RU2454817C2 - Способ настройки времени передачи и передачи непрерывных пакетов и мобильная станция для его осуществления - Google Patents

Способ настройки времени передачи и передачи непрерывных пакетов и мобильная станция для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2454817C2
RU2454817C2 RU2010133521/07A RU2010133521A RU2454817C2 RU 2454817 C2 RU2454817 C2 RU 2454817C2 RU 2010133521/07 A RU2010133521/07 A RU 2010133521/07A RU 2010133521 A RU2010133521 A RU 2010133521A RU 2454817 C2 RU2454817 C2 RU 2454817C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subframe
transmission time
symbols
user equipment
previous
Prior art date
Application number
RU2010133521/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010133521A (ru
Inventor
Дзоон Куи АХН (KR)
Дзоон Куи АХН
Йоунг Воо ЮН (KR)
Йоунг Воо ЮН
Ки Дзун КИМ (KR)
Ки Дзун КИМ
Бин Чул ИХМ (KR)
Бин Чул ИХМ
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40510404&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2454817(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2010133521A publication Critical patent/RU2010133521A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454817C2 publication Critical patent/RU2454817C2/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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L13/00Details of the apparatus or circuits covered by groups H04L15/00 or H04L17/00
    • 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
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • 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
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/003Arrangements to increase tolerance to errors in transmission or reception timing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способу настройки времени передачи на передающей стороне, способу непрерывной передачи пакетов и мобильной станции. Способ настройки времени передачи включает в себя настройку времени передачи согласно команде настройки времени передачи, когда команда настройки времени передачи принимается от принимающей стороны; и создание циклического префикса (СР) с учетом части СР следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом на оси времени на основании настроенного времени передачи. Соответственно, можно избежать ухудшения эффективности приема и минимизировать сложность приема, даже когда время передачи пакета настраивается на передающей стороне, с использованием OFDMA или аналогичной схемы радиодоступа, что является техническим результатом. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение имеет отношение к множественному доступу с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) и аналогичной схеме радиодоступа, и более подробно к способу настройки времени передачи на передающей стороне, способу передачи непрерывных пакетов, и мобильной станции для этого.
Уровень техники
В основном принципе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), поток данных, имеющий высокую скорость, делится на большое количество потоков данных, имеющих низкую скорость, и потоки данных одновременно передаются, с использованием множества несущих. Каждая из множества несущих называется поднесущей. Так как ортогональность существует среди множества несущих в OFDM, несущие могут быть обнаружены принимающей стороной, хотя частотные составляющие несущих перекрываются друг с другом. Поток данных, имеющий высокую скорость, преобразовывают во множество потоков данных, имеющих низкую скорость, посредством преобразователя последовательного кода в параллельный, при этом каждый из множества потоков данных, преобразованных параллельно, умножается на каждую из поднесущих, потоки данных складываются, и сложенные потоки данных передаются принимающей стороне.
Множество параллельных потоков данных, сформированных преобразователем последовательного кода в параллельный, может быть передано множеством поднесущих, с использованием Дискретного Обратного преобразования Фурье (IDFT), и IDFT может быть эффективно осуществлено, используя Быстрое Обратное преобразование Фурье (IFFT).
Поскольку продолжительность символа каждой из поднесущих, имеющих низкую скорость, увеличивается, относительная дисперсия сигнала на оси времени, которая формируется многолучевым распространением задержки, уменьшается. Межсимвольная интерференция может быть снижена путем вставки защитного интервала более длинного, чем распространение задержки канала между OFDM символами. Кроме того, когда часть OFDM сигнала копируется и размещается в начальной части символа в защитном интервале, OFDM символы циклически расширяются таким образом, чтобы символы были защищены.
При этом OFDMA является способом множественного доступа, который обеспечивает часть доступных поднесущих каждому пользователю в системе, используя способ OFDM модуляции с тем, чтобы воплотить множественный доступ. В OFDM каждый из ресурсов частоты, называемых поднесущими, предоставляются каждому пользователю. То есть, ресурсы частоты независимо обеспечиваются множеству пользователей так, чтобы не перекрывались друг с другом. В результате, ресурсы частоты исключительно распределяются.
Фиг. 1 является видом, показывающим структуру передающей стороны, использующей схему множественного доступа с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA).
SC-FDMA (IFDMA или DFT-OFDMA) схема, которая является измененным примером OFDMA, можно рассматривать для широкополосной передачи восходящей линии связи. В SC-FDMA схеме, кодирование с дискретным преобразованием Фурье (DFT) выполняется относительно символов перед OFDMA модуляцией и мультиплексированием. Соответственно, входные символы распространяются по всей полосе передачи в частотной области, отношение пикового к среднему значению мощности (PAPR) переданного последним сигнала уменьшается, и требуемый рабочий диапазон передающего усилителя мобильной станции может быть уменьшен.
Однако, если время передачи пакета настроено и, конкретнее, если время передачи пакета продвинуто вперед, в то время как передающая сторона непрерывно передает пакеты путем использования вышеупомянутого способа модуляции, два непрерывных пакета могут столкнуться.
Сущность изобретения
Техническая задача изобретения
Задачей настоящего изобретения является обеспечение способа настройки времени передачи на передающей стороне, которая способна к предотвращению ухудшения эффективности приема и минимизированию сложности приема, когда передающая сторона изменяет время передачи в беспроводной связи, которая использует циклический префикс (CP) для того, чтобы предотвратить ухудшение в эффективности приема ввиду распространения задержки или разориентации времени.
Другой задачей настоящего изобретения является обеспечение способа непрерывной передачи пакетов при использовании способа настройки времени передачи.
Следующей задачей настоящего изобретения является обеспечение мобильной станции, к которой применяется способ передачи непрерывных пакетов.
Техническое решение задачи изобретения
Задача настоящего изобретения может быть решена путем обеспечения способа настройки времени передачи, при этом способ включает в себя: настройку времени передачи согласно команде о настройке времени передачи, когда команда о настройке времени передачи принята от принимающей стороны; и создание циклического префикса (CP) с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом на оси времени на основе настроенного времени передачи.
CP может проектироваться с различными длинами с учетом условий канала. Для простоты, CP может быть спроектирован, чтобы иметь две различных длины, то есть, нормальный CP и расширенный CP. Например, в 3GPP LTE системе, использующей 20 МГц полосу пропускания, один символ состоит из 2048 выборок, и каждый символ имеет продолжительность 66.67 мкс. В этих конфигурациях, нормальный CP состоит из 144 или 160 выборок, посредством чего задержка канала в 4.69 или 5.2 мкс может быть покрыта. И, расширенный CP состоит из 512 выборок, посредством чего задержка канала в 16.67 мкс может быть покрыта.
Настройка времени передачи может включать в себя продвижение вперед начального времени подкадра, переданного мобильной станцией, в то время как мобильная станция непрерывно передает пакеты.
При создании CP, часть, перекрывающаяся с предыдущим символом, может быть удалена от CP, извлеченного из данных, подлежащих передаче мобильной станцией.
При создании CP, CP длины, которую оставляют путем исключения части, перекрывающейся с предыдущим символом, от предопределенной длины, может быть извлечен из данных, которые должны быть переданы мобильной станцией.
В другом аспекте настоящего изобретения, обеспечивается способ передачи непрерывных пакетов, при этом способ включает в себя: настройку времени передачи согласно команде о настройке времени передачи, когда команда о настройке времени передачи принимается от принимающей стороны; создание циклического префикса (CP) с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом на оси времени на основе настроенного времени передачи; и непрерывную передачу следующего символа, включающего в себя созданный CP.
Настройка времени передачи может включать в себя продвижение вперед начального времени подкадра, переданного мобильной станцией, в то время как мобильная станция непрерывно передает пакеты. При создании CP, часть, перекрывающаяся с предыдущим символом, может быть удалена от CP, извлеченного из данных, которые подлежат передаче мобильной станцией.
При создании CP, CP длины, которую оставляют путем исключения части, перекрывающейся с предыдущим символом от предопределенной длины, может быть извлечен из данных, которые должны быть переданы мобильной станцией.
В другом аспекте настоящего изобретения, обеспеченной является мобильная станция, включающая в себя: блок вставки циклического префикса (CP), создающего CP с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом на оси времени на основе настроенного времени передачи, когда время передачи настраивается согласно команде о настройке времени передачи, при непрерывной передаче подкадров; и блок беспроводной связи, непрерывно передающий следующий символ, включающий в себя созданный CP.
Блок вставки CP может удалить часть, перекрывающуюся с предыдущим символом, от CP, извлеченного из переданных мобильной станцией данных, и вставить CP в следующий символ. Блок вставки CP может извлечь CP длины, которую оставляют путем исключения части, перекрывающейся с предыдущим символом, от предопределенной длины, из данных, которые подлежат передаче мобильной станцией, и вставить извлеченный CP в следующий символ.
Преимущественные эффекты
Согласно вариантам воплощения настоящего изобретения, можно предотвратить ухудшение эффективности приема и минимизировать сложность приема, даже когда время передачи пакета настраивается на передающей стороне, с использованием OFDMA или аналогичной схемы радиодоступа.
Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, которые включены здесь для обеспечения дополнительного понимания изобретения, иллюстрируют варианты воплощения изобретения и вместе с описанием служат для разъяснения принципа изобретения.
На чертежах:
ФИГ. 1 является видом, показывающим структуру передающей стороны, использующей схему множественного доступа с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA).
ФИГ. 2 является видом, показывающим процесс настройки времени передачи по оси времени на передающей стороне.
ФИГ. 3 является видом, показывающим процесс настройки времени передачи по оси времени, в то время как передающая сторона непрерывно передает пакеты.
ФИГ. 4 является видом, показывающим случай, где конфликтная часть предыдущего символа не передана, чтобы избежать конфликта, представленного на ФИГ. 3.
ФИГ. 5 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ настройки времени передачи согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
ФИГ. 6 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ непрерывной передачи пакетов согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
ФИГ. 7 является видом, показывающим передающую сторону и принимающую сторону согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
ФИГ. 8 является видом, показывающим процесс непрерывной передачи пакетов согласно способу по Фиг. 6.
Подробное описание
Наилучший вариант осуществления настоящего изобретения
Сейчас подробно будет сделана ссылка к предпочтительным вариантам воплощения настоящего изобретения, примеры которого иллюстрированы на сопроводительных чертежах. Однако, следующие варианты воплощения настоящего изобретения могут быть различным образом изменены, и пределы настоящего изобретения не ограничены нижеследующими вариантами воплощения.
Символы, описанные здесь, включают в себя OFDM символы и SC-FDMA символы. С целью удобства описания, будут описаны OFDM символы.
В восходящей линии связи сотовой системы мобильной связи, использующей схему мультиплексирования, такую как OFDMA или SC-FDMA схему, рассматриваются OFDM символы, одновременно переданные различными мобильными станциями в соте. Интервалы времени приема OFDM символов на базовой станции должны быть равными в пределах, по меньшей мере, CP длины. Только в этом случае, базовая станция может демодулировать OFDM символы, переданные через различные полосы частот различными мобильными станциями в одно и то же время, без интерференции.
Кроме того, хотя принято, что только одна мобильная станция существует в пределах ячейки, если ошибка происходит между периодами осциллятора в мобильной станции, используемой для создания сигнала передачи восходящей линии связи и осциллятора в базовой станции, используемой для приема сигнала восходящей линии связи, ошибка между временем создания сигнала передачи мобильной станции и временем приема базовой станции может быть увеличена со временем.
Соответственно, базовая станция передает команды о настройке времени передачи мобильным станциям в пределах соты, периодически или когда необходимо. Посредством этой команды, базовая станция может продвинуть вперед или задержать время передачи каждой мобильной станции на один или более предопределенных шагов. Кроме того, базовая станция настраивает время приема сигнала, который передается каждой мобильной станцией.
Настройка времени передачи выполняется в блоке времен передачи пакета, сформированного множеством OFDM символов, то есть, в блоке подкадров. Другими словами, настройка времени передачи указывает операцию для продвижения вперед или задержки подкадра на один или более шагов по оси времени.
Фиг. 2 представляет собой вид, показывающий процесс настройки времени передачи по оси времени на передающей стороне.
Фиг. 2 показывает пример, когда передающая сторона непрерывно не передает пакеты. Если команда настройки времени передачи принимается после того, как передача комплекта подкадров завершена, время начала подкадра настраивается до того, как передача подкадра вновь запускается. В этом случае, конфликт между символами не происходит.
Фиг. 3 представляет собой вид, показывающий процесс настройки времени передачи по оси времени, в то время как передающая сторона передает непрерывные пакеты.
Как показано на Фиг. 3, когда команда настройки времени передачи, принятая от принимающей стороны, применяется, в то время как передающая сторона непрерывно передает пакеты и, более конкретно, когда время передачи пакета передвигается вперед, возникает часть, в которой происходит конфликт двух непрерывных пакетов. То есть, последний OFDM символ предыдущего пакета и первый OFDM символ следующего пакета перекрываются друг с другом для настройки времени передачи.
Если сигналы перекрывающейся части объединяются и передаются вместе для того, чтобы избежать межсимвольного конфликта, происходит интерференция в части, в которой предыдущий OFDM символ и следующий OFDM символ перекрываются друг с другом, и, таким образом, эффективность приема ухудшается.
Фиг. 4 представляет собой вид, показывающий случай, где часть предыдущего символа в части конфликта не передана для того, чтобы избежать конфликта, показанного на Фиг. 3.
На Фиг. 4, передающая сторона не передает сигнал перекрывающейся части предыдущего OFDM символа. В этом случае, если принимающая сторона заранее не настраивает время приема относительно предыдущего OFDM символа, тогда перекрывающаяся часть сигнала предыдущих OFDM символов теряется, и, таким образом, эффективность приема предыдущего OFDM символа ухудшается.
Соответственно, в вариантах воплощения настоящего изобретения, сигнал, соответствующий перекрывающейся части следующего OFDM символа, не передается.
Фиг. 5 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую способ настройки времени передачи согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
Во-первых, определяется, принята ли команда настройки времени передачи от принимающей стороны, при непрерывной передаче пакетов (S510). При этом, если команда настройки времени передачи не принята, создается CP (S540). На этом этапе, созданный CP является полным CP. Созданный CP может быть нормальным CP или расширенным CP.
Если команда настройки времени передачи принимается, тогда время передачи настрачивается согласно команде настройки времени передачи (S520).
Затем, CP создают с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом по оси времени на основе времени передачи, настроенного передающей стороной (S530). Созданный CP вставляют в передний символ пакетов, которые будут непрерывно передаваться. Предпочтительно, CP может создаваться посредством способа удаления части, перекрывающейся с предыдущим символом, от CP, извлеченного из данных, которые должны быть переданы мобильной станцией. Предпочтительно, CP может создаваться посредством способа извлечения CP длины, которую оставляют путем исключения из предопределенной длины части, перекрывающейся с предыдущим символом, от данных, подлежащих передаче мобильной станцией.
Фиг. 6 представляет блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую способ непрерывной передачи пакетов согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
Во-первых, определяют, принята ли команда о настройке времени передачи от принимающей стороны, в то время как осуществляется непрерывная передача пакетов (S610). При этом, если команда о настройке времени передачи не принята, создают CP (S640). На этом этапе, созданный CP представляет собой полный CP. Созданный CP может быть нормальным CP или расширенным CP. Созданный CP вставляют в передний символ пакетов, подлежащих непрерывной передаче.
Если команда о настройке времени передачи принимается от принимающей стороны, время передачи настраивается согласно команде о настройке времени передачи (S620).
Затем, CP создают с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом по оси времени на основе времени передачи, настроенного передающей стороной (S630). Созданный CP вставляют в передний символ пакетов, подлежащих непрерывной передаче.
Затем, следующий символ, включающий в себя созданный CP, непрерывно передается на принимающую сторону пакетами (S650).
В заключение, если буфер, в котором хранятся данные, подлежащие передаче передающей стороной, является пустым, процесс передачи пакетов завершается и, если буфер не пуст, определяют, принята ли команда о настройке времени передачи, при непрерывной передаче пакетов (S610).
Фиг. 7 представляет собой вид, показывающий передающую сторону и принимающую сторону согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
Передающая сторона 710 включает в себя блок 711 вставки CP и блок 712 беспроводной связи. Кроме того, передающая сторона 710 может включать в себя модулятор и демодулятор (не показаны) для предоставления символов, которые создаются путем применения схемы модуляции, такой как OFDMA схема или SC-FDMA схема, блоку 711 вставки CP.
Когда время передачи настраивается согласно команде о настройке времени передачи, при непрерывной передаче подкадров, блок 711 вставки CP создает CP с учетом части CP следующего символа, который перекрывается с предыдущим символом по оси времени на основе настроенного времени передачи. Предпочтительно, что блок 711 вставки CP может удалять часть, перекрывающуюся с предыдущим символом, от CP, извлеченного из данных, которые должны быть переданы передающей стороной 710, и вставлять CP в следующий символ. Предпочтительно чтобы блок 711 вставки CP мог извлекать CP длины, которую оставляют путем исключения части, перекрывающейся с предыдущим символом, из предопределенной длины, от данных, которые должны быть переданы передающей стороной, и вставлять извлеченный CP в следующий символ.
Блок 712 беспроводной связи принимает команду о настройке времени передачи от принимающей стороны 720. Блок 712 беспроводной связи непрерывно передает следующий символ, включающий в себя CP, созданный блоком 711 вставки CP, к принимающей стороне 720.
Фиг. 8 представляет собой вид, показывающий процесс непрерывной передачи пакетов согласно способу по Фиг. 6.
На фиг. 8, когда части передачи сигнала двух пакетов перекрываются друг с другом вследствие настройки времени передачи на передающей стороне, сигнал перекрывающейся части, включающей в себя CP, следующего пакета в этих двух пакетах, перекрывающихся друг с другом по оси времени, не передаются. При этом, если часть следующего OFDM символа, который перекрывается с предыдущим OFDM символом, включается в CP и распространение задержки канала не является большим, предыдущий OFDM символ и следующий OFDM символ могут быть приняты без ухудшения в эффективности приема.
Вышеупомянутые варианты воплощения обеспечены путем объединения компонентов и особенностей настоящего изобретения в определенных формах. Компоненты или особенности настоящего изобретения следует рассматривать опциональными, если явным образом не оговорено иное. Компоненты или особенности могут быть осуществлены не объединенными с другими компонентами или особенностями. Варианты воплощения настоящего изобретения могут также быть обеспечены путем объединения некоторых из компонентов и/или особенностей. Порядок операций, описанный выше в вариантах воплощения настоящего изобретения, может быть изменен. Некоторые компоненты или особенности одного варианта воплощения могут быть включены в другой вариант воплощения или могут быть заменены соответствующими компонентами или особенностями другого варианта воплощения. Будет очевидно, что пункты формулы изобретения, которые явно не зависят друг от друга, могут быть объединены, чтобы обеспечить вариант воплощения, или новые пункты могут быть добавлены посредством внесения изменений после подачи этой заявки.
Вышеупомянутые варианты воплощения настоящего изобретения были описаны сосредотачивающими внимание главным образом на отношении передачи данных между мобильной станцией и Базовой станцией (BS). Определенные операции, которые были описаны как выполняемые BS, могут также быть выполнены верхними узлами по мере необходимости. Таким образом, это станет очевидно для специалистов в данной области техники, что BS или любой другой сетевой узел могут выполнить различные операции для осуществления с терминалами в сети, включающей в себя некоторое количество сетевых узлов, включая BS. Термин «базовая станция (BS)» может быть заменен другим термином, таким как «стационарная станция», «Узел B», «eNode B (eNB)», или «узел доступа». Термин «мобильная станция» может также быть заменен другим термином, таким как «пользовательское оборудование (UE)», «терминал», или «мобильная станция абонента (MSS)».
Варианты воплощения настоящего изобретения могут быть осуществлены аппаратными средствами, встроенным программным обеспечением, программным обеспечением, или любой комбинацией этого. Различные варианты воплощения настоящего изобретения могут быть осуществлены одной или более интегральными схемами прикладной ориентации (ASIC), процессором обработки цифровых сигналов (DSP), устройством обработки цифровых сигналов (DSPD), программируемыми логическими устройствами (PLD), программируемыми пользователем вентильными матрицами (FPGA), процессорами, контроллерами, микроконтроллерами, микропроцессорами, или подобным.
Различные варианты воплощения настоящего изобретения могут также быть осуществлены в форме программных модулей, процессов, функций, или подобных, которые выполняют особенности или операции, описанные выше. Программный код может быть сохранен в блоке памяти так, чтобы он мог быть выполнен процессором. Блок памяти может быть расположен внутри или снаружи процессора и может передавать данные процессору через множество известных средств.
Будет очевидным для специалистов в данной области техники, что различные модификации и изменения могут быть сделаны в настоящем изобретении, не отступая от сущности или объема изобретения. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает модификации и изменения этого изобретения, если они подпадают под объем приложенных пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение обеспечивает способ настройки времени передачи на передающей стороне, которая способна к предотвращению ухудшения в эффективности приема и минимизации сложности приема, способ передачи непрерывных пакетов, и мобильную станцию для этого. Настоящее изобретение является применимым для устройства, используемого в OFDMA и аналогичной схеме радиодоступа, такого как мобильная станция или базовая станция, и алгоритма передачи/приема.

Claims (16)

1. Способ передачи, посредством пользовательского оборудования (UE), подкадра, включающего в себя множество символов, в сотовой системе мобильной связи, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают, посредством UE, команду настройки времени для указания продвижения вперед времени передачи подкадра относительно текущего времени передачи;
определяют, посредством UE, перекрывает ли предыдущий подкадр, к которому применяется текущее время передачи, по меньшей мере, переднюю часть подкадра; и
когда определяют, что предыдущий подкадр перекрывает, по меньшей мере, переднюю часть подкадра, передают, посредством UE, подкадр, начиная с части подкадра, следующей за перекрывающейся частью подкадра.
2. Способ по п.1, в котором команда настройки времени включает в себя продвижение вперед времени передачи подкадра в соответствии с предопределенным размером шага, относительно текущего времени передачи.
3. Способ по п.1, в котором перекрывающаяся часть подкадра короче, чем циклический префикс подкадра.
4. Способ по п.1, в котором перекрывающаяся часть подкадра включает в себя циклический префикс подкадра.
5. Способ по п.1, в котором перекрывающаяся часть подкадра включает в себя один или более символов подкадра.
6. Способ по п.1, в котором множество символов включает в себя OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) символы.
7. Способ по п.1, в котором множество символов включает в себя SC-FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей) символы.
8. Способ по п.1, в котором если предыдущий подкадр перекрывает подкадр, то предыдущий подкадр передают целиком.
9. Пользовательское оборудование, сконфигурированное с возможностью осуществления связи, в сотовой системе мобильной связи, путем использования подкадра, включающего в себя множество символов, при этом пользовательское оборудование содержит:
блок беспроводной связи, сконфигурированный с возможностью приема команды настройки времени для указания продвижения вперед времени передачи подкадра относительно текущего времени передачи, и передачи подкадра согласно заданному времени передачи; и
блок формирования подкадра, сконфигурированный с возможностью формирования подкадра и определения, перекрывает ли предыдущий подкадр, к которому применяется текущее время передачи, по меньшей мере, переднюю часть подкадра,
причем если предыдущий подкадр определяется перекрывающим, по меньшей мере, переднюю часть подкадра, то блок беспроводной связи сконфигурирован с возможностью передачи подкадра, начиная с части подкадра, следующей за перекрывающейся частью подкадра.
10. Пользовательское оборудование по п.9, в котором команда настройки времени указывает продвижение вперед времени передачи подкадра в соответствии с предопределенным размером шага относительно текущего времени передачи.
11. Пользовательское оборудование по п.9, в котором перекрывающаяся часть подкадра короче, чем циклический префикс подкадра.
12. Пользовательское оборудование по п.9, в котором перекрывающаяся часть подкадра включает в себя циклический префикс подкадра.
13. Пользовательское оборудование по п.9, в котором перекрывающаяся часть подкадра включает в себя один или более символов подкадра.
14. Пользовательское оборудование по п.9, в котором множество символов включает в себя OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) символы.
15. Пользовательское оборудование по п.9, в котором множество символов включает в себя SC-FDMA (множественный доступ с частотным разделением с одной несущей) символы.
16. Пользовательское оборудование по п.9, в котором если предыдущий подкадр перекрывает подкадр, то предыдущий подкадр передается целиком.
RU2010133521/07A 2008-01-11 2008-12-30 Способ настройки времени передачи и передачи непрерывных пакетов и мобильная станция для его осуществления RU2454817C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080003517A KR100904533B1 (ko) 2008-01-11 2008-01-11 전송 타이밍 조절 방법, 연속적인 패킷 전송 방법 및 이동통신 단말
KR10-2008-0003517 2008-01-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010133521A RU2010133521A (ru) 2012-02-20
RU2454817C2 true RU2454817C2 (ru) 2012-06-27

Family

ID=40510404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133521/07A RU2454817C2 (ru) 2008-01-11 2008-12-30 Способ настройки времени передачи и передачи непрерывных пакетов и мобильная станция для его осуществления

Country Status (12)

Country Link
US (7) US7672339B2 (ru)
EP (2) EP2079267B1 (ru)
JP (1) JP5048845B2 (ru)
KR (1) KR100904533B1 (ru)
CN (2) CN103281284B (ru)
AU (1) AU2008345808B2 (ru)
BR (1) BRPI0821883B1 (ru)
CA (1) CA2711293C (ru)
ES (1) ES2703006T3 (ru)
RU (1) RU2454817C2 (ru)
TW (1) TWI398141B (ru)
WO (1) WO2009088168A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669363C2 (ru) * 2015-01-30 2018-10-12 Нек Корпорейшн Способ и устройство для выполнения передачи дробных подкадров

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5312960B2 (ja) * 2009-01-13 2013-10-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
US8730854B2 (en) * 2009-08-20 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Timing adjustments in a communication system
WO2011021904A2 (ko) * 2009-08-21 2011-02-24 한국전자통신연구원 무선 네트워크에서 단말의 신호 전송시점을 조정하는 방법 및 장치
KR101555836B1 (ko) * 2009-11-06 2015-09-25 삼성전자주식회사 다중 셀에서 데이터를 전송하는 시스템
US8718102B2 (en) * 2011-12-15 2014-05-06 Intel Corporation Minimalistic LTE maintenance timing advance method
US9167597B2 (en) * 2012-07-13 2015-10-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for transmission of uplink sounding reference signals in a communication system with large number of antennas
US9923689B2 (en) * 2012-07-27 2018-03-20 Kyocera Corporation Mobile communication system, user terminal, and processor for assigning radio resources for transmission of sounding reference signals and device to device communication resources
CN103780330B (zh) * 2012-10-19 2017-04-26 华为技术有限公司 信号的传输方法和系统以及装置
KR102184073B1 (ko) * 2013-05-14 2020-11-27 엘지전자 주식회사 주파수 도약을 기반으로 데이터를 전송하는 방법 및 장치
US9294324B2 (en) 2013-11-18 2016-03-22 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Signal generator and signal generation method with cyclic prefix generation
JP6579624B2 (ja) * 2014-05-23 2019-09-25 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 情報を伝達するための方法、基地局、及びユーザ機器
WO2016057258A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Newracom,Inc System and method for synchronization for ofdma transmission
EP4033708A4 (en) * 2019-11-01 2022-10-05 Huawei Technologies Co., Ltd. SYMBOL PROCESSING METHOD AND APPARATUS
WO2021087930A1 (zh) * 2019-11-07 2021-05-14 富士通株式会社 上行传输的发送方法、装置和通信系统
CN113453258B (zh) * 2020-03-25 2024-03-08 大唐移动通信设备有限公司 一种发送定时调整方法及终端
US11632776B2 (en) * 2021-09-03 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Techniques for handling overlapping transmissions after timing adjustment

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2253947C2 (ru) * 2002-05-11 2005-06-10 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд Способ определения смещения мощности hs-pdsch в асинхронной системе мобильной связи мдкр и способ передачи соответствующей информации
RU2267861C2 (ru) * 1999-07-23 2006-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления системой связи со стробированием передачи

Family Cites Families (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5243626A (en) * 1991-08-29 1993-09-07 Apple Computer, Inc. Method for clocks synchronization for receiving pulse position encoded signals
US5568482A (en) * 1994-11-23 1996-10-22 Yurie Systems, Inc. Low speed radio link system and method designed for ATM transport
US5566482A (en) * 1995-01-30 1996-10-22 Arrow Art Finishers, Inc. Changeable image display device
US5828660A (en) * 1996-04-26 1998-10-27 Motorola, Inc. Multiple user communication system, device and method with overlapping uplink carrier spectra
US7031295B2 (en) * 1996-11-07 2006-04-18 Harris Corporation System and method for minimizing guard time in a time division duplex communication system
JP2000244441A (ja) 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6967936B1 (en) * 2000-02-11 2005-11-22 Lucent Technologies Inc. Uplink timing synchronization and access control for a multi-access wireless communication system
US6977919B1 (en) * 2000-07-31 2005-12-20 Harington Valve Llc Method and apparatus for efficient bandwidth utilization in subscriber unit initialization and synchronization in a time-synchronized communication system
JP4311937B2 (ja) * 2000-09-01 2009-08-12 三洋電機株式会社 無線基地システム、同期窓制御方法および同期窓制御プログラム
US7433683B2 (en) * 2000-12-28 2008-10-07 Northstar Acquisitions, Llc System for fast macrodiversity switching in mobile wireless networks
US7133474B2 (en) * 2001-07-31 2006-11-07 Motorola, Inc. Method and system for timing recovery and delay spread estimation in a communication system
JP4122204B2 (ja) * 2002-09-27 2008-07-23 松下電器産業株式会社 同期回路
DE60333117D1 (de) * 2002-11-20 2010-08-05 Ntt Docomo Inc Kommunikationssystem, Kommunikationsverfahren, Übertragungsvorrichtung, Empfangsvorrichtung und Steuerprogramm
WO2004068763A1 (en) 2003-01-27 2004-08-12 Linkair Communications, Inc. A method and an apparatus of uplink synchronization acquisition
CN1186089C (zh) 2003-03-31 2005-01-26 江西汇仁药业有限公司 一种治疗眩晕的中药
US7602696B2 (en) 2003-06-27 2009-10-13 Intel Corporation Adaptive guard intervals in OFDM systems
US7925205B2 (en) * 2003-09-17 2011-04-12 Andrew Llc System and method of operation for network overlay geolocation system with repeaters
KR101002873B1 (ko) * 2003-11-20 2010-12-21 학교법인 포항공과대학교 Ofdm 통신 시스템에서의 신호 수신 장치 및 방법
EP1712019B1 (en) * 2004-01-29 2014-01-15 Neocific, Inc. Methods and apparatus for overlaying multi-carrier and direct sequence spread spectrum signals in a broadband wireless communication system
US8582596B2 (en) * 2004-06-04 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for broadcast and multicast services in a wireless communication system
KR100640581B1 (ko) * 2004-07-02 2006-10-31 삼성전자주식회사 상향 링크 통신시 엑세스 사용자의 주파수 옵셋을제어하는 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템 및 주파수옵셋 제어 방법
KR20060008576A (ko) * 2004-07-21 2006-01-27 삼성전자주식회사 기지 순환접두부호를 이용하여 적응적 변조를 수행하는다중 반송파 전송 시스템 및 방법
US7554985B2 (en) * 2004-08-17 2009-06-30 Lg Electronics Inc. Packet transmission in a wireless communication system using multiple antennas
EP1650920B1 (en) * 2004-10-21 2017-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for canceling inter-symbol interference in an ofdm system.
KR100677187B1 (ko) * 2004-10-21 2007-02-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식의 통신시스템에서 순환접두길이 조정 장치 및 방법
EP1672841B1 (en) * 2004-12-16 2008-11-05 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus and control method thereof
JP2006246129A (ja) * 2005-03-04 2006-09-14 Fujitsu Ltd 伝送システム、送信装置及び受信装置
WO2006102922A1 (en) 2005-03-30 2006-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Method and device for transmitting a sequence of transmission bursts
US20070002726A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-04 Zangi Kambiz C System and method for adapting a cyclic prefix in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
WO2007038750A1 (en) 2005-09-28 2007-04-05 Neocific, Inc. Method and system for multi-carrier packet communication with reduced overhead
WO2007048478A1 (en) * 2005-10-26 2007-05-03 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Method and apparatus for communicating downlink and uplink sub-frames in a half duplex communication system
EP2134006B1 (en) * 2005-10-26 2014-10-08 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method for communicating downlink and uplink sub-frames in a half duplex communication system
US7623607B2 (en) * 2005-10-31 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining timing in a wireless communication system
US7689240B2 (en) * 2005-11-16 2010-03-30 Trueposition, Inc. Transmit-power control for wireless mobile services
WO2007073701A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 Triductor Technology (Suzhou) Inc. A vdsl2 transmitter/receiver architecture
KR101314751B1 (ko) 2006-01-26 2013-10-02 삼성전자주식회사 디알엠 설치 관리 방법 및 장치
US7983143B2 (en) * 2006-02-08 2011-07-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for initial acquisition and cell search for an OFDMA system
MX2008013080A (es) * 2006-04-12 2009-01-14 Lg Electronics Inc Metodo para asignar señales de referencia en sistema de mimo.
KR20070105558A (ko) * 2006-04-26 2007-10-31 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 기반 셀룰러무선통신시스템에서 공통제어채널의 수신 성능 향상을 위한방법 및 장치
JP4936786B2 (ja) * 2006-05-10 2012-05-23 株式会社東芝 無線通信装置および無線通信システムの無線通信制御方法
CN101473561B (zh) 2006-06-19 2015-09-09 株式会社Ntt都科摩 基站、移动台、同步控制方法及集成电路芯片
US20070293157A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobile Assisted Timing Alignment
JP4637061B2 (ja) * 2006-06-28 2011-02-23 富士通株式会社 無線送信装置及びガードインターバル挿入方法
US7869421B2 (en) * 2006-07-14 2011-01-11 Qualcomm Incorporated Uplink access request in an OFDM communication environment
US8169977B2 (en) * 2006-07-14 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for characterizing noise in a wireless communications system
WO2008048612A2 (en) * 2006-10-17 2008-04-24 Hnuphotonics Miniature microscope camera
US8457039B2 (en) * 2006-10-24 2013-06-04 Texas Instruments Incorporated Random access channel design with hybrid CDM and FDM multiplexing of access
US20090323574A1 (en) * 2007-04-27 2009-12-31 Nokia Corporation System and method for providing efficient control transmission for single frequency network-based broadcasting or multicasting
JP5309133B2 (ja) * 2007-04-30 2013-10-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Ofdmシステムにおける同期時間差測定
US20090010180A1 (en) * 2007-07-03 2009-01-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for resource provisioning and planning in a communication network
US8681666B2 (en) * 2007-10-01 2014-03-25 Qualcomm Incorporated Partial discarding of cyclic prefix for efficient TDD or half-duplex FDD operation
US8369301B2 (en) * 2007-10-17 2013-02-05 Zte (Usa) Inc. OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
US8121144B2 (en) * 2007-11-20 2012-02-21 Altair Semiconductor Ltd. Multi-function wireless terminal
EP2071787B1 (en) * 2007-12-10 2013-03-13 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Method and apparatus for positioning an FFT- window in an OFDM-receiver
US8467736B2 (en) * 2009-01-21 2013-06-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for inter-cell synchronization in a multi-cell environment
CN102238552B (zh) * 2010-04-30 2015-08-05 索尼公司 选择成份载波的方法、基站、终端和通信系统
EP3525523A1 (en) * 2011-11-04 2019-08-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for power control for wireless transmissions on multiple component carriers associated with multiple timing advances
US8964593B2 (en) * 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
EP2845191B1 (en) * 2012-05-04 2019-03-13 Xmos Inc. Systems and methods for source signal separation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267861C2 (ru) * 1999-07-23 2006-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления системой связи со стробированием передачи
RU2253947C2 (ru) * 2002-05-11 2005-06-10 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд Способ определения смещения мощности hs-pdsch в асинхронной системе мобильной связи мдкр и способ передачи соответствующей информации

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669363C2 (ru) * 2015-01-30 2018-10-12 Нек Корпорейшн Способ и устройство для выполнения передачи дробных подкадров
US10771206B2 (en) 2015-01-30 2020-09-08 Nec Corporation Method and apparatus for performing fractional subframe transmission
US11159285B2 (en) 2015-01-30 2021-10-26 Nec Corporation Method and apparatus for performing fractional subframe transmission
US11764917B2 (en) 2015-01-30 2023-09-19 Nec Corporation Method and apparatus for performing fractional subframe transmission

Also Published As

Publication number Publication date
US9432993B2 (en) 2016-08-30
US8467373B2 (en) 2013-06-18
TWI398141B (zh) 2013-06-01
KR100904533B1 (ko) 2009-06-25
US20100128693A1 (en) 2010-05-27
US20100118818A1 (en) 2010-05-13
ES2703006T3 (es) 2019-03-06
TW200939712A (en) 2009-09-16
AU2008345808B2 (en) 2011-12-15
BRPI0821883A8 (pt) 2018-10-30
BRPI0821883B1 (pt) 2020-10-27
AU2008345808A1 (en) 2009-07-16
EP3435711B1 (en) 2020-04-01
CN101911629B (zh) 2013-07-24
CN103281284A (zh) 2013-09-04
EP2079267A2 (en) 2009-07-15
US7672339B2 (en) 2010-03-02
WO2009088168A1 (en) 2009-07-16
EP2079267B1 (en) 2018-10-31
US20140254570A1 (en) 2014-09-11
EP2079267A3 (en) 2013-03-27
US20100128594A1 (en) 2010-05-27
BRPI0821883A2 (pt) 2015-06-16
US10070436B2 (en) 2018-09-04
CN101911629A (zh) 2010-12-08
EP3435711A1 (en) 2019-01-30
US20090201951A1 (en) 2009-08-13
CA2711293C (en) 2013-12-17
US11647487B2 (en) 2023-05-09
US8339936B2 (en) 2012-12-25
RU2010133521A (ru) 2012-02-20
JP2011508483A (ja) 2011-03-10
CN103281284B (zh) 2016-03-16
CA2711293A1 (en) 2009-07-16
US20180206234A1 (en) 2018-07-19
JP5048845B2 (ja) 2012-10-17
US8767706B2 (en) 2014-07-01
US20160353438A1 (en) 2016-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2454817C2 (ru) Способ настройки времени передачи и передачи непрерывных пакетов и мобильная станция для его осуществления
JP5123391B2 (ja) 効率的tddまたは半二重fdd動作のためのサイクリックプレフィックスの部分廃棄
RU2481708C2 (ru) Способ конструирования преамбулы канала случайного доступа (rach) и способ передачи сигнала канала случайного доступа
US8369301B2 (en) OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
CN106664170B (zh) 在蜂窝通信网络中执行随机接入的方法和无线装置
JP5185393B2 (ja) 新しいレンジング構造を用いたレンジング方法
KR20100075642A (ko) 통신 시스템의 ofdm/ofdma 프레임 구조
KR20100046565A (ko) 무선 통신 시스템에서 순환 전치 길이 변경 방법 및 이를 위한 시스템
US20090116421A1 (en) Radio communication system
JP6522522B2 (ja) データ送信および受信方法およびデバイス
WO2019001702A1 (en) RADIO SIGNAL PROCESSING TECHNIQUES COMPRISING A CODE AND A REPLICA OF THE CODE