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временного интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 3 знака OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На первом знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 2, на втором и третьем знаке OFDM в DwPTS отправится сигнал PHICH.
Показано на рисунке 4, другой конкретный эксплуатационный пример данного изобретения по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 3 знака OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 1, на первом знаке OFDM в DwPTS отправится сигнал PHICH.
Показано на рисунке 5, другой конкретный эксплуатационный пример данного изобретения по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 3 знака OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 2, на первом и втором знаке OFDM в DwPTS отправится сигнал PHICH.
Показано на рисунке 6, другой конкретный эксплуатационный пример данного изобретения по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 10 знаков OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На первом знаке OFDM в DwPTS отправляется первый сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 3, на втором, третьем и четвертном знаке OFDM в DwPTS отправится сигнал PHICH.
Показано на рисунке 7, другой конкретный эксплуатационный пример данного изобретения по отправке сигналов PHICH в DwPTS. В системе LTE 1 беспроводный фрейм на 10 мс разделен в 2 полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на 10 временных интервалов длиной 0.5 мс, 2 временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, 1 беспроводный фрейм включает 10 субфреймов (пронумерованных от 0 до 9), 1 беспроводный фрейм содержит 20 временных интервалов (пронумерованных от 0 до 19). В обычных циклических префиксах 1 субфрейм содержит 14 знаков OFDM, по предположению, DwPTS включает в себя 10 знаков OFDM, цикл восходящего и нисходящего переключения в 5 мс. На последнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке OFDM во временном интервале 1 и 11 отправляется второй сигнал синхронизации, число знаков OFDM для передачи сигналов PHICH является 3, на первом, втором и третьем знаке OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH.
Вышесказанные данным изобретением конкретные эксплуатационные примеры осуществили разбежку расположения знаков OFDM между сигналами PHICH и первыми, вторыми сигналами синхронизации, одновременно, в возможности оказать сигналам PHICH меньшее время задержки, поэтому на передних расположениях знаков OFDM в DwPTS отправляется сигнал PHICH, на неодинаковых с PHICH расположениях знаков OFDM в DwPTS отправляются первые и вторые сигналы синхронизации, все вышесказанные ситуации принадлежат к сфере защиты права, требуемой данным изобретением.
Вышесказанные данным изобретением конкретные эксплуатационные примеры не использованы для ограничения данного изобретения, для техников данной области, данное изобретение может иметь разные исправления и изменения. Все любые исправления, эквивалентные замены, изменения и так далее в области в соответствии с духом и принципами данного изобретения должны быть включены в рамки защиты права данного изобретения.
Промышленная применимость
Вышесказанные данным изобретением конкретные эксплуатационные примеры осуществили разбежку расположения знаков OFDM между сигналами PHICH и первыми, вторыми сигналами синхронизации, одновременно, в возможности оказать сигналам PHICH меньшее время задержки, так что можно эффективно избегать столкновения между сигналами PHICH и первыми, вторыми сигналами синхронизации.

Claims (10)

1. Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи (PHICH), характеризующийся тем, что базовая станция отправляет сигнал PHICH на одном и более знаках во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала (DwPTS), и в процессе передачи использованные PHICH расположения знаков OFDM не одинаковы с используемыми первым и вторым сигналами синхронизации расположения знаков.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что способ отправки сигналов используется для системы LTE по типу мультиплексирования с разделением по времени, причем в структуре фрейма системы один беспроводный фрейм на 10 мс разделен на два полуфрейма, каждый полуфрейм разделен на десять временных интервалов длиной 0,5 мс, каждые два временных интервала входят в субфрейм длиной 1 мс, один беспроводный фрейм включает десять субфреймов, пронумерованных от 0 до 9, один беспроводный фрейм включает двадцать временных интервалов, пронумерованных от 0 до 19, указанный DwPTS находится в субфрейме 1 и 6.
3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что включенный знак на указанном временном интервале является знаком мультиплексирования с ортогональным разделением частот.
4. Способ по п.2, характеризующийся тем, что с помощью указателя сигнализации в указанном DwPTS число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице или двум или трем.
5. Способ по одному из пп.1-4, характеризующийся тем, что на первом знаке в DwPTS отправляется указанный первый сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице, на втором знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно двум, на втором и третьем знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH.
6. Способ по одному из пп.1-4, характеризующийся тем, что на первом знаке в DwPTS отправляется указанный первый сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице, на втором знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно трем, на втором, третьем и четвертом знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH.
7. Способ по одному из пп.1-4, характеризующийся тем, что на третьем знаке в DwPTS отправляется указанный первый сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице, на первом знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно двум, на первом и втором знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH.
8. Способ по одному из пп.2-4, характеризующийся тем, что на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный второй сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице, на первом знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно двум, на первом и втором знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH.
9. Способ по одному из пп.2-4, характеризующийся тем, что на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный второй сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH в DwPTS равно единице, на первом знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно трем, на первом, втором и третьем знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH.
10. Способ по одному из пп.2-4, характеризующийся тем, что, когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно единице, на первом знаке в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH; на третьем знаке в DwPTS отправляется указанный первый сигнал синхронизации, на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный второй сигнал синхронизации; когда число знаков для передачи сигналов PHICH равно трем, на первом, втором и третьем знаках в DwPTS отправляется указанный сигнал PHICH, на последнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный первый сигнал синхронизации, на предпоследнем знаке во временном интервале 1 и 11 отправляется указанный второй сигнал синхронизации.
RU2010126001/08A 2008-01-30 2008-11-21 Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала RU2452103C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810004775.0 2008-01-30
CN200810004775.0A CN101227260B (zh) 2008-01-30 2008-01-30 下行导频时隙中物理混合重传指示信道信号发送方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126001A RU2010126001A (ru) 2012-01-10
RU2452103C2 true RU2452103C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=39859037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126001/08A RU2452103C2 (ru) 2008-01-30 2008-11-21 Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8345661B2 (ru)
EP (1) EP2216927B1 (ru)
JP (1) JP5149394B2 (ru)
CN (1) CN101227260B (ru)
BR (1) BRPI0821973B1 (ru)
ES (1) ES2542157T3 (ru)
RU (1) RU2452103C2 (ru)
WO (1) WO2009097724A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101227260B (zh) 2008-01-30 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 下行导频时隙中物理混合重传指示信道信号发送方法
CN101499963B (zh) * 2008-02-03 2011-07-20 大唐移动通信设备有限公司 一种下行传输的方法和装置
US9294219B2 (en) * 2008-09-30 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US9425940B2 (en) * 2011-08-11 2016-08-23 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting and receiving downlink control information in a wireless access system and method thereof
CN103379072B (zh) * 2012-04-20 2016-12-14 电信科学技术研究院 一种信号传输方法及装置
CN105763305B (zh) * 2014-12-17 2019-04-23 中国移动通信集团公司 一种数据传输方法及装置
US11606802B2 (en) 2015-10-01 2023-03-14 Nokia Solutions And Networks Oy Method, system and apparatus

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6317418B1 (en) * 1997-04-28 2001-11-13 Nokia Mobile Phones Limited Method for transmitting packet switched data in a mobile communications system
US6697987B2 (en) * 2000-10-31 2004-02-24 Lg Electronics Inc. Method of packet data transfer with hybrid ARQ
RU2258314C2 (ru) * 2001-10-29 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи и приема информации для обнаружения ошибки в системе связи
CN1674489A (zh) * 2005-04-30 2005-09-28 清华大学 用于正交频分复用系统的数据自适应混合自动重传方法
CN101053194A (zh) * 2004-11-03 2007-10-10 松下电器产业株式会社 用于数据传送的混合自动重复请求协议优化

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6700867B2 (en) 2001-12-20 2004-03-02 Motorola, Inc. Method and system for reduced memory hybrid automatic repeat request
CN102572820B (zh) * 2004-11-02 2015-11-11 苹果公司 与正交频分复用一起使用的方法及其基站和无线终端
CN101227260B (zh) * 2008-01-30 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 下行导频时隙中物理混合重传指示信道信号发送方法
US20110195719A1 (en) * 2008-06-20 2011-08-11 Mieszko Chmiel Configuration of Nodes for Local Data Transmission Which are Under an Overlay Wide Area Macro Network Operated on the Same Frequency Layer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6317418B1 (en) * 1997-04-28 2001-11-13 Nokia Mobile Phones Limited Method for transmitting packet switched data in a mobile communications system
US6697987B2 (en) * 2000-10-31 2004-02-24 Lg Electronics Inc. Method of packet data transfer with hybrid ARQ
RU2258314C2 (ru) * 2001-10-29 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи и приема информации для обнаружения ошибки в системе связи
CN101053194A (zh) * 2004-11-03 2007-10-10 松下电器产业株式会社 用于数据传送的混合自动重复请求协议优化
CN1674489A (zh) * 2005-04-30 2005-09-28 清华大学 用于正交频分复用系统的数据自适应混合自动重传方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011509034A (ja) 2011-03-17
EP2216927A4 (en) 2012-01-04
EP2216927B1 (en) 2015-04-22
US8345661B2 (en) 2013-01-01
BRPI0821973A2 (pt) 2015-06-23
JP5149394B2 (ja) 2013-02-20
RU2010126001A (ru) 2012-01-10
US20100309826A1 (en) 2010-12-09
ES2542157T3 (es) 2015-07-31
CN101227260B (zh) 2015-06-03
CN101227260A (zh) 2008-07-23
BRPI0821973B1 (pt) 2020-09-15
WO2009097724A1 (zh) 2009-08-13
EP2216927A1 (en) 2010-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2448416C1 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ФИЗИЧЕСКОГО НИСХОДЯЩЕГО КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ В ТАЙМСЛОТЕ DwPTS
RU2452103C2 (ru) Способ отправки сигналов физического смешанного информационного канала повторной передачи во временном интервале нисходящей частоты пилот-сигнала
CN101527595B (zh) 一种时分双工系统同步信号的发送方法
US9215730B2 (en) Method for transmitting the PDCCH signal
US8228828B2 (en) Communication method and device
JP5274567B2 (ja) 無線通信システムにおけるランダムアクセスチャンネルの信号の送信方法
CN101159488B (zh) 一种时分双工系统物理广播信道的发送方法
RU2439808C1 (ru) Способ и устройство для передачи сигналов синхронизации в дуплексных системах связи с временным разделением каналов
CN101162986B (zh) 一种时分双工系统下行特殊时隙上的信号发送方法
CN102752859B (zh) 一种上行同步信道的发送方法及装置
CN101562897A (zh) 确定随机接入前导序列响应发送窗口的方法、装置及系统
CN101489254A (zh) 一种长期演进系统中的信号发送方法
CN101222273A (zh) 下行导频时隙中物理控制格式指示信道信号发送方法
CN102547967B (zh) 时分双工长期演进系统实现同步的方法及系统、用户设备
CN101114874B (zh) 时分双工系统的同步信号发送方法
CN101159485A (zh) 一种时分双工系统信号的传输方法及帧结构
KR20130082062A (ko) 동기 채널 송신 방법 및 장치, 그리고 동기 채널 수신 방법 및 장치
WO2012103764A1 (zh) 一种无线通信系统及其上行同步信道的发送方法
CN101814943A (zh) Tdd模式下基于中继节点的数据传输方法、系统和设备
CN101217308A (zh) 用于时分双工系统的同步信道发送方法和装置