RU2460226C2 - Идентификация разнесения поднесущих - Google Patents

Идентификация разнесения поднесущих Download PDF

Info

Publication number
RU2460226C2
RU2460226C2 RU2009135390/08A RU2009135390A RU2460226C2 RU 2460226 C2 RU2460226 C2 RU 2460226C2 RU 2009135390/08 A RU2009135390/08 A RU 2009135390/08A RU 2009135390 A RU2009135390 A RU 2009135390A RU 2460226 C2 RU2460226 C2 RU 2460226C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synchronization signal
subcarrier spacing
type
time domain
logic
Prior art date
Application number
RU2009135390/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135390A (ru
Inventor
Бенгт ЛИНДОФФ (SE)
Бенгт ЛИНДОФФ
Роберт БАЛЬДЕМАИР (SE)
Роберт БАЛЬДЕМАИР
Стефан ПАРКВАЛЛЬ (SE)
Стефан ПАРКВАЛЛЬ
Эрик ДАЛЬМАН (SE)
Эрик ДАЛЬМАН
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
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2009135390A publication Critical patent/RU2009135390A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460226C2 publication Critical patent/RU2460226C2/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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0012Modulated-carrier systems arrangements for identifying the type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • 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
    • 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
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Character Spaces And Line Spaces In Printers (AREA)
  • Exposure Of Semiconductors, Excluding Electron Or Ion Beam Exposure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к разнесению поднесущих в системах мобильной связи, которые используют мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). Технический результат - уменьшение времени поиска соты. Для этого система сотовой связи, которая использует OFDM в своем радиоинтерфейсе, имеет возможность использования либо первого разнесения поднесущих, либо второго разнесения поднесущих. То, какое из них используется в данный момент, указывается с помощью формирования первого типа сигнала синхронизации в ответ на используемое в данный момент первое разнесение поднесущих и формирования второго типа сигнала синхронизации в ответ на используемое в данный момент второе разнесение поднесущих. Любой из сформированных первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации передается. Для различения между первым и вторым типами сигналов синхронизации представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации. 8 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Предшествующий уровень техники
Изобретение относится к разнесению поднесущих в системах мобильной связи, которые используют OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) и, более конкретно, к способам, обеспечивающим работу абонентского оборудования в подобной системе для обнаружения, какие из множества возможных разнесений поднесущих в данный момент используются для связи.
В предстоящей эволюции стандартов мобильной сотовой связи, таких как GSM (Глобальная система мобильной связи) и WCDMA (Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением), возможно, появятся новые методы передачи, подобные OFDM. Кроме того, для того чтобы иметь сглаженный переход от существующих сотовых систем к новой системе с высокой производительностью с высокой скоростью передачи данных в существующем радиоспектре, новая система должна иметь возможность действовать в динамически изменяемой ширине полосы. Предложением для подобной новой гибкой сотовой системы является 3G LTE (Долговременная эволюция 3G, где "3G" обозначает "третье поколение"), которое можно рассматривать как эволюцию стандарта 3G WCDMA. OFDM будет использоваться в этой системе в методе, называемом OFDM множественным доступом (OFDMA), чтобы позволить многочисленным пользователям совместно использовать доступ к радиоспектру в нисходящей линии связи. Система может работать в полосах шириной от 1,25 до 20 МГц. Кроме того, скорости передачи данных до 100 Мбит/с поддерживаются на максимальной ширине полосы.
Другим важным аспектом LTE является эффективная поддержка для широковещательной передачи и мультимедийной услуги широковещательной/групповой передачи (MBMS). В LTE предусмотрена так называемая операция "одночастотной сети" (SFN), в которой базовые станции синхронизированы. В данном документе контент MBMS передается от нескольких базовых станций с использованием тех же самых физических ресурсов. Сигналы от этих многочисленных передач автоматически "комбинируются в эфире", поэтому не требуется никаких дополнительных ресурсов приемника для этой цели. Для того чтобы это "комбинирование в эфире" работало, все участвующие базовые станции должны быть синхронизированы - как в частотной области, так и во временной области - вплоть до величины доли длины циклического префикса. Для того чтобы облегчить требования к синхронизации по времени, предпочтительным является длинный циклический префикс. Однако увеличение циклического префикса без увеличения длительности символа OFDM увеличивает непроизводительную нагрузку и, таким образом, не привлекательно. Одним возможным решением является использование меньшего разнесения поднесущих (и соответствующей ширины полосы), таким образом, увеличивая длительность символа OFDM (длительность символа OFDM обратно пропорциональна разнесению поднесущих). Например, уменьшение вдвое разнесения поднесущих приводит к символам OFDM, которые в два раза длиннее, тем самым, допуская циклический префикс, который в два раза длиннее. Таким образом, величина непроизводительной нагрузки сохраняется постоянной. Поэтому, в дополнение к поддержке разнесения поднесущих на 15 кГц, LTE также поддерживает использование разнесения поднесущих на 7,5 кГц для операции SFN.
Физический уровень системы 3G LTE включает в себя исходный радиокадр, который имеет длительность 10 мс. Фиг.1 иллюстрирует один подобный кадр 100. Каждый кадр имеет 20 интервалов (слотов), пронумерованных от 0 до 19, каждый интервал имеет длительность 0,5 мс. Подкадр выполнен из двух смежных интервалов и, следовательно, имеет длительность 1 мс.
Одним важным аспектом LTE является функция мобильности. Следовательно, символы синхронизации и процедуры поиска соты являются наиболее важными для абонентского оборудования (UE) для обнаружения и синхронизации с другими сотами. Для облегчения процедур поиска соты и синхронизации, определенные сигналы включают в себя сигналы первичной и вторичной синхронизации (P-SyS и, соответственно, S-SyS), которые передаются по каналу первичной синхронизации (P-SCH) и, соответственно, каналу вторичной синхронизации (S-SCH). Каждый из P-SyS и S-SyS широковещательно передается дважды на кадр: один раз в подкадре 0 и снова в подкадре 5, как показано на фиг.1.
UE должно определять как можно скорее, соединяется ли оно с сотой с 7,5 кГц поднесущей или с сотой с 15 кГц поднесущей, так как последующие процедуры могут быть различными для двух случаев. Одной возможностью, естественно, является иметь две полностью отличающиеся схемы синхронизации сигнала, каждая из которых уникально ассоциирована с одной из величин разнесения поднесущих. Однако в этом случае от UE потребовалось бы иметь реализованными обе схемы синхронизации сигнала, и в этом случае оно должно выполнять алгоритмы поиска для обоих сигналов синхронизации либо параллельно - таким образом увеличивая сложность, либо последовательно - таким образом увеличивая время поиска соты.
Следовательно, желательно иметь метод, который позволит UE обнаруживать, каким является разнесение поднесущих, без необходимости иметь две различные схемы синхронизации сигналов.
Сущность изобретения
Следует подчеркнуть, что термины "содержать" и "содержащий" при использовании в этом описании применяются для определения наличия указываемых признаков, целых частей, этапов или компонентов; но использование этих терминов не препятствует наличию или добавлению одного или более других признаков, целых частей, этапов, компонентов или их групп.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, вышеуказанная и другие цели достигаются в устройствах и способах, которые указывают, какое из первого разнесения поднесущих (например, 15 кГц) и второго разнесения поднесущих (например, 7,5 кГц) в текущее время используется в системе сотовой связи. Это включает в себя формирование первого типа сигнала синхронизации в ответ на первое разнесение поднесущих, используемое в данный момент, и формирование второго типа сигнала синхронизации в ответ на второе разнесение поднесущих, используемое в данный момент. Любой из сформированных первого типа сигнала синхронизации или второго типа сигнала синхронизации передается. Представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации.
В другом аспекте радиоинтерфейс системы сотовой связи использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), формирование первого типа сигнала синхронизации содержит преобразование набора Sk символов синхронизации (0≤k≤N-l) в непрерывный набор из N поднесущих; каждая из N поднесущих имеет первое разнесение поднесущих; и формирование второго типа сигнала синхронизации содержит преобразование набора Sk символов синхронизации в набор из n·N поднесущих (n>1), так что каждая n-ая из n·N поднесущих переносит один из N символов синхронизации и остальные из n·N поднесущих переносят нулевые значения, при этом каждая из n·N поднесущих имеет второе разнесение поднесущих.
В еще одном аспекте представление временной области второго типа сигнала синхронизации состоит из двух экземпляров первого типа сигнала синхронизации.
В другом аспекте соответствующих изобретению вариантов осуществления устройства и способы определяют, какое из первого разнесения поднесущих (например, 15 кГц) и второго разнесения поднесущих (например, 7,5 кГц) в текущее время используется в системе сотовой связи. Это включает в себя обработку принятого сигнала для извлечения из него сигнала синхронизации. Затем определятся, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации. Если представление временной области сигнала синхронизации содержит только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, то первое разнесение поднесущих используется в одной или более последующих операциях связи. Иначе, если представление временной области сигнала синхронизации содержит более чем один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, то второе разнесение поднесущих используется в одной или более последующих операциях связи.
В некоторых вариантах осуществления определение того, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит формирование результатов корреляции путем коррелирования принятого сигнала с первым типом сигнала синхронизации и определение, включают ли результаты корреляции отдельные максимумы, разделенные во времени заранее определенной величиной.
В альтернативных вариантах осуществления определение того, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит формирование результатов корреляции путем коррелирования принятого сигнала с задержанной копией принятого сигнала, при этом величина задержки, используемая для формирования задержанной копии принятого сигнала, соответствует временному периоду первого типа сигнала синхронизации; и определение, включают ли результаты корреляции отдельный максимум.
В других альтернативных вариантах осуществления указание того, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, включает в себя формирование первого типа сигнала синхронизации в ответ на первое разнесение поднесущих, используемое в данный момент, и формирование второго типа сигнала синхронизации в ответ на второе разнесение поднесущих, используемое в данный момент. Любой из сформированного первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации затем передается. В подобных вариантах осуществления представление временной области первого типа сигнала синхронизации включает в себя первое множество экземпляров базовой волновой формы; представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя второе множество экземпляров базовой волновой формы; и первое множество не равно второму множеству.
В других вариантах осуществления определение того, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотой связи, включает в себя обработку принятого сигнала для извлечения из него сигнала синхронизации и определение того, сколько экземпляров базовой волновой формы включено в представление временной области сигнала синхронизации. Если представление временной области сигнала синхронизации содержит первое множество экземпляров основной волновой формы, то первое разнесение поднесущих используется в одной или более последующих операциях связи. Если представление временной области сигнала синхронизации содержит второе множество экземпляров основной волновой формы, то второе разнесение поднесущих используется в одной или более последующих операциях связи, при этом первое множество не равно второму множеству.
Краткое описание чертежей
Цели и преимущества изобретения поясняются в последующем подробном описании, иллюстрируемом чертежами, на которых:
фиг.1 является временной диаграммой исходного радиокадра, используемого с LTE-системе;
фиг.2А является диаграммой, иллюстрирующей первый тип сигнала синхронизации, который используется, когда разнесение поднесущих является большим из двух возможных размеров;
фиг.2В является диаграммой, иллюстрирующей второй тип сигнала синхронизации, который используется, когда разнесение поднесущих является меньшим из двух возможных размеров;
фиг.3А является частотно-временной диаграммой, которая показывает отображение сигнала P-SySMODE1, в котором все N символов Sk модуляции отображаются на смежные поднесущие;
фиг.3В является частотно-временной диаграммой, которая показывает примерное отображение сигнала P-SySMODE2, в котором те же самые N символов модуляции, Sk, отображаются на каждую другую из группы 2N поднесущих, с остальными поднесущими, установленными в нуль согласно аспекту изобретения;
фиг.4А иллюстрирует примерную волновую форму результатов корреляции, когда принятый сигнал включает в себя P-SySMODE1;
фиг.4В иллюстрирует примерную волновую форму результатов корреляции, когда принятый сигнал включает в себя P-SySMODE2 согласно аспекту изобретения;
фиг.5 является блок-схемой релевантных компонентов в передатчике для формирования сигнала P-SyS согласно аспектам изобретения;
фиг.6 является блок-схемой релевантных компонентов примерного приемника канала синхронизации в UE, который обеспечивает возможность определения указания разнесения поднесущих согласно другому аспекту вариантов осуществления, соответствующих изобретению;
фиг.7 является блок-схемой примерных этапов, которые могут осуществляться с помощью схемы в UE, которая обнаруживает указание разнесения поднесущих согласно другому аспекту вариантов осуществления, соответствующих изобретению.
Подробное описание
Различные признаки изобретения теперь описываются со ссылкой на чертежи, на которых одинаковые части идентифицируются с помощью тех же самых ссылочных позиций.
Различные аспекты изобретения теперь описываются более подробно в связи с множеством примерных вариантов осуществления. Для облегчения понимания изобретения, многие аспекты изобретения описываются в терминах последовательностей осуществляемых действий с помощью элементов компьютерной системы или другого аппаратного обеспечения, обеспечивающего возможность выполнения запрограммированных команд. Понятно, что в каждом из вариантов осуществления различные действия могут осуществляться с помощью специализированных схем (например, дискретных логических схем, взаимосвязанных для осуществления специализированной функции), с помощью программных команд, выполняемых одним или более процессорами или с помощью комбинации указанных средств. Более того, изобретение может дополнительно рассматриваться как реализованное полностью на любой форме машиночитаемого носителя, например твердотельном запоминающем устройстве, магнитном диске, оптическом диске, содержащем соответствующий набор компьютерных инструкций, которые вызывают выполнение процессором методов, описанных в данном документе. Таким образом, различные аспекты изобретения могут быть реализованы во многих различных формах и предполагается, что все подобные формы находятся в пределах объема изобретения. Для каждого из различных аспектов изобретения, любая подобная форма вариантов осуществления может упоминаться в данном документе как "логика, конфигурируемая для" осуществления описанного действия или альтернативно как "логика, которая" осуществляет описанное действие.
В аспекте вариантов осуществления, соответствующих изобретению, предусмотрена первичная SyS ("P-SyS"), используемая в системе связи, при этом первый тип сигнала синхронизации, в данном документе обозначенный P-SySMODE1, используется, когда разнесение поднесущих является большим из двух возможных разнесений (например, 15 кГц на каждую поднесущую), и второй тип сигнала синхронизации, обозначенный P-SySMODE2, используется, когда разнесение поднесущей является меньшим из двух возможных разнесений (например, 7,5 кГц на каждую проднесущую), при этом второй тип сигнала синхронизации формируется как функция первого типа сигнала синхронизации. В более конкретном варианте осуществления второй тип сигнала синхронизации содержит два или более экземпляров первого типа синхронизации в непосредственной последовательности.
В другом аспекте вариантов осуществления, соответствующих изобретению, при использовании, если обнаруженный сигнал синхронизации содержит два или более первого типа сигналов синхронизации в непосредственной последовательности, то устанавливается, что обнаруженная сота имеет разнесение поднесущих, ассоциированное с меньшим из двух разнесений (например, 7,5 кГц), в то время как если не обнаружено повторений, то устанавливается, что обнаруженная сота имеет разнесение поднесущих, ассоциированное с большим из двух разнесений (например, 15 кГц).
Эти и другие аспекты описаны более подробно ниже.
Последующее описание изложено в контексте LTE-системы. Однако это сделано просто для облегчения понимания различных аспектов (например, путем использования терминологии, которая легко понятна специалистам в данной области техники). Использование терминологии LTE, способов и устройств для иллюстрации различных аспектов изобретения не должно толковаться как ограничение объема изобретения или предположение каким-либо образом, что изобретение ограничено только вариантами осуществления LTE. Напротив, различные аспекты вариантов осуществления, соответствующих изобретению, равным образом применимы для многочисленных других систем, которые совместно используют релевантные характеристики с LTE-системами (например, использование сигнала синхронизации для, например, осуществления первоначального определения параметров, таких как синхронизация сигналов), но в других аспектах отличаются.
P-SyS в LTE формируется путем отображения последовательности Sk, k=0,l,...,N-1 на поднесующую, используемую для синхронизации сигнала. После обработки обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) это приводит к получению сигнала временной области
Figure 00000001
, n=0,1,...,N-1
(1)
где n - номер выборки и N - число поднесущих.
Некоторые из значений Sk могут быть действительно установлены в нуль, чтобы ограничить сигнал временной области s(n) по его ширине полосы. Это включение нулей может также быть необходимым, чтобы избежать искажения DC.
В примерном варианте осуществления представлены два режима работы, каждый имеет свое собственное разнесение поднесущих: первый режим, который не включает SFN (например, одноадресные передачи), и второй режим, который включает SFN. В аспекте изобретения, P-SyS для второго типа разнесения поднесущих (P-SySMODE2) создается так, что во временной области она являлась копией P-SyS, используемой в первом режиме работы (например, без использования SFN) (P-SySMODE1), плюс одно или более непосредственных повторений этого сигнала. Фиг.2А и 2В являются диаграммами сигнала временной области, которые иллюстрируют это. Конкретно, каждая из фиг.2А и 2В является графиком амплитуды передаваемых сигналов, представленных на графике как функция времени. Формы различных проиллюстрированных сигналов предназначены для простого представления наличия сигналов и не предназначены для представления действительных волновых форм.
Фиг.2А иллюстрирует первый тип сигнала 201 синхронизации, который используется, когда разнесение поднесущих является большим из двух возможных размеров (здесь иллюстрируется как P-SySMODE1). Длительность первого типа сигнала 201 синхронизации здесь обозначена tMODE1. Первый тип сигнала 201 синхронизации формируется согласно уравнению (1), причем символы Sk отображаются на N смежных поднесущих. В вариантах осуществления, например, LTE, одна из поднесущих является DC и по этой причине прокалывается. Соответственно, в подобных вариантах осуществления SDC должно устанавливаться в нуль.
Фиг.2В является диаграммой, иллюстрирующей второй тип сигнала 203 синхронизации, который используется, когда разнесение поднесущих является меньшим из двух возможных размеров (здесь иллюстрируется как P-SySMODE2). Второй тип сигнала 203 синхронизации содержит два (или в других вариантах осуществления более чем два) компонента (в этом примере обозначен первый компонент 203а и второй компонент 203b), передаваемых в непосредственной последовательности во время двух (или в других вариантах осуществления более чем в двух) смежных временных интервалах при полной длительности tMODE2. Во временной области волновая форма каждого из первого и второго компонентов 203a, 203b второго типа сигнала 203 синхронизации идентична форме первого типа сигнала 201 синхронизации. Следовательно, каждый из первых и вторых компонентов 203a, 203b имеет длительность, равную tMODE1, и может рассматриваться как экземпляр первого типа сигнала 201 синхронизации.
P-SySMODE2, который имеет это свойство, легко создается путем использования последовательности Sk, ассоциированной с P-SySMODE1 (т.е. P-SyS большего из двух возможных размеров), и его отображения на каждую n-ую из n·N поднесущих (где n>1). Остальные поднесущие в ширине полосы, выделенной для P-SyS, затем заполняются нулями. (Поднесущие вне ширины полосы P-SyS должны приниматься как нули, но это может достигаться фильтрацией на стороне приемника, так что действительное заполнение нулями не существенно на практике.) Результирующая волновая форма P-SySMODE2 временной области имеет волновую форму, содержащую n смежных экземпляров волновой формы P-SySMODE1. В случае когда разнесение для SFN-операции является половиной исходного разнесения поднесущих, исходная последовательность P-SyS предпочтительно отображается на каждую вторую поднесущую (т.е. n=2), что приводит к двум смежным (и последовательным) экземплярам волновой формы P-SySMODE1 во временной области. Это проиллюстрировано на фиг.3А и 3В, при этом фиг.3А является частотно-временной диаграммой, которая показывает отображение сигнала P-SySMODE1 (все N символов модуляции, Sk, отображаются на смежные поднесущие) и фиг.3В является частотно-временной схемой, которая показывает примерное отображение сигнала P-SySMODE2 (те же самые N символов модуляции, Sk, в этом случае отображаются на каждую другую одну из группы поднесущих 2N, причем остальные поднесущие установлены в нуль).
Более обобщенно, отображение должно быть в соответствии с коэффициентом "исходного" разнесения поднесущих, соотнесенного с новым (меньшим) разнесением поднесущих. Например, если разнесение поднесущих было только на одну треть от величины "исходного" разнесения поднесущих, N символов Sk модуляции отображаются на каждую третью из группы 3N поднесущих с остальными поднесущими, установленными в нуль.
При отображении на каждую другую одну из группы 2N поднесущих, как описано выше, размер IFFT, необходимый для преобразования P-SySMODE2, в два больше (т.е. 2N вместо N), поэтому число сформированных выборок временной области также в два раза больше: 2N. Предположим, что последовательность, представляющая P-SySMODE2, задана с помощью:
Figure 00000002
(2)
где Sk/2 является последовательностью для P-SySMODE1. Затем сигнал временной области, полученный из примерного P-SySMODE2, после обработки IFFT имеет вид
Figure 00000003

Figure 00000004

Figure 00000005
, n=0,1,...,2N-1
(3)
Теперь, подстановкой k->2k' и при k', изменяющемся от 0 до N-1 (тогда k изменяется от 0 до 2N-1, заполняя только четные значения), получаем:
Figure 00000006
, n=0,1,...,2N-1
(4)
При
Figure 00000007
=Sk (так как
Figure 00000008
равен Sk, см. уравнение (2)), получаем:
Figure 00000009

Figure 00000010
n=0,1,...,2N-1
(5)
которые точно являются двумя экземплярами исходного сигнала (т.е. P-SySMODE1), сформированными в непрерывной последовательности.
При этой структуре P-SyS присутствие или отсутствие множества экземпляров волновой формы P-SyS указывает на то, какое из разнесений поднесущих используется: только один экземпляр означает, что разнесение поднесущих равно 15 кГц, два (или в других вариантах осуществления больше) экземпляра означают, что разнесение поднесущей равно 7,5 кГц. Так как волновая форма P-SyS для случая 7,5 кГц является той же самой, как и волновая форма P-SyS для случая 15 кГц, но передается многократно (предпочтительно два раза), та же самая схема синхронизации в UE имеет возможность обнаружения P-SyS для обоих разнесений поднесущих: в случае разнесения поднесущих 15 кГц метрика синхронизации имеет один максимум, а в случае разнесения поднесущих 7,5 кГц метрика синхронизации имеет множество максимумов.
На практике максимумы метрики синхронизации типично образованы из множества кластеризованных максимумов, ввиду расширения задержки радиоканала (т.е. кластеризованные максимумы соответствуют полному профилю задержки по мощности - "PDP"). Однако в типичной LTE-системе расширение задержки составляет порядка нескольких микросекунд (например, худший случай до 15-20 микросекунд), поэтому волновая форма P-SySMODE1 может быть обнаружена. Примерная волновая форма 401 результатов корреляции, полученная, когда принятый сигнал, содержащий P-SySMODE1, коррелируется в отношении известного P-SySMODE1, проиллюстрирована на фиг.4А. В противоположность этому, множество максимумов, которые возникают, когда принятый сигнал, содержащий P-SySSMODE2, коррелируется в отношении известного P-SySMODE1 (т.е. результаты корреляции, полученные в случае 7,5 кГц разнесения поднесущих), разделены временным промежутком, который равен порядка 65-70 микросекунд (соответственно одному символу OFDM в случае 15кГц разнесения поднесущих). Результаты 403 корреляции, полученные для случая 7,5 кГц разнесения поднесущих, проиллюстрированы на фиг.4В. Из-за относительно большого разнесения между множеством максимумов, ассоциированных с 7,5 кГц разнесением поднесущих, они легко различимы от многочисленных максимумов, ассоциированных с типичным расширением задержки.
Фиг.5 является блок-схемой релевантных компонентов 500 в передатчике для формирования сигнала P-SyS согласно аспектам изобретения. В этом примерном варианте осуществления предполагается, что n=2 (т.е. для указания меньшего (например, 7,5 кГц) разнесения поднесущих, элементы последовательности сигнала синхронизации отображаются на каждую другую поднесущую, с нулями, отображенными между ними). Генератор 501 сигнала синхронизации формирует последовательность Sk и предоставляет их на вход переключателя. Переключатель 503 управляется сигналом 505, который указывает, является ли разнесение поднесущих меньшим (например, 7,5 кГц) или большим (например, 15 кГц) из двух возможных значений. Когда меньшее из двух возможных разнесений указывается сигналом 505, переключатель 503 направляет последовательность Sk в логику 507, которая вставляет нули между символами Sk. В этом примере вставляется только один нуль между двумя символами Sk, но в других вариантах осуществления логика 507, которая вставляет нули между символами Sk, может вставлять более одного нуля между символами Sk, в зависимости от того, желательно ли формировать более двух экземпляров базовой волновой формы P-SyS. Выход логики 507, которая вставляет нули между символами Sk, предоставляется на входы обратного быстрого преобразования 509 Фурье (IFFT), ассоциированного с P-SyS.
Если сигнал 505 указывает, что действует большее из двух возможных разнесений поднесущих, то переключатель 503 вызывает направление Sk символов непосредственно на соответствующие входы IFFT 509, логика 507, которая вставляет нули между Sk символами, в этом примере опущена.
Модуль 511 данных формирует другие данные, которые подаются на другие входы IFFT 509. Сигнал 505 подается на вход управления каждого из модуля 511 данных и IFFT 509 для управления, в случае модуля 511 данных, тем, сколько символов формируется, и в случае IFFT 509, тем, сколько символов ввода будет обрабатываться, и эффективным размером IFFT 509.
Выходом IFFT 509 является OFDM-модулированный сигнал, который передается в течение времени OFDM-символа, ассоциированного с P-SyS.
Фиг.6 является блок-схемой релевантных компонентов примерного приемника 600 канала синхронизации в UE, который имеет возможность обнаружения указания разнесения поднесущей согласно другому аспекту вариантов осуществления, соответствующих изобретению. Предполагается, что предоставляемый сигнал Yt предоставляется фильтром, который главным образом исключает частотные компоненты, находящиеся вне выделенного разнесения P-SyS. Приемник 600 канала синхронизации включает в себя согласованный фильтр 601 (коррелятор), который согласован с одним периодом P-SyS. Выход (Dt) согласованного фильтра 601 подается на управляющий модуль 603, который анализирует сигнал выхода согласованного фильтра и формирует из него информацию 5 мс синхронизации и сигнал, который указывает, использует ли обнаруженная сота 7,5 кГц или 15 кГц разнесение поднесущих. Как описано ранее, управляющий модуль 603 в этом примере основывает это решение на том, был ли обнаружен только одиночный отклик P-SyS (т.е. P-SySMODE1) или были обнаружены многочисленные (например, два) профили задержки мощности P-SyS (т.е. P-SySMODE2).
Фиг.7 является блок-схемой примерных этапов, которые могут осуществляться с помощью схемы (например, управляющим модулем 603) в UE, которая обнаруживает указание разнесения поднесущих согласно другому аспекту вариантов осуществления, соответствующих изобретению. Сигнал принимается (этап 701) и обрабатывается согласованным фильтром, который коррелирует принятый сигнал с известным P-SYSMODE1 (этап 703). Результаты этой обработки затем анализируются, например, управляющим модулем, который проверяет, включает ли результат корреляции отдельные максимумы, разделенные расстоянием, большим, чем ожидаемое расширение задержки, ассоциируемое с радиоканалом (PDPmax) (решающий блок 705). Значение PDPmax может, например, быть равно 20 микросекунд. Если отдельные максимумы не обнаружены (путь "НЕТ" от решающего блока 705), то определяется 15 кГц разнесение поднесущих и обработка продолжается соответственно (этап 707). В противном случае (путь "ДА" от решающего блока 705) определяется 7,5 кГц разнесение поднесущих и обработка продолжается соответственно (этап 709).
Могут быть также реализованы альтернативные алгоритмы обнаружения разнесения поднесущих для использования в UE. В одном подобном примере дифференциальный коррелятор коррелирует принятый сигнал с задержанной копией его самого. В этом случае задержка соответствует временному периоду P-SyS для большего разнесения поднесущих (т.е. P-SySMODE1) (например, 1/15 кГц=66 мкс) и время интегрирования может быть любой длительности, большей, чем самый длинный циклический префикс, и до временного периода исходного P-SyS - например, 1/15 кГц. Когда представление временной области сигнала синхронизации содержит более одного экземпляра P-SySMODE1, результаты коррелятора будут включать в себя отдельный максимум. Подобный детектор аналогичен блоку слепой оценки циклического префикса, и, следовательно, наименьшее время интегрирования должно быть большим, чем самый длинный циклический префикс, в противном случае может быть обнаружен скорее циклический префикс, чем повторение.
Предложенная структура P-SyS допускает очень простую структуру и метод для обнаружения разнесения поднесущих. Не нужно никакой дополнительной схемы обнаружения синхронизации каналов для меньшего (например, 7,5 кГц) разнесения поднесущих, так как схема обнаружения синхронизации каналов, согласованная с большим (например, 15 кГц) разнесением поднесущих, также автоматически обнаруживает P-SyS, когда используются 7,5 кГц разнесения поднесущих.
Изобретение описано со ссылкой на конкретные варианты осуществления. Однако специалистам в данной области техники будет очевидно, что возможно реализовать изобретение в конкретных формах, отличных от тех, которые описаны в варианте осуществления выше.
Например, примерные варианты осуществления, описанные выше, предполагали, что только два различных разнесения поднесущих необходимо указывать и обнаруживать. Однако могут быть спроектированы альтернативные варианты осуществления с использованием принципов, описанных выше, в которых указываются и обнаруживаются более двух различных разнесений поднесущих. В подобных случаях каждое из возможных разнесений поднесущих может уникально ассоциироваться с различным числом экземпляров "исходной" волновой формы P-SyS, например одним экземпляром волновой формы для указания использования первого разнесения поднесущих, двумя экземплярами волновой формы для указания использования второго разнесения поднесущих, тремя экземплярами волновой формы для указания использования третьего разнесения поднесущих и так далее.
Кроме того, примерные варианты осуществления, описанные выше, предполагали, что одно из разнесений поднесущих (например, 15 кГц) ассоциировалось с возникновением только одного экземпляра "исходной" волновой формы P-SyS. Однако это не является существенным для изобретения. Напротив, изобретение может быть определено, в общем, как включающее ряд различных разнесений поднесущих, при этом каждое уникально ассоциируется с одним аналогичным числом возможных волновых форм P-SyS, каждая из возможных волновых форм P-SyS имеет различное число экземпляров "основной" волновой формы, таким образом, делая их различимыми друг от друга. Например, в варианте осуществления, который включает в себя два возможных разнесения поднесущих (например, 15 кГц и 7,5 кГц), первое из этих разнесений поднесущих может быть указано двумя появлениями "основной" волновой формы, и второе из этих разнесений поднесущих может быть указано четырьмя появлениями "основной" волновой формы. Это может быть реализовано, например, отображением Sk символов на каждую другую поднесущую (с нулями, вставленными между ними) для первого из разнесений поднесущих и отображения Sk символов на каждую четвертую поднесущую (с нулями, вставленными между ними) для второго из разнесений поднесущих.
В еще одном варианте осуществления, который включает в себя два возможных разнесения поднесущих (например, 15 кГц и 10 кГц), первое из этих разнесений поднесущих может быть указано двумя появлениями "основной" волновой формы, а второе из этих разнесений поднесущих может быть указано тремя появлениями "основной" волновой формы. Для осуществления этого Sk символов отображаются на каждую вторую поднесущую (с нулями, вставленными между ними) для случая 15 кГц разнесения поднесущих и отображаются на каждую третью поднесущую (с нулями, вставленными между ними) для случая 10 кГц. Это получается, так как в режиме 15 кГц разнесения поднесущих длина OFDM-символа равна 1/15 кГц=66,67 мкс. Когда Sk символов размещаются на каждой второй поднесущей, "эффективное" разнесение поднесущих равно 2×15=30 кГц и длительность "основной" волновой формы P-SyS равна 1/30 кГц= 33,33 мкс. Следовательно, в одном OFDM-символе (=66.67 мкс) содержатся две основные волновые формы.
Для режима 10 кГц разнесения поднесущих длина OFDM-символа равна 1/10 кГц=100 мкс. Когда Sk символов размещаются на каждой третьей поднесущей (с нулями, вставленными между ними), "эффективное" разнесение поднесущих равно 3×10=30 кГц и длительность "основной" волновой формы P-SyS равна 1/30 кГц=33,33 мкс. Следовательно, в одном OFDM-символе (=100 мкс) содержатся три основные волновые формы. То, что эти три экземпляра основной волновой формы создаются размещением Sk символов на каждой третьей поднесущей, может быть показано с помощью уравнений, аналогичных уравнениям 2-5.
Соответственно, описанные варианты осуществления являются просто иллюстративными и не должны рассматриваться ограничительными каким-либо образом. Объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения, а не предшествующим описанием, и подразумевается, что все варианты и эквиваленты, которые попадают в объем пунктов формулы изобретения, охватываются ими.

Claims (22)

1. Способ указания, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
в ответ на первое разнесение поднесущих используемое в данный момент формирование первого типа сигнала синхронизации;
в ответ на второе разнесение поднесущих используемое в данный момент формирование второго типа сигнала синхронизации; и
передачу любого из сформированного первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации,
при этом представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации, при этом упомянутое множество равно отношению n между первым разнесением поднесущих и вторым разнесением поднесущих.
2. Способ по п.1, в котором
радиоинтерфейс системы сотовой связи использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM);
формирование первого типа сигнала синхронизации содержит отображение набора символов синхронизации, Sk, 0≤k≤N-1, на непрерывный набор из N поднесущих, причем каждая из N поднесущих имеет первое разнесение поднесущих; и
формирование второго типа сигнала синхронизации содержит отображение набора символов синхронизации, Sk, на набор поднесущих, n>1, так что каждая n-я из n·N поднесущих переносит один из N символов синхронизации, а остальные из n·N поднесущих переносят нулевые значения, при этом каждая из n·N поднесущих имеет второе разнесение поднесущих.
3. Способ по п.2, в котором n=2.
4. Способ по п.1, в котором представление временной области второго типа сигнала синхронизации состоит из двух экземпляров первого типа сигнала синхронизации.
5. Способ по п.1, в котором
первое разнесение поднесущих равно 15 кГц; и
второе разнесение поднесущих равно 7,5 кГц.
6. Способ обнаружения, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
обработку принятого сигнала для извлечения из него сигнала синхронизации;
обнаружение, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр или множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации; и
если представление временной области сигнала синхронизации содержит только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, то использование первого разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи;
если представление временной области сигнала синхронизации содержит более одного экземпляра первого типа сигнала синхронизации, то использование второго разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи, при этом отношение n между первым разнесением поднесущих и вторым разнесением поднесущих равно упомянутому множеству экземпляров.
7. Способ по п.6, в котором обнаружение, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит
формирование результатов корреляции путем коррелирования принятого сигнала с первым типом сигнала синхронизации; и
определение, включают ли результаты корреляции отдельные максимумы, разделенные во времени заранее определенной величиной.
8. Способ по п.6, в котором обнаружение, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит
формирование результатов корреляции путем коррелирования принятого сигнала с задержанной копией принятого сигнала, при этом величина задержки, используемая для формирования задержанной копии принятого сигнала, соответствует временному периоду первого типа сигнала синхронизации; и
определение, включают ли результаты корреляции отдельный максимум.
9. Способ по п.6, в котором
первое разнесение поднесущих равно 15 кГц; и
второе разнесение поднесущих равно 7,5 кГц.
10. Устройство для указания, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
логику, которая реагирует на первое разнесение поднесущих, используемое в данный момент, путем формирования первого типа сигнала синхронизации;
логику, которая реагирует на второе разнесение поднесущих, используемое в данный момент, путем формирования второго типа сигнала синхронизации; и
логику, которая передает любой из сформированных первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации,
при этом представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации, при этом упомянутое множество равно отношению n между первым разнесением поднесущих и вторым разнесением поднесущих.
11. Устройство по п.10, в котором радиоинтерфейс системы сотовой связи использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM);
логика, которая формирует первый тип сигнала синхронизации, содержит логику, которая отображает набор Sk символов синхронизации, 0≤k≤N-1, на непрерывный набор N поднесущих, причем каждая из N поднесущих имеет первое разнесение поднесущих; и
логику, которая формирует второй тип сигнала синхронизации, содержит логику, которая отображает набор Sk символов синхронизации, на набор из n·N поднесущих, n>1, так что каждая n-я из n·N поднесущих переносит один из N символов синхронизации, а остальные из n·N поднесущих переносят нулевые значения, при этом каждая из n·N поднесущих имеет второе разнесение поднесущих.
12. Устройство по п.11, в котором n=2.
13. Устройство по п.10, в котором представление временной области второго типа сигнала синхронизации состоит из двух экземпляров первого типа сигнала синхронизации.
14. Устройство по п.10, в котором
первое разнесение поднесущих равно 15 кГц; и
второе разнесение поднесущих равно 7,5 кГц.
15. Устройство для обнаружения, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
логику, которая обрабатывает принятый сигнал для извлечения из него сигнала синхронизации;
логику, которая обнаруживает, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр или множество экземпляров первого типа сигнала синхронизации; и
логику, которая использует первое разнесение поднесущих в одной или более последующих операциях связи, если представление временной области сигнала синхронизации содержит только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации; и
логику, которая использует второе разнесение поднесущих в одной или более последующих операциях связи, если представление временной области сигнала синхронизации содержит более чем один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, при этом отношение n между первым разнесением поднесущих и вторым разнесением поднесущих равно упомянутому множеству эземпляров.
16. Устройство по п.15, в котором логика, которая обнаруживает, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит
логику, которая формирует результаты корреляции путем коррелирования принятого сигнала с первым типом сигнала синхронизации; и
логику, которая определяет, включают ли результаты корреляции отдельные максимумы, разделенные во времени заранее определенной величиной.
17. Устройство по п.15, в котором логика, которая обнаруживает, содержит ли представление временной области сигнала синхронизации только один экземпляр первого типа сигнала синхронизации, содержит логику, которая формирует результаты корреляции путем коррелирования принятого сигнала с задержанной копией принятого сигнала, при этом величина задержки, используемая для формирования задержанной копии принятого сигнала, соответствует временному периоду первого типа сигнала синхронизации; и
логику, которая определяет, включают ли результаты корреляции отдельный максимум.
18. Устройство по п.15, в котором
первое разнесение поднесущих равно 15 кГц; и
второе разнесение поднесущих равно 7,5 кГц.
19. Способ указания, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
в ответ на первое разнесение поднесущих, используемое в данный момент, формирование первого типа сигнала синхронизации;
в ответ на второе разнесение поднесущих, используемое в данный момент, формирование второго типа сигнала синхронизации; и
передачу любого из сформированных первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации,
при этом представление временной области первого типа сигнала синхронизации включает в себя первое множество экземпляров основной волновой формы;
представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя второе множество экземпляров основной волновой формы; и
первое множество не равно второму множеству.
20. Устройство для указания, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем устройство содержит
логику, сконфигурированную для формирования первого типа сигнала синхронизации в ответ на первое разнесение поднесущих, используемое в данный момент;
логику, сконфигурированную для формирования второго типа сигнала синхронизации в ответ на второе разнесение поднесущих, используемое в данный момент; и
логику, сконфигурированную для передачи любого из сформированных первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации,
при этом представление временной области первого типа сигнала синхронизации включает в себя первое множество экземпляров основной волновой формы; и
представление временной области второго типа сигнала синхронизации включает в себя второе множество экземпляров основной волновой формы; и
первое множество не равно второму множеству.
21. Способ обнаружения, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем способ содержит
обработку принятого сигнала для извлечения из него сигнала синхронизации;
определение, сколько экземпляров основной волновой формы включено в представление временной области сигнала синхронизации; и
если представление временной области сигнала синхронизации содержит первое множество экземпляров основной волновой формы, то использование первого разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи; и
если представление временной области сигнала синхронизации содержит второе множество экземпляров основной волновой формы, то использование второго разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи,
при этом первое множество не равно второму множеству.
22. Устройство для обнаружения, какое из первого разнесения поднесущих и второго разнесения поднесущих используется в данный момент в системе сотовой связи, причем устройство содержит
логику, сконфигурированную для обработки принятого сигнала для извлечения из нее сигнала синхронизации;
логику, сконфигурированную для определения, сколько экземпляров основной волновой формы включено в представление временной области сигнала синхронизации; и
логику, сконфигурированную для использования первого разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи, если представление временной области сигнала синхронизации содержит первое множество экземпляров основной волновой формы; и
логику, сконфигурированную для использования второго разнесения поднесущих в одной или более последующих операциях связи, если представление временной области сигнала синхронизации содержит второе множество экземпляров основной волновой формы,
при этом первое множество не равно второму множеству.
RU2009135390/08A 2007-02-23 2008-01-28 Идентификация разнесения поднесущих RU2460226C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89126507P 2007-02-23 2007-02-23
US60/891,265 2007-02-23
US11/943,440 US9137075B2 (en) 2007-02-23 2007-11-20 Subcarrier spacing identification
US11/943,440 2007-11-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135390A RU2009135390A (ru) 2011-03-27
RU2460226C2 true RU2460226C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=39590260

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135390/08A RU2460226C2 (ru) 2007-02-23 2008-01-28 Идентификация разнесения поднесущих

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9137075B2 (ru)
EP (1) EP2122959B1 (ru)
JP (1) JP5244132B2 (ru)
KR (1) KR101462292B1 (ru)
CN (1) CN101636992B (ru)
AT (1) ATE510391T1 (ru)
AU (1) AU2008217095B2 (ru)
MA (1) MA31257B1 (ru)
MX (1) MX2009008815A (ru)
MY (1) MY146715A (ru)
PT (1) PT2122959E (ru)
RU (1) RU2460226C2 (ru)
TW (1) TWI387273B (ru)
WO (1) WO2008101762A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625816C1 (ru) * 2014-09-23 2017-07-19 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации
RU2679565C1 (ru) * 2014-03-07 2019-02-11 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа
RU2742326C1 (ru) * 2017-10-31 2021-02-04 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Указание нумерологии разнесения поднесущих
RU2751217C2 (ru) * 2017-05-02 2021-07-12 Нтт Докомо, Инк. Базовая станция
US11304159B2 (en) 2018-09-18 2022-04-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and apparatus and computer storage medium
RU2773224C1 (ru) * 2018-09-18 2022-05-31 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи сигналов и компьютерный носитель данных

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9137075B2 (en) 2007-02-23 2015-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Subcarrier spacing identification
CN101136894B (zh) * 2007-03-23 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 可扩展的ofdm及ofdma带宽分配的方法和系统
WO2010038967A2 (ko) * 2008-10-01 2010-04-08 엘지전자주식회사 셀룰러 이동통신 시스템에서 동기신호의 전송방법
KR20130028397A (ko) 2011-09-09 2013-03-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 동기 및 시스템 정보 획득을 위한 장치 및 방법
CN103002454B (zh) * 2011-09-15 2016-04-13 华为技术有限公司 频谱聚合方法和设备
US9160511B2 (en) * 2012-01-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Cyclic prefix in evolved multimedia broadcast multicast service with high transmit power
WO2014077741A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission and reception of reference signals in wireless networks
US10097250B2 (en) * 2014-04-09 2018-10-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a PPDU in a transmission bandwidth and device for same
WO2016208897A1 (ko) 2015-06-22 2016-12-29 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 nb-iot 기기
US10117199B2 (en) * 2015-09-24 2018-10-30 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information and apparatus therefor
WO2017073085A1 (en) * 2015-10-29 2017-05-04 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-physical structure system
EP3369229B1 (en) * 2015-10-29 2023-06-07 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-physical structure system
WO2017073084A1 (en) * 2015-10-29 2017-05-04 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-physical structure system
JP2019054308A (ja) * 2016-01-26 2019-04-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
EP4007415A1 (en) 2016-02-03 2022-06-01 Kyocera Corporation Base station and radio terminal in dual connectivity or carrier aggregation with multiple numerology
JP6624604B2 (ja) 2016-02-05 2019-12-25 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド アップリンクサブキャリア間隔指示方法、基地局および端末
CN109246046B (zh) * 2016-03-31 2020-03-20 华为技术有限公司 信息的传输方法、用户设备和网络设备
KR20180135479A (ko) 2016-04-20 2018-12-20 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 뉴 라디오에서의 물리 채널들
EP3446432A1 (en) 2016-04-20 2019-02-27 Convida Wireless, LLC Configurable reference signals
US10271295B2 (en) * 2016-04-20 2019-04-23 Convida Wireless, Llc Downlink synchronization
WO2017184842A1 (en) 2016-04-20 2017-10-26 Convida Wireless, Llc System information provisioning and light weight connection signaling
US10638474B2 (en) 2016-04-21 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Different numerology for signal transmission
US10880146B2 (en) 2016-05-09 2020-12-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting/receiving synchronization signal in wireless cellular communication system
CN109155681B (zh) 2016-05-09 2020-11-03 三星电子株式会社 无线蜂窝通信系统中发送/接收同步信号的方法和设备
US11764914B2 (en) 2016-05-09 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Numerology dependent signal transmission
KR20170126376A (ko) * 2016-05-09 2017-11-17 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템의 동기신호 송수신 방법 및 장치
WO2017197125A1 (en) 2016-05-11 2017-11-16 Convida Wireless, Llc New radio downlink control channel
JP6781773B2 (ja) 2016-05-24 2020-11-04 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) 可変サブフレーム長をサポートするためのofdmシンボルのプリフィックス処理
US10887035B2 (en) * 2016-06-01 2021-01-05 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US10615897B2 (en) 2016-06-01 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US10498437B2 (en) 2016-06-01 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Conveying hypotheses through resource selection of synchronization and broadcast channels
US11563505B2 (en) 2016-06-01 2023-01-24 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US11218236B2 (en) 2016-06-01 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US10631319B2 (en) 2016-06-15 2020-04-21 Convida Wireless, Llc Grant-less uplink transmission for new radio
CN109644493A (zh) 2016-06-15 2019-04-16 康维达无线有限责任公司 无许可操作
CA3028945A1 (en) * 2016-07-05 2018-01-11 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method
KR102178412B1 (ko) 2016-07-15 2020-11-16 주식회사 케이티 새로운 무선 액세스 망에서 단말을 위한 동기화 신호 및 시스템 정보를 송수신하는 방법 및 장치
ES2959779T3 (es) * 2016-07-15 2024-02-28 Kt Corp Método y dispositivo para transmitir/recibir señal de sincronización e información del sistema para terminal en la nueva red de acceso inalámbrico
EP3490316B1 (en) * 2016-07-26 2022-08-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information transmission method and information transmission apparatus
CN109565484B (zh) * 2016-08-10 2021-02-09 华为技术有限公司 用于支持不同子载波间隔的新无线载波的公共同步信号
CN107734674B (zh) * 2016-08-11 2023-09-01 华为技术有限公司 数据传输的方法和系统
CN107734630A (zh) * 2016-08-11 2018-02-23 华为技术有限公司 信息传输方法、终端及网络设备
CN109845129B (zh) 2016-08-11 2023-10-31 交互数字专利控股公司 针对新无线电在弹性帧结构中进行波束成形扫描和训练
CN107733829B (zh) 2016-08-12 2021-11-02 大唐移动通信设备有限公司 一种发送和检测同步信号的方法、设备
US11277236B2 (en) 2016-08-12 2022-03-15 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving downlink signal by terminal and base station in wireless communication system and device for supporting same
CN111278162A (zh) 2016-08-12 2020-06-12 华为技术有限公司 一种通信接入的方法和设备
CN111541637A (zh) * 2016-08-12 2020-08-14 华为技术有限公司 一种信号发送方法、网络设备和终端设备
CN107733828B (zh) 2016-08-12 2020-10-09 电信科学技术研究院 一种确定基带参数的方法和设备
KR20180021628A (ko) 2016-08-22 2018-03-05 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 코드블록 인덱스 삽입 방법 및 장치
US10491447B2 (en) 2016-08-22 2019-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for cell initial access and paging in wireless cellular communication system
EP3507955A1 (en) 2016-09-23 2019-07-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio transmitter and receiver devices processing signal waveforms with selected pulse shaping scheme
CN109644170B (zh) * 2016-09-26 2021-08-03 华为技术有限公司 一种确定、发送小区参数集合的方法、设备及系统
WO2018062771A1 (en) 2016-09-29 2018-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for supporting multiple services in wireless communication system
KR102324958B1 (ko) * 2016-09-29 2021-11-12 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다양한 서비스를 지원하기 위한 방법 및 장치
US10673672B2 (en) * 2016-09-30 2020-06-02 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for synchronization signals and random access for flexible radio communication
US11916720B2 (en) 2016-09-30 2024-02-27 Sony Group Corporation Subcarrier spacing selection for synchronization signals
WO2018084209A1 (ja) * 2016-11-02 2018-05-11 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10499371B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of flexible data transmissions and receptions in next generation cellular networks
WO2018097947A2 (en) 2016-11-03 2018-05-31 Convida Wireless, Llc Reference signals and control channels in nr
US10356734B2 (en) * 2016-11-30 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Synchronization signal options for 5G/new radio
JP2020031250A (ja) * 2016-12-20 2020-02-27 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
CA3048652A1 (en) * 2016-12-28 2018-07-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information sending method, information receiving method, apparatus and system
WO2018174606A1 (ko) * 2017-03-22 2018-09-27 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널 전송 방법 및 장치
KR20180107686A (ko) 2017-03-22 2018-10-02 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치
US10985964B2 (en) * 2017-09-11 2021-04-20 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting subcarrier spacing for signal detection
CN111602363B (zh) * 2018-08-09 2023-04-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收无线信号的方法和装置
CN112753265A (zh) 2018-09-27 2021-05-04 康维达无线有限责任公司 新无线电的未经许可的频谱中的子频带操作

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0901256A1 (en) * 1997-09-04 1999-03-10 Sony International (Europe) GmbH Transmission system for OFDM-signals with optimized synchronisation
EP1538802A2 (en) * 2003-12-03 2005-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1157004C (zh) * 1999-04-29 2004-07-07 三星电子株式会社 宽带码分多址通信系统中使信道同步的设备和方法
US7548506B2 (en) * 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
KR100532422B1 (ko) * 2003-02-28 2005-11-30 삼성전자주식회사 동일 심볼을 다수의 채널에 중복적으로 전송하여 통신거리를 확장시킨 무선 랜 시스템의 직교 주파수 분할다중화 송수신 장치 및 그 송수신 방법
US7505522B1 (en) * 2003-10-06 2009-03-17 Staccato Communications, Inc. Spectral shaping in multiband OFDM transmitter with clipping
SE0303607D0 (sv) * 2003-12-30 2003-12-30 Ericsson Telefon Ab L M Brandwidth signalling
US7352820B2 (en) 2004-03-16 2008-04-01 Texas Instruments Incorporated DMT system with variable subchannel spacing in TCM ISDN noise
US7519123B1 (en) * 2004-04-08 2009-04-14 Staccato Communications, Inc. Spectral shaping for multiband OFDM transmitters with time spreading
JP4424047B2 (ja) * 2004-04-19 2010-03-03 ソニー株式会社 無線通信方法および装置
US7567502B2 (en) * 2004-10-14 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for adjusting bandwidth allocation in a wireless communications system
US7969858B2 (en) * 2004-10-14 2011-06-28 Qualcomm Incorporated Wireless terminal methods and apparatus for use in wireless communications systems supporting different size frequency bands
KR20070021609A (ko) * 2005-08-19 2007-02-23 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 셀 탐색을 위한 송수신 장치 및방법
KR101306696B1 (ko) * 2005-11-10 2013-09-10 엘지전자 주식회사 다수의 반송파를 이용하여 데이터를 전송하는 장치 및 방법
USRE44351E1 (en) * 2005-12-20 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method of generating code sequence and method of transmitting signal using the same
TWI462510B (zh) * 2005-12-21 2014-11-21 Interdigital Tech Corp 基於ofdma演進utra下鏈同步頻道
US7911935B2 (en) * 2006-02-08 2011-03-22 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for interleaving sequence elements of an OFDMA synchronization channel
US7983143B2 (en) * 2006-02-08 2011-07-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for initial acquisition and cell search for an OFDMA system
KR100761791B1 (ko) * 2006-02-23 2007-09-28 인하대학교 산학협력단 Ofdm-fdma/cdma/tdma 시스템의 타이밍추정 성능 향상을 위한 동기화 장치 및 방법
CN100473225C (zh) * 2006-04-30 2009-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种不对称带宽能力的无线网络接入系统的资源分配方法
US7729315B2 (en) 2006-06-23 2010-06-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method of performing cell measurements in a telecommunications system
US8665799B2 (en) * 2006-09-14 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Beacon assisted cell search in a wireless communication system
US7957759B2 (en) * 2006-12-08 2011-06-07 Texas Instruments Incorporated Wideband reference signal transmission in SC-FDMA communication systems
US8077801B2 (en) * 2007-01-10 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot structure with multiplexed unicast and SFN transmissions
US9137075B2 (en) 2007-02-23 2015-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Subcarrier spacing identification
US8649401B2 (en) * 2007-05-01 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Generation and detection of synchronization signal in a wireless communication system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0901256A1 (en) * 1997-09-04 1999-03-10 Sony International (Europe) GmbH Transmission system for OFDM-signals with optimized synchronisation
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
EP1538802A2 (en) * 2003-12-03 2005-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11239962B2 (en) 2014-03-07 2022-02-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
RU2679565C1 (ru) * 2014-03-07 2019-02-11 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа
US10826657B2 (en) 2014-03-07 2020-11-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US10862634B2 (en) 2014-03-07 2020-12-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11063712B2 (en) 2014-03-07 2021-07-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11075722B2 (en) 2014-03-07 2021-07-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11082173B2 (en) 2014-03-07 2021-08-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
RU2625816C1 (ru) * 2014-09-23 2017-07-19 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации
US11259259B2 (en) 2014-09-23 2022-02-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmitter, receiver and methods for transmitting/ receiving synchronisation signals
RU2751217C2 (ru) * 2017-05-02 2021-07-12 Нтт Докомо, Инк. Базовая станция
RU2742326C1 (ru) * 2017-10-31 2021-02-04 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Указание нумерологии разнесения поднесущих
US11233689B2 (en) 2017-10-31 2022-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Indication of subcarrier spacing numerology
US11398940B2 (en) 2017-10-31 2022-07-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Indication of subcarrier spacing numerology
US11736330B2 (en) 2017-10-31 2023-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Indication of subcarrier spacing numerology
US11304159B2 (en) 2018-09-18 2022-04-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and apparatus and computer storage medium
RU2773224C1 (ru) * 2018-09-18 2022-05-31 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи сигналов и компьютерный носитель данных

Also Published As

Publication number Publication date
EP2122959A1 (en) 2009-11-25
CN101636992B (zh) 2014-07-16
EP2122959B1 (en) 2011-05-18
TWI387273B (zh) 2013-02-21
MY146715A (en) 2012-09-14
KR20090113893A (ko) 2009-11-02
AU2008217095A1 (en) 2008-08-28
KR101462292B1 (ko) 2014-12-01
AU2008217095B2 (en) 2011-05-19
JP2010519838A (ja) 2010-06-03
RU2009135390A (ru) 2011-03-27
TW200849912A (en) 2008-12-16
US9137075B2 (en) 2015-09-15
US20080205351A1 (en) 2008-08-28
JP5244132B2 (ja) 2013-07-24
CN101636992A (zh) 2010-01-27
MA31257B1 (fr) 2010-03-01
WO2008101762A1 (en) 2008-08-28
PT2122959E (pt) 2011-08-25
MX2009008815A (es) 2009-08-28
ATE510391T1 (de) 2011-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2460226C2 (ru) Идентификация разнесения поднесущих
JP6148768B2 (ja) 基地局及びユーザ機器
KR101993869B1 (ko) 동기 신호 송신 시스템 및 방법
KR101132913B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 비콘-지원 셀 서치
RU2462817C1 (ru) Способ передачи пилот-сигнала, базовая станция, мобильная станция и система сотовой связи, в которой применен этот способ
KR101384503B1 (ko) 셀룰러 통신 시스템에서 셀 그룹 검출을 위한 제 2 동기화 시퀀스
EP1850548A1 (en) Method and apparatus for the detection of common control channel in an OFDMA cellular communication system
WO2010018787A1 (ja) ユーザ装置及びセルサーチ方法
WO2007074525A1 (ja) 無線通信方法並びに送信機及び受信機
JP2007194868A (ja) 基地局、移動局および通信方法
US20100061322A1 (en) Method for allocating code to cells and planning cells in ofdm cellular system
JP5048613B2 (ja) ユーザ装置及びセルサーチ方法
WO2007148612A1 (ja) 基地局装置
KR101162216B1 (ko) 가변 순환전치부를 사용하는 통신 시스템에서의 신호송수신 방법과 이를 수행하는 기지국 및 사용자 기기
RU2427083C2 (ru) Способ передачи пилот-сигнала, базовая станция, мобильная станция и система сотовой связи, в которой применен этот способ
JP5154703B2 (ja) 送信装置および送信方法
Setiawan et al. Common wireless communication services recognition for GSM, UMTS and LTE via synchronization channels detection
JP5154517B2 (ja) 受信装置、受信方法、通信システム
WO2008063031A1 (en) Method for allocating code to cells and planning cell in ofdm cellular system