RU2488967C2 - Способ и устройство для выделения ресурсов множественных несущих в системе ofdma - Google Patents
Способ и устройство для выделения ресурсов множественных несущих в системе ofdma Download PDFInfo
- Publication number
- RU2488967C2 RU2488967C2 RU2011103205/08A RU2011103205A RU2488967C2 RU 2488967 C2 RU2488967 C2 RU 2488967C2 RU 2011103205/08 A RU2011103205/08 A RU 2011103205/08A RU 2011103205 A RU2011103205 A RU 2011103205A RU 2488967 C2 RU2488967 C2 RU 2488967C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pdcch
- pdcchs
- frequency bands
- frequency band
- transmitted
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 89
- 239000000969 carrier Substances 0.000 title 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 27
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 claims abstract description 18
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 23
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 45
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 20
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 16
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 230000004931 aggregating effect Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYSA-M monosodium tartrate Chemical compound [Na+].OC(=O)C(O)C(O)C([O-])=O NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signaling for the administration of the divided path
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу и устройству для выделения ресурсов для системы мобильной связи на основе OFDMA, которые позволяют выделять ресурсы множества несущих. Технический результат заключается в уменьшении объема информации, которая в известном уровне техники увеличивается из-за дополнительной информации для различения полос частот. Для этого способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя генерирование и передачу, на базовой станции, множества PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, с использованием индексов элементов канала управления (CCE); прием и демодуляцию, на оборудовании пользователя, множества PDCCH, переданных базовой станцией, и определение местоположения ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с использованием индексов элементов CCE соответствующих PDCCH. Согласно настоящему изобретению устройство передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя устройство базовой станции, которое генерирует и передает множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, с использованием индексов элементов канала управления (CCE); оборудование пользователя, которое принимает и демодулирует множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяет местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с и�
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к способу и устройству для выделения ресурсов для системы множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) и, в частности, к способу и устройству для выделения ресурсов для системы мобильной связи на основе OFDMA, которые позволяют выделять ресурсы множества несущих.
Предшествующий уровень техники
В последнее время мультиплексирование с ортогональным разделением частот (OFDM) становится очень популярным для современных широкополосных систем беспроводной связи, и программа долгосрочного развития третьего поколения (3GPP LTE) приняла в обращение OFDM. LTE определяет физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), который переносит управляющую информацию, специфическую для оборудования пользователя (UE), включающую в себя выделение ресурсов нисходящей линии связи, выделение ресурсов восходящей линии связи и широковещательный канал управления. Усовершенствованная LTE (LTE-A) представляет собой значительное улучшение 3GPP LTE, чтобы соответствовать нормативным скоростям передачи данных в 1 Гбит для высокой мобильности и в 100 Мбит для низкой мобильности с очень большим выделением спектра в 100 МГц, посредством агрегации множества полос LTE в 20 МГц. С увеличением системной полосы пропускания планируется разворачивать до пяти систем LTE-A, при этом поддерживая использование полос LTE в 20 МГц.
Выделение ресурсов нисходящей линии связи в традиционных системах LTE и LTE-A описывается со ссылками на ФИГ.1 и ФИГ.2.
Система LTE-A может быть реализована посредством агрегации четырех систем LTE, использующих полосы LTE. Со ссылкой на ФИГ.1, в системе LTE, использующей первую полосу f1 частот, субкадр составляется из 14 символов OFDM, из которых вплоть до трех могут использоваться для каналов управления. На ФИГ.1, в целях примера, используются три символа OFDM для каналов управления. Здесь, физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) может быть закодирован на различных скоростях кодирования (CR) в зависимости от состояния канала и передан на 1, 2, 4 или 8 Элементах Канала Управления (CCE), где CCE соответствует девяти группам элементов ресурсов (REG), а группа REG соответствует четырем поднесущим OFDM. На ФИГ.1 показан примерный случай, в котором PDCCH передается на двух CCE для выделения ресурсов нисходящей линии связи. Базовая станция сообщает на оборудование пользователя информацию о выделении ресурсов нисходящей линии связи в пределах PDCCH. В случае LTE-А системы, базовая станция выделяет ресурсы нисходящей линии связи на UE для соответствующих полос частот (то есть, f1, f2, f3 и f4), используя индивидуальные PDCCH. Например, PDCCH f1 используется для выделения ресурсов канала трафика для f1, а PDCCH f2 используется для выделения ресурсов канала трафика для f2. Система LTE-A, изображенная на ФИГ.1, реализуется для использования более широкой полосы частот, при этом продолжают использоваться все функциональные возможности системы LTE. Здесь, в качестве примера, изображено выделение ресурсов нисходящей линии связи посредством передачи PDCCH на двух CCE, но это может быть применено для выделения ресурсов восходящей линии связи и выделения ресурсов с использованием функционирования MIMO.
На ФИГ.2 показан примерный метод выделения ресурсов нисходящей линии связи, в котором ресурсы нисходящей линии связи выделяются для всей системной полосы частот, включающей в себя f1, f2, f3 и f4, используя один PDCCH в полосе частот f4. В системе ФИГ.2, PDCCH полосы частот включает в себя дополнительную информацию для UE о других полосах, чтобы различить ресурсы нисходящей линии связи, выделенные в различных полосах частот.
Хотя ресурсы полос частот различных систем LTE выгодно выделять, используя одну полосу частот, традиционный способ выделения ресурсов обладает недостатком, заключающимся в том, что объем информации увеличивается из-за дополнительной информации для различения полос частот.
Раскрытие сущности изобретения
Техническая задача
Для того чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы предшествующего уровня техники, данное изобретение предоставляет способ выделения ресурсов и устройство для системы мобильной связи на основе OFDM, поддерживающей агрегацию полос частот, которые способны улучшить эффективность выделения ресурсов, посредством передачи, на базовой станции, множества PDCCH с индексами CCE, и посредством модуляции PDCCH, на оборудовании пользователя, и идентификации ресурсов, выделенных в множестве полос частот, через анализ индекса CCE.
Техническое решение
В соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на базовой станции в системе мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя получение информации о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот; определение количества PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот; и, когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, передачу множества PDCCH с неявными индексами элементов канала управления (CCE), на которых размещаются каналы PDCCH.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на базовой станции в системе мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя получение информации о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот; определение количества PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот; и, когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, выбор PDCCH для выделения ресурсов различных полос частот, которые следует передать в полосе частот, используя индексы элементов канала управления (CCE), ссылающиеся на PDCCH; и передачу выбранных PDCCH через полосу частот.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, способ приема физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на оборудовании пользователя для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), имеющей базовую станцию, передающую множество PDCCH через множество полос частот, включает в себя демодуляцию множества PDCCH, принятых в полосе частот, и упорядочивание PDCCH в порядке индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH; генерирование индексов полос частот в соответствии с упорядоченными PDCCH; и демодуляцию данных, переданных с использованием ресурсов, выделенных в упорядоченных полосах частот.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, способ приема физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на оборудовании пользователя для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), имеющей базовую станцию, передающую множество PDCCH через множество полос частот, включает в себя демодуляцию множества PDCCH; получение информации о полосах частот посредством интерпретирования индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH, используя уравнение: (Первый индекс CCE канала PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот, где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество CCE, на которых передается один PDCCH, а N_freq обозначает количество всех доступных полос частот; и демодуляцию данных, переданных с использованием ресурсов, указанных посредством PDCCH в полосе частот.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя генерирование и передачу, на базовой станции, множества PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, используя индексы элементов канала управления (CCE); и прием и демодуляцию, на оборудовании пользователя, множества PDCCH, переданных базовой станцией, и определение местоположения ресурсов, выделенных в множестве полос частот, используя индексы CCE соответствующих PDCCH.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, устройство передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) включает в себя устройство на базовой станции, которое генерирует и передает множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, используя индексы элементов канала управления (CCE); и оборудование пользователя, которое принимает и демодулирует множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяет местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, используя индексы CCE соответствующих PDCCH.
Полезные эффекты изобретения
Согласно настоящему изобретению, способ выделения ресурсов и устройство для системы LTE дают возможность выделения ресурсов различных полос частот посредством агрегации множества PDCCH, посредством передачи агрегированных PDCCH через сигнальный канал управления одной из полос частот и посредством информирования оборудования пользователя об индексах полос частот, используя индексы CCE, на которые есть ссылки непосредственно с самих PDCCH, без дополнительной управляющей информации, таким образом улучшая эффективность управления ресурсами, не подвергаясь риску издержек управляющей информации.
Краткое описание чертежей
ФИГ.1 представляет собой схему, иллюстрирующую процедуру выделения ресурсов нисходящей линии связи традиционной системы LTE;
ФИГ.2 представляет собой схему, иллюстрирующую процедуру выделения ресурсов нисходящей линии связи традиционной системы LTE-A;
ФИГ.3 представляет собой схему, иллюстрирующую концепцию структурирования каналов управления нисходящей линии связи для способа выделения ресурсов, согласно настоящему изобретению;
ФИГ.4 представляет собой схему, иллюстрирующую примерную процедуру выделения ресурсов, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.5 представляет собой схему, иллюстрирующую концепцию способа выделения ресурсов, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.6 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.7 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.8 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.9 представляет собой структурную схему, иллюстрирующую конфигурацию устройства базовой станции для передачи множества PDCCH, несущих в себе информацию о выделении ресурсов множества несущих, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.10 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.11 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.12 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.13 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.14 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую конфигурацию оборудования пользователя для приема множества PDCCH в различных полосах частот, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.15 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.16 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.17 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения; и
ФИГ.18 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Описание вариантов осуществления изобретения
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения подробно описываются со ссылками на сопровождающие чертежи. Всюду на чертежах одни и те же ссылочные номера используются для обращения к одним и тем же или схожим частям. Подробные описания хорошо известных функций и структур, включенных в данный документ, могут быть опущены, чтобы избежать затенения предмета настоящего изобретения. Термины, используемые в последующих описаниях, определяются с учетом соответствующих функций в настоящем изобретении, и, таким образом, они могут быть заменены другими словами, согласно намерениям и практическим потребностям пользователя и оператора. Соответственно, определения терминов должны быть сделаны на основе содержания всего описания настоящего изобретения.
В последнее время были проведены различные исследования для повышения эффективности высокоскоростной передачи данных систем мобильной связи, использующих технологии мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM). OFDM представляет собой схему модуляции с множеством несущих (MCM) для передачи данных через множество поднесущих, параллельным образом. В системе OFDM входной поток символов делится на несколько субпотоков символов и модулируется для передачи во множестве ортогональных поднесущих.
Истоки OFDM появились в конце 1950-ых из мультиплексирования с разделением частот в целях военной связи, система OFDM, использующая множество ортогональных накладывающихся поднесущих, была разработана в 1970-ых, но ограничивалась в широком распространении использования из-за трудностей в реализации ортогональных модуляций между множеством несущих. С введением Вайнштейном, в 1971, идеи использовать дискретное преобразование Фурье (DFT) для реализации генерирования и приема сигналов OFDM, технология OFDM стала быстро развиваться. Дополнительно, введение защитного интервала в начале каждого символа и использование циклического префикса (CP) преодолевает отрицательные эффекты, вызванные многолучевым распространением сигналов и задержки. С такими техническими усовершенствованиями технология OFDM применяется в различных областях цифровой связи, таких как широковещательная передача цифрового аудио (DAB), широковещательная передача цифрового видео (DVB), беспроводные локальные сети (WLAN) и беспроводные режимы асинхронной передачи (WATM). Таким образом, реализация схемы OFDM могла быть достигнута посредством сокращения сложности реализации, с введением различных технологий цифровой обработки сигналов, таких как Быстрое преобразование Фурье (FFT) и обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT). Система OFDM подобна мультиплексированию с разделением частот (FDM), но она намного более спектрально эффективна для достижения высокоскоростной передачи данных, посредством ортогонального наложения множества поднесущих. Благодаря спектральной эффективности и устойчивости к затуханию при многолучевом распространении, OFDM рассматривается как выдающееся решение для широкополосных систем передачи данных.
Другими преимуществами OFDM являются управление межсимвольными помехами (ISI), используя защитный интервал, и снижение сложности эквалайзера, имея в виду аппаратное обеспечение, так же как спектральная эффективность и устойчивость к частотно-избирательному затуханию и затуханию при многолучевом распространении. Система OFDM также устойчива к импульсному шуму, так что может быть использована для систем связи.
Как упомянуто выше, 3GPP LTE также приняла в обращение OFDM в качестве одного из ключевых методов. В системе LTE физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) используется в качестве канала управления нисходящей линии связи для выделения ресурсов нисходящей линии связи, выделения ресурсов восходящей линии связи и передачи широковещательного канала управления выделением ресурсов восходящей линии связи. Тем временем, в системе LTE-A планируется обеспечение полосы пропускания в 100 МГц посредством агрегации полос пропускания в 20 МГц пяти систем LTE и развертывания пяти систем LTE-A, и при этом поддерживать использование полос LTE в 20 МГц.
ФИГ.3 представляет собой схему, иллюстрирующую концепцию структурирования каналов управления нисходящей линии связи для способа выделения ресурсов, согласно настоящему изобретению.
Со ссылкой на ФИГ.3, канал управления нисходящей линии связи отображается на элементах ресурсов вплоть до 3 символов OFDM во временной области и на переменном количестве поднесущих в частотной области. В частотно-временной области элементы ресурсов, которые не используются для опорного сигнала (RS), группируются в Блоки Элементов Ресурсов (REG), каждый из которых состоит из четырех блоков ресурсов, 9 блоков REG соответствуют Элементу Канала Управления, и PDCCH передается на 1, 2, 3 и 8 CCE. На ФИГ.3, каждый PDCCH передается на двух CCE, то есть PDCCH 0 на CCE 9 и CCE 10, PDCCH 1 на CCE 14 и CCE 15, PDCCH 2 на CCE 16 и CCE 17, и PDCCH 3 на CCE 19 и CCE 20.
В примерном осуществлении настоящего изобретения первый CCE среди CCE, назначенных для PDCCH, используется для информации об индексах CCE. Способ и устройство для выделения ресурсов множества несущих в мобильной связи, согласно настоящему изобретению, описываются в трех примерных осуществлениях изобретения.
ФИГ.4 представляет собой схему, иллюстрирующую примерную процедуру выделения ресурсов, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
В первом варианте осуществления настоящего изобретения множество PDCCH, выделенных в различных полосах частот для оборудования пользователя, компонуется в порядке индексов CCE, на которых передаются PDCCH. PDCCH, скомпонованные в порядке индексов CCE, используются для выделения ресурсов в различных полосах частот, и базовая станция выделяет ресурсы трафика в пределах полосы частот, используя PDCCH, следующим образом. В примерном варианте осуществления настоящего изобретения PDCCH может использоваться с целью выделения ресурсов восходящей линии связи или нисходящей линии связи или выделения ресурсов для системы с Множеством Вводов/Множеством Выводов (MIMO). Множество PDCCH могут быть сгенерированы с различными типами или различными индикаторами управления нисходящей линии связи (DCI). Например, PDCCH первой полосы частот f1 может нести в себе предоставление нисходящей линии связи для системы с Одним Вводом/Одним Выводом (SISO), в то время как PDCCH второй полосы частот f2 несет в себе предоставление нисходящей линии связи для MIMO. Множество PDCCH могут использоваться для выделения оборудованию пользователя множества ресурсов восходящей линии связи или множества ресурсов нисходящей линии связи, или множества ресурсов восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
Способ выделения ресурсов, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения, работает следующим образом. Планировщик базовой станции сначала получает информацию о ресурсах, которые следует выделить в пределах соответствующих полос частот. Затем, планировщик базовой станции определяет количество PDCCH, которые следует использовать в соответствующих полосах частот, на основе состояний каналов управления соответствующих полос частот. Далее, базовая станция передает, когда существует полоса частот, в которой количество PDCCH равно 1, PDCCH на канале управления соответствующей полосы частот. В сетке ресурсов, обозначенной номером ссылки 40, передача PDCCH в полосе частот f3 означает, что PDCCH используется для выделения ресурсов в пределах полосы частот f3. Наконец, базовая станция передает множество PDCCH различных полос частот, скомпонованных в порядке индексов CCE, на которых передаются PDCCH, через канал управления одной полосы частот.
Как показано в сетке ресурсов, обозначенной номером ссылки 40, ресурсы полос частот f1, f2 и f4 выделяются, используя канал управления полосы частот f4. В этом случае, PDCCH, определенный для выделения ресурсов полосы частот f1, передается на CCE, имеющих самые маленькие индексы CCE, PDCCH, определенный для выделения ресурсов полосы частот f2, передается на CCE, имеющих следующие самые маленькие индексы CCE, и PDCCH, определенный для выделения ресурсов полосы частот f4, передается на CCE, имеющих самые большие индексы CCE. Таким образом, базовая станция размещает множество PDCCH в порядке возрастания индексов CCE, на которых передаются PDCCH, и отображает индексы CCE на индексы полос частот f1, f2 и f4, расположенные в порядке возрастания, как показано на ФИГ.4 в части, обозначенной номером ссылки 45.
В дальнейшем описывается способ для определения на оборудовании пользователя местонахождения ресурсов, выделенных в пределах соответствующих полос частот. Со ссылкой на блок ресурсов 40 на ФИГ.4, оборудование пользователя принимает PDCCH для полосы частот f3 через канал управления полосы частот f3 и PDCCH для полос частот f1, f2 и f4 через канал управления полосы частот f4.
Оборудование пользователя сначала определяет местонахождение ресурсов, выделенных в пределах полосы частот, в которой канал управления несет в себе один PDCCH. Полоса частот, в которой канал управления используется для того, чтобы нести в себе один PDCCH, исключается при определении местоположения ресурсов, используя множество PDCCH, переданных в одной полосе частот. Затем, оборудование пользователя принимает множество PDCCH через канал управления полосы частот f4; определяет местонахождение ресурсов, указанное посредством PDCCH, на который есть ссылка в самом маленьком индексе CCE, в пределах полосы частот f1, ресурсов, указанных посредством ссылки на PDCCH в следующем самом маленьком индексе CCE, в пределах полосы частот f2, и ресурсов, указанных посредством ссылки на PDCCH в самом большом индексе CCE, в пределах полосы частот f4.
В первом варианте осуществления настоящего изобретения ресурсы множества полос частот выделяются, используя порядок индексов CCE, на которых передаются PDCCH. Здесь следует учитывать правило, что для одной полосы частот может быть позволена агрегация множества PDCCH. Это означает, что каждой из оставшихся полос частот позволяется нести в себе один или нисколько PDCCH. Это делается потому, что отображение между индексами CCE, ссылающимися на PDCCH, и индексами полос частот, может стать сложным, если множество PDCCH передаются в множестве полос частот.
ФИГ.5 представляет собой схему, иллюстрирующую концепцию способа выделения ресурсов, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.5, способ выделения ресурсов, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения, выделяет ресурсы множества полос частот, используя информацию об индексах CCE множества PDCCH, переданных в одной полосе частот. Как показано на ФИГ.5, количество CCE, на которых передается PDCCH, равно 1, 2, 4 или 8, и может быть представлено в форме древовидной схемы. Таким образом, PDCCH, переданный на одном CCE, указывается с индексом CCE (0, 1, 2, 3,), PDCCH, переданный на двух CCE, указывается с индексом первого из двух последовательных CCE (0, 2, 4, 8,), PDCCH, переданный на трех CCE, указывается с индексом первого из четырех последовательных CCE (0, 4, 8, 12,), и PDCCH, переданный на четырех CCE, указывается с индексом первого из 8 последовательных CCE (0, 8, 16,).
На оборудовании пользователя демодуляция выполняется с общей областью демодуляции и специальной областью демодуляции в канале управления. Чтобы сократить расход энергии на оборудовании пользователя, базовая станция передает PDCCH в общей области демодуляции и специальной области демодуляции, и оборудование пользователя демодулирует данные в общих и специальных областях демодуляции. В этом варианте осуществления, ресурсы множества полос частот выделяются в области демодуляции, специальной для оборудования пользователя. Информация о полосе частот, в которой передаются множество PDCCH, может быть выражена как уравнение (1).
(Первый индекс CCE PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот, (1)
где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество CCE, на которых передается один PDCCH. Таким образом, когда PDCCH передается на четырех CCE, L_PDCCH равно 4. N_freq обозначает количество всех доступных полос частот.
Как указать информацию о частоте, используя уравнение (1), описывается посредством примерного случая.
ФИГ.6 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. На ФИГ.6, номер ссылки 60 обозначает набор полос частот, в которых в некоторых полосах частот (полосы частот f3 и f4) передаются множество PDCCH, но в некоторых полосах частот (полосы частот f1 и f2) нет никаких PDCCH, а номер ссылки 62 обозначает схему отображения “PDCCH-полоса частот”, когда L_PDCCH равно 1, а N_freq равно 4, номер ссылки 64 обозначает схему отображения “PDCCH-полоса” частот, когда L_PDCCH равно 2, а N_freq равно 4, и номер ссылки 66 обозначает схему отображения “PDCCH-полоса частот”, когда L_PDCCH равен 4, а N_freq равен 4.
Каким образом PDCCH отображаются на полосы частот, описывается со ссылкой на схему 64 отображения “PDCCH-полоса частот”, в которой L_PDCCH равно 2, а N_freq равно 4. В этом случае, на PDCCH, скомпонованные, как показано в наборе полос частот 60, можно сослаться с индексами CCE 0, 2, 4, 6 и 8, и множество индексов CCE переводится в индексы PDCCH 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, используя уравнения (1). Предполагаем, что индексы PDCCH определяются следующим образом: индекс 0=f4, индекс 1=f3, и индекс 2=f2, и индекс 3=f1,
Второй вариант осуществления изобретения
Базовая станция может выделить ресурсы множества полос частот, используя индексы PDCCH, ссылающиеся на PDCCH. Например, ресурсы полосы частот f2 могут быть выделены посредством передачи PDCCH, у которого индекс PDCCH равен 1.
В дальнейшем, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения, описывается способ выделения ресурсов, используя правило уравнения (1). ФИГ.7 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. На ФИГ.7, номер ссылки 70 обозначает набор полос частот, в которых множество PDCCH передаются в некоторых полосах частот (полосы частот f1 и f4), и один PDCCH в некоторых полосах частот (полосы частот f2 и f3), а номер ссылки 75 обозначает схему отображения “PDCCH-полоса частот”, когда L_PDCCH равно 2, и N_freq равно 4.
Третий вариант осуществления изобретения
Когда один PDCCH передается в полосе частот, ресурсы соответствующей полосы частот выделяются без соблюдения правила уравнения (1). В ином случае, когда множество PDCCH передаются в полосе частот, может быть указана определенная полоса частот, используя соблюдение PDCCH правила уравнения (1). В третьем осуществлении изобретения, ресурсы полосы частот, в которых передается PDCCH, могут быть выделены с множеством PDCCH, которые передаются в другой полосе частот.
ФИГ.8 представляет собой схему, иллюстрирующую примерное функционирование выделения ресурсов в способе выделения ресурсов, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения. В четвертом варианте осуществления настоящего изобретения, ресурсы полосы частот, в которой передается PDCCH, не могут быть выделены с множеством PDCCH, которые передаются в другой полосе частот, в отличие от того, как это было в третьем варианте осуществления изобретения. На ФИГ.8 номер ссылки 80 обозначает набор полос частот, в которых множество PDCCH передаются в некоторых полосах частот (полосы частот f1 и f4), и один PDCCH в некоторых полосах частот (полосы частот f2 и f3), а номер ссылки 85 обозначает схему отображения ”PDCCH-полоса частот”, в которой значение N_freq сбрасывается в 2, посредством исключения полос частот, в которых передается один PDCCH.
Чтобы сократить расход энергии на оборудовании пользователя, обусловленный декодированием всех CCE, которые ищет оборудование пользователя, базовая станция вместе с PDCCH, имеющем самый маленький индекс PDCCH, передает 1-разрядную информацию, указывая, используется ли текущая полоса частот для передачи одного PDCCH или множества PDCCH.
ФИГ.9 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую конфигурацию устройства базовой станции для передачи множества PDCCH, несущих в себе информацию о выделении ресурсов множества несущих, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на ФИГ.9, устройство базовой станции включает в себя генератор PDCCH 100, f1 передатчик 110, f2 передатчик 120, f3 передатчик 130, и f4 передатчик 140.
PDCCH 100 генерирует PDCCH, которые следует передать в соответствующих полосах частот, используя информацию о системе. Передатчики 110-140 выполняют IFFT над данными PDSCH, сгенерированными посредством генераторов физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) (не показан) и на данных PDCCH, и передают преобразованные IFFT данные через соответствующие полосы частот. На ФИГ.9, в качестве примера, изображаются четыре передатчика (то есть передатчики от f1 до f4), от 110 до 140, функционирующие на полосах частот от f1 до f4. Каждому из передатчиков от f1 до f4, от 110 до 140, может быть предоставлено множество передатчиков 111-1 - 111-N PDCCH, передатчик PDSCH 118, селектор 112 PDCCH, IFFT 113, обработчик 114 циклического префикса (CP) и RF передатчик 115.
Функционирование передачи PDCCH описывается на примере f1 передатчика 110. Множество передатчиков 111-1 - 111-N PDCCH обрабатывает соответствующие выходные данные PDCCH, выведенные генератором 100 PDCCH с тем, чтобы вывести данные PDCCH в подходящем формате передачи, а селектор 112 PDCCH выбирает один или более из выходных данных PDCCH передатчиков 111-1 - 111-N PDCCH. Передатчик 118 PDSCH обрабатывает выходные данные PDSCH, выведенные генератором PDSCH (не показано), чтобы вывести данные PDSCH в соответствующем формате передачи. IFFT 113 осуществляет IFFT на выходных данных PDCCH, выведенных селектором 112 PDCCH, и выходных данных PDSCH, выведенных передатчиком 118 PDSCH, обработчик 114 CP добавляет CP к преобразованным IFFT данным, и RF передатчик 115 передает выходной сигнал обработчика 114 CP, после конвертирования с повышением частоты сигнала до радиочастоты.
Здесь, передатчики от f2 до f4, от 120 до 140, имеют ту же внутреннюю конфигурацию, как f1 передатчик 110. Соответственно, каждый из передатчиков от f1 до f4, от 110 до 140, осуществляет IFFT на выходных данных PDCCH, выводимых от селектора 112 PDCCH, и на выходных данных PDSCH, выводимых от передатчика 118 PDSCH, посредством IFFT 113, прибавляет CP к выходному сигналу IFFT 113, и передает сигнал с вставленным CP, после конвертирования с повышением частоты сигнала до радиочастоты, посредством RF передатчика 115, через соответствующую полосу частот, то есть одну из от f1 до f4.
ФИГ.10 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.10, устройство базовой станции сначала определяет, меньше или равно 1 количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот (202). Количество PDCCH может быть нуль, один, или больше. Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то устройство базовой станции на этапе 204 определяет, является ли количество PDCCH, которые следует передать, равным одному (204). Если количество PDCCH, которые следует передать, не равно одному, то есть нуль, то устройство базовой станции завершает процедуру передачи PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, которые следует передать, равно одному, то устройство базовой станции передает PDCCH посредством соответствующего передатчика полосы частот (206) и завершает процедуру передачи PDCCH. Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем один, на этапе 202, то есть, если множество PDCCH передаются в текущей полосе частот, то устройство базовой станции компонует множество PDCCH на CCE текущей полосы частот с учетом исходных полос частот PDCCH таким образом, что индекс первого из CCE для того, чтобы перенести каждый PDCCH, может быть интерпретирован в индекс полос частот (208), и передает скомпонованное множество PDCCH посредством соответствующего передатчика полосы частот (210). Таким образом, когда требуется передать множество PDCCH для выделения ресурсов различных полос частот через одну полосу частот, устройство базовой станции компонует множество PDCCH на CCE текущей полосы частот, которые интерпретируются в индексы исходных полос частот PDCCH, и передает PDCCH, скомпонованные таким образом на CCE. В этот момент полосы частот, в которых передается один PDCCH, исключаются из списка полос частот - кандидатов для передачи множества PDCCH.
ФИГ.11 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.11, устройство базовой станции сначала определяет, равно ли или меньше, чем один, количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот (302). Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то устройство базовой станции определяет, является ли количество PDCCH равным одному (304). Если количество PDCCH, которые следует передать, не один, то есть нуль, то устройство базовой станции завершает процедуру передачи PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, которые следует передать, равно одному, то устройство базовой станции передает PDCCH, на который есть ссылка в индексе CCE, в текущей полосе частот (306), и завершает процедуру передачи PDCCH. Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем один, на этапе 302, то есть, если требуется передать множество PDCCH в текущей полосе частот, то устройство базовой станции компонует множество PDCCH (включая PDCCH для выделения ресурсов полосы частот, в которой один PDCCH уже передается) на CCE текущей полосы частот таким образом, что соответствующие индексы CCE интерпретуриуются в индексы полос частот посредством использования уравнения (1) (308), и передает множество PDCCH, посредством соответствующего передатчика полосы частот (310). Следует отметить, что ресурсы полосы частот, в которой передается один PDCCH, могут быть выделены с другим PDCCH, передаваемым в текущей полосе частот, снова на этапе 308.
Вкратце, процедура передачи PDCCH согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения осуществляется следующим образом. Когда не требуется передача никакого PDCCH в текущей полосе частот, процедура передачи PDCCH завершается. Когда требуется передать один PDCCH в текущей полосе частот, PDCCH передается на CCE, которые в произвольном порядке выбираются в текущей полосе частот. Когда требуется передать множество PDCCH в текущей полосе частот, PDCCH передаются на CCE, у которых индексы интерпретируются в индексы полос частот посредством использования уравнения (1).
ФИГ.12 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.12, устройство базовой станции сначала определяет, равно ли или меньше, чем один, количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот (402). Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то устройство базовой станции определяет, является ли количество PDCCH равным одному (404). Если количество PDCCH, которые следует передать, не равно одному, то есть равно нулю, то устройство базовой станции завершает процедуру передачи PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, которые следует передать, равно одному, то устройство базовой станции передает PDCCH, на который есть ссылка в индексе CCE, в текущей полосе частот (406), и завершает процедуру передачи PDCCH. Если количество PDCCH, которые следует передать в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем на этапе 402, то есть если требуется, что следует передать множество PDCCH в текущей полосе частот, устройство базовой станции компонует множество PDCCH (исключая PDCCH для выделения ресурсов полосы частот, в которой один PDCCH уже передается) на CCE текущей полосы частот таким образом, что соответствующие индексы CCE интерпретируются в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1) (408), и передает множество PDCCH, посредством соответствующего передатчика полосы частот (410). Следует отметить, что ресурсы полос частот, в которой передается PDCCH, не могут быть выделены с другим PDCCH, передаваемым в текущей полосе частот на этапе 408, в отличие от второго осуществления изобретения.
Вкратце, процедура передачи PDCCH, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения, осуществляется следующим образом. Когда не требуется, что следует передать какой-либо PDCCH в текущей полосе частот, процедура передачи PDCCH завершается. Когда требуется передать один PDCCH в текущей полосе частот, PDCCH передается на CCE, которые в произвольном порядке выбираются в текущей полосе частот. Когда требуется передать множество PDCCH в текущей полосе частот, PDCCH передаются на CCE, индексы которых интерпретируются в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1).
ФИГ.13 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.13, устройство базовой станции сначала определяет, есть ли, по меньшей мере, один PDCCH, который следует передать в текущей полосе частот (502). Если не существует никакого PDCCH, который следует передать, устройство базовой станции завершает процедуру передачи PDCCH. В противном случае, если имеется, по меньшей мере, один PDCCH, который следует передать в текущей полосе частот, устройство базовой станции компонует, по меньшей мере, один PDCCH на CCE текущей полосы частот так, что соответствующие индексы CCE интерпретируются в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1), и передает, по меньшей мере, один из PDCCH, посредством соответствующего передатчика полосы частот (506).
Вкратце, процедура передачи PDCCH, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения, осуществляется следующим образом. Когда не требуется передать какой-либо PDCCH в текущей полосе частот, процедура передачи PDCCH завершается. Когда требуется передать, по меньшей мере, один PDCCH в текущей полосе частот, PDCCH передается на CCE, индексы которых интерпретируются в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1).
Устройство базовой станции конфигурируется, как показано на ФИГ.9, и может работать, как показано на одном из чертежей 10-13, чтобы передать множество PDCCH. Оборудование пользователя должно быть сконфигурировано для приема множества PDCCH для выделения ресурсов в различных полосах частот через одну из полос частот и для обработки множества PDCCH, принятых в полосе частот.
ФИГ.14 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию оборудования пользователя для приема множества PDCCH в различных полосах частот, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на ФИГ.14, оборудование пользователя включает в себя f1 приемник 610, f2 приемник 620, f3 приемник 630, f4 приемник 640, селектор 650 полос частот и селектор 660 ресурсов. В оборудовании пользователя предоставлено множество приемников полос частот, которые отвечают за прием сигналов в соответствующих полосах частот. На ФИГ.14, изображены, в качестве примера, четыре приемника полос частот, от 610 до 640, функционирующие на полосах частот от f1 до f4, каждый из приемников от f1 до f4, от 610 до 640, включает в себя RF приемник 612 для приема сигнала радиочастоты, переданного базовой станцией через соответствующую полосу частот, для конвертирования с понижением из сигнала радиочастоты в сигнал основной полосы, и конвертирования аналогового сигнала основной полосы в цифровой сигнал; съемник 613 CP для удаления CP из выходного сигнала RF приемника 612; FFT 614 для осуществления FFT преобразования на выходном сигнале от съемника 613 CP, чтобы восстановить сигналы, которые являются IFFT конвертированными базовой станцией; множество приемников 611-1 - 611-N PDCCH для того, чтобы извлечь PDCCH из выходного сигнала FFT 614; и приемник 616 PDSCH для извлечения PDSCH из выходного сигнала ITT 714. Селектор 650 полос частот выбирает один из PDCCH, выведенных множеством приемников 611-1 - 611-N PDCCH, и селектор 660 ресурсов предоставляет приемникам от f1 до f4, от 610 до 640, информацию о PDCCH, выбранных селектором 650 полос частот, чтобы определить местонахождение ресурсов, выделенных в соответствующих полосах частот.
Как описано выше, каждый приемник полосы частот оборудования пользователя конвертирует RF сигнал, переданный базовой станцией, в сигнал основной полосы и затем в цифровой сигнал, посредством RF приемника 612, удаляет CP из цифрового сигнала посредством съемника 613 CP и осуществляет обращение преобразования FFT посредством FFT 614, чтобы вывести сигналы частотной области параллельным образом. Сигналы частотной области выводятся к соответствующим приемникам PDCCH, от 611-1 до 611-N, и к приемнику 616 PDSCH. Приемники PDCCH от 611-1 до 611-N выводят PDCCH, извлеченные из сигналов частотной области, к селектору 650 полос частот, и селектор 650 полос частот выводит PDCCH к селектору 660 ресурсов выборочно, таким образом, что селектор 660 ресурсов предоставляет приемникам полос частот 610, 620, 630 и 640 информацию о ресурсах, выделенных в соответствующих полосах частот. Соответственно, приемники 610, 620, 630 и 640 полос частот могут декодировать PDSCH соответствующих полос частот на основе информации о расположении ресурсов, предоставленной селектором 660 ресурсов.
ФИГ.15 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.15, когда канал управления принимается в полосе частот, оборудование пользователя сначала определяет, равно ли или меньше, чем один, количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот (702). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то оборудование пользователя определяет, является ли количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равным одному (704). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным одному (то есть, если не принимается никакой PDCCH), то оборудование пользователя завершает процедуру обработки PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равно одному, то оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в текущей полосе частот, и демодулирует переданные данные, используя ресурсы (706), и завершает процедуру обработки PDCCH. Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем один (то есть, если принимаются множество PDCCH в текущей полосе частот) на этапе 702, то оборудование пользователя демодулирует множество PDCCH и компонует PDCCH в порядке возрастания индексов CCE, на которых передаются PDCCH (708). Затем, оборудование пользователя интерпретирует индексы CCE в индексы полос частот, исключая полосу частот, в которой передается один PDCCH (710). Наконец, оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в полосах частот, идентифицированных посредством использования индексов полос частот, полученных при интерпретации индексов CCE, и демодулирует переданные данные, используя ресурсы, местонахождение которых обнаружено в соответствующей полосе частот (712), и завершает процедуру обработки PDCCH.
В способе приема данных, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения, оборудование пользователя сразу завершает процедуру обработки PDCCH, когда никакой PDCCH не принимается в текущей полосе частот; когда один PDCCH принимается в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH в пределах текущей полосы частот; и когда множество PDCCH принимаются в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH в полосах частот, идентифицированных, используя индексы полос частот, полученные посредством интерпретации индексов CCE, на которых передаются PDCCH.
ФИГ.16 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.16, когда физический канал управления принимается в полосе частот, оборудование пользователя сначала определяет, равно ли или меньше, чем один, количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот (802). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то оборудование пользователя определяет, является ли количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равным одному (804). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным одному (то есть если никакой PDCCH не принимается), оборудование пользователя завершает процедуру обработки PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, принятых в текущей полосе, равно одному, то оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в текущей полосе частот, и демодулирует переданные данные, используя ресурсы (806), и завершает процедуру обработки PDCCH. Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем один (то есть если принимаются множество PDCCH в текущей полосе частот) на этапе 802, то оборудование пользователя демодулирует множество PDCCH (808). Затем, UE проверяет индексы CCE, на которых передаются PDCCH, и интерпретирует первые индексы набора CCE, переносящих соответствующие PDCCH (включая PDCCH для выделения ресурсов полосы частот, в которой PDCCH уже передается), в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1) (810). Затем, оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в соответствующих полосах частот, идентифицированных посредством использования индексов полос частот, полученных при интерпретации индексов CCE, и демодулирует переданные данные, используя ресурсы, расположенные в соответствующей полосе частот (812), и завершает процедуру обработки PDCCH. Следует отметить, что полосы частот, в которых передается PDCCH, включаются в качестве полос частот - кандидатов для определения местонахождения ресурсов на этапе 810. Таким образом, оборудование пользователя, в процессе поиска выделенных ресурсов, ищет во всех полосах частот, включая те, в которых передается один PDCCH.
В способе приема данных, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения, оборудование пользователя сразу завершает процедуру обработки PDCCH, когда никакой PDCCH не принимается в текущей полосе частот; когда один PDCCH принимается в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH, в пределах текущей полосы частоты; и, когда множество PDCCH принимаются в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH в полосах частот, идентифицированных, используя индексы полос частот, полученные посредством интерпретации индексов CCE, используя уравнение (1).
ФИГ.17 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.17, когда физический канал управления принимается в полосе частот, оборудование пользователя сначала определяет, равно ли или меньше, чем один, количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот (902). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равно или меньше, чем один, то оборудование пользователя определяет, является ли количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, равным одному (904). Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным одному (то есть, если принимается ноль PDCCH), оборудование пользователя завершает процедуру обработки PDCCH. В противном случае, если количество PDCCH, принятых в текущей полосе, равно одному, то оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в текущей полосе частот, и демодулирует переданные данные, используя ресурсы (906), и завершает процедуру обработки PDCCH. Если количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, не является равным или меньшим, чем один (то есть, если принимаются множество PDCCH в текущей полосе частот) на этапе 902, то оборудование пользователя демодулирует множество PDCCH (908). Затем, UE проверяет индексы CCE, на которых передаются PDCCH, и интерпретирует первые индексы набора CCE, переносящих соответствующие PDCCH (исключая PDCCH для выделения ресурсов полосы частот, в которой один PDCCH уже передается), в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1). Затем, оборудование пользователя определяет местонахождение ресурсов, указанных посредством PDCCH в соответствующих полосах частот, идентифицированных посредством использования индексов полос частот, полученных при интерпретации индексов CCE, используя уравнение (1), и демодулирует переданные данные, используя ресурсы, местонахождение которых обнаружено в соответствующей полосе частот на основе PDCCH (912), и завершает процедуру обработки PDCCH. Следует отметить, что полосы частот, в которых передается один PDCCH, исключаются в качестве полос частот - кандидатов для определения местонахождения ресурсов на этапе 910. Таким образом, оборудование пользователя, в процессе поиска выделенных ресурсов, ищет в полосах частот, исключая те, в которых передается PDCCH.
В способе приема данных согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения оборудование пользователя сразу завершает процедуру обработки PDCCH, когда никакой PDCCH не принимается в текущей полосе частот; когда один PDCCH принимается в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH, в пределах текущей полосы частот; и когда множество PDCCH принимаются в текущей полосе частот, демодулирует данные, переданные в ресурсах, указанных посредством PDCCH в полосах частот, идентифицированных посредством использования индексов полос частот, полученных посредством интерпретации индексов CCE, используя уравнение (1).
ФИГ.18 представляет собой структурную схему этапов, иллюстрирующую способ приема данных для системы связи на основе OFDMA, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.18, когда физический канал управления принимается в полосе частот, оборудование пользователя сначала определяет, принимается ли, по меньшей мере, один PDCCH в текущей полосе частот (1002). Если никакой PDCCH не принимается, оборудование пользователя сразу завершает процедуру обработки PDCCH. В противном случае, если, по меньшей мере, один PDCCH принимается в текущей полосе частот, то оборудование пользователя проверяет индексы CCE, ссылающиеся на, по меньшей мере, один из PDCCH, и интерпретирует индексы CCE в индексы полос частот, посредством использования уравнения (1) (1004). Затем, оборудование пользователя демодулирует данные, переданные с использованием ресурсов, местонахождение которых обнаружено, по меньшей мере, в одной полосе частот на основе PDCCH (1006), и завершает процедуру обработки PDCCH.
В способе обработки данных согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения, оборудование пользователя сначала проверяет количество PDCCH, принятых в текущей полосе частот, получает, когда по крайней мере один PDCCH принимается в текущей полосе частот, индексы полос частот посредством интерпретации индексов CCE, на которых передаются PDCCH, используя уравнение (1), и демодулирует переданные данные, используя ресурсы, местоположение которых обнаружено со ссылкой на PDCCH.
Как описано выше, способ выделения ресурсов для системы связи на основе OFDMA согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения предоставляет выгоду выделения ресурсов различных полос частот при передаче множества PDCCH через канал управления одной из полос частот, не увеличивая издержек управляющей информации. В системе связи на основе OFDMA, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения, базовая станция передает множество PDCCH, имеющих неявные индексы CCE, через канал управления одной из полос частот, и оборудование пользователя интерпретирует индексы CCE в индексы полос частот и определяет местонахождение ресурсов, выделенных в различных полосах частот, используя PDCCH полос частот, указанных посредством индексов полос частот.
Хотя в тексте выше были описаны подробно примерные осуществления настоящего изобретения, следует ясно понимать, что многие разновидности и/или модификации основных концепций изобретения, о которых говорится здесь и которые могут стать ясны специалистам в данной области техники, будут все еще находиться в пределах сущности и объема настоящего изобретения, как это определено в прилагаемой формуле изобретения.
Claims (9)
1. Способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на базовой станции для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), содержащий этапы, на которых:
получают информацию о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот;
определяют количество PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот; и,
когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, передают множество PDCCH с неявными индексами элементов канала управления (CCE), на которых размещаются PDCCH.
получают информацию о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот;
определяют количество PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот; и,
когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, передают множество PDCCH с неявными индексами элементов канала управления (CCE), на которых размещаются PDCCH.
2. Способ передачи PDCCH по п.1, в котором передача множества PDCCH содержит этапы, на которых компонуют множество PDCCH в порядке возрастания индексов CCE и передают скомпонованное множество PDCCH через канал управления соответствующей полосы частот.
3. Способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на базовой станции для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), содержащий этапы, на которых:
получают информацию о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот;
определяют количество PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот;
когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, выбирают PDCCH для выделения ресурсов различных полос частот, которые следует передать в полосе частот, используя индексы элементов канала управления (CCE), ссылающиеся на PDCCH; и
передают выбранные PDCCH через полосу частот.
получают информацию о ресурсах, которые следует выделить в различных полосах частот;
определяют количество PDCCH, которые следует передать в каждой полосе частот;
когда требуется, что в полосе частот следует передать множество PDCCH, выбирают PDCCH для выделения ресурсов различных полос частот, которые следует передать в полосе частот, используя индексы элементов канала управления (CCE), ссылающиеся на PDCCH; и
передают выбранные PDCCH через полосу частот.
4. Способ передачи PDCCH по п.3, в котором передача выбранных PDCCH содержит этап, на котором указывают полосы частот, в которых PDCCH выделяют ресурсы, используя уравнение:
(Первый индекс CCE канала PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот,
где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество CCE, на которых передается один PDCCH, a N_freq обозначает количество всех доступных полос частот.
(Первый индекс CCE канала PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот,
где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество CCE, на которых передается один PDCCH, a N_freq обозначает количество всех доступных полос частот.
5. Способ передачи PDCCH по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором, когда требуется, что один PDCCH следует передать в полосе частот, передают PDCCH с индексом CCE соответствующей полосы частот.
6. Способ приема физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на оборудовании пользователя для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), имеющей базовую станцию, передающую множество PDCCH через множество полос частот, содержащий этапы, на которых:
демодулируют множество PDCCH, принятых в полосе частот, и упорядочивают PDCCH в порядке индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH;
генерируют индексы полос частот в соответствии с упорядоченными PDCCH; и
демодулируют данные, переданные с использованием ресурсов, выделенных в упорядоченных полосах частот.
демодулируют множество PDCCH, принятых в полосе частот, и упорядочивают PDCCH в порядке индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH;
генерируют индексы полос частот в соответствии с упорядоченными PDCCH; и
демодулируют данные, переданные с использованием ресурсов, выделенных в упорядоченных полосах частот.
7. Способ приема физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) на оборудовании пользователя для системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), имеющей базовую станцию, передающую множество PDCCH через множество полос частот, содержащий этапы, на которых:
демодулируют множество PDCCH;
получают информацию о полосах частот, посредством интерпретации индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH, с использованием уравнения:
(Первый индекс CCE канала PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот,
где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество элементов CCE, на которых передается один PDCCH, а N_freq обозначает количество всех доступных полос частот; и
демодулируют данные, переданные с использованием ресурсов, указанных посредством PDCCH, в полосе частот.
демодулируют множество PDCCH;
получают информацию о полосах частот, посредством интерпретации индексов элементов канала управления (CCE), соответствующих PDCCH, с использованием уравнения:
(Первый индекс CCE канала PDCCH/L_PDCCH) mod N_freq = индекс полосы частот,
где L_PDCCH обозначает длину PDCCH, то есть количество элементов CCE, на которых передается один PDCCH, а N_freq обозначает количество всех доступных полос частот; и
демодулируют данные, переданные с использованием ресурсов, указанных посредством PDCCH, в полосе частот.
8. Способ передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), содержащий этапы, на которых:
генерируют и передают, на базовой станции, множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, используя индексы элементов канала управления (CCE); и
принимают и демодулируют, на оборудовании пользователя, множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяют местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с использованием индексов CCE соответствующих PDCCH.
генерируют и передают, на базовой станции, множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, используя индексы элементов канала управления (CCE); и
принимают и демодулируют, на оборудовании пользователя, множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяют местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с использованием индексов CCE соответствующих PDCCH.
9. Устройство передачи физических каналов управления нисходящей линии связи (PDCCH) для выделения ресурсов в множестве полос частот системы мобильной связи на основе множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA), содержащее:
устройство базовой станции, которое генерирует и передает множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, с использованием индексов элементов канала управления (CCE); и
оборудование пользователя, которое принимает и демодулирует множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяет местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с использованием индексов CCE соответствующих PDCCH.
устройство базовой станции, которое генерирует и передает множество PDCCH для выделения ресурсов в множестве полос частот, с использованием индексов элементов канала управления (CCE); и
оборудование пользователя, которое принимает и демодулирует множество PDCCH, переданных базовой станцией, и определяет местонахождение ресурсов, выделенных в множестве полос частот, с использованием индексов CCE соответствующих PDCCH.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR20080074918 | 2008-07-31 | ||
KR10-2008-0074918 | 2008-07-31 | ||
PCT/KR2009/004263 WO2010013960A2 (en) | 2008-07-31 | 2009-07-30 | Method and apparatus for allocating resource of multiple carriers in ofdma system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011103205A RU2011103205A (ru) | 2012-08-10 |
RU2488967C2 true RU2488967C2 (ru) | 2013-07-27 |
Family
ID=41610857
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011103205/08A RU2488967C2 (ru) | 2008-07-31 | 2009-07-30 | Способ и устройство для выделения ресурсов множественных несущих в системе ofdma |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US9294257B2 (ru) |
EP (1) | EP2304912B1 (ru) |
JP (2) | JP5480262B2 (ru) |
KR (1) | KR101624144B1 (ru) |
CN (1) | CN102106129B (ru) |
RU (1) | RU2488967C2 (ru) |
WO (1) | WO2010013960A2 (ru) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102106129B (zh) * | 2008-07-31 | 2013-09-25 | 三星电子株式会社 | 在正交频分多址系统中分配多个载波的资源的方法和装置 |
JP5545666B2 (ja) | 2008-10-29 | 2014-07-09 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、移動局装置における制御方法、および基地局装置における制御方法 |
US8514793B2 (en) * | 2008-10-31 | 2013-08-20 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for monitoring and processing component carriers |
EP2353327B1 (en) | 2008-11-04 | 2019-03-27 | Apple Inc. | Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier |
WO2011137383A1 (en) * | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Downlink control in heterogeneous networks |
JP5511005B2 (ja) * | 2010-05-20 | 2014-06-04 | 日本電気株式会社 | 受信装置および受信方法、並びにプログラム |
US10375689B2 (en) * | 2010-06-18 | 2019-08-06 | Kyocera Corporation | Control channel architecture with control information distributed over multiple subframes on different carriers |
US8995308B2 (en) | 2010-06-18 | 2015-03-31 | Kyocera Corporation | Control channel architecture with control information distributed over multiple subframes |
EP2919545B1 (en) * | 2011-02-11 | 2016-09-28 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Device and method for an enhanced control channel (e-pdcch) |
WO2012128513A2 (en) | 2011-03-18 | 2012-09-27 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting control information in a wireless communication system and apparatus thereof |
WO2012150793A2 (ko) * | 2011-05-03 | 2012-11-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 |
US9398578B2 (en) | 2011-05-03 | 2016-07-19 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving downlink signal, and user device, and method for transmitting downlink signal, and base station |
WO2013010301A1 (zh) * | 2011-07-15 | 2013-01-24 | 富士通株式会社 | 一种下行控制信令的传输方法、搜索方法和装置 |
CN104205967B (zh) * | 2012-03-16 | 2018-03-09 | 华为技术有限公司 | 资源配置方法、设备及系统 |
WO2013134952A1 (zh) | 2012-03-16 | 2013-09-19 | 华为技术有限公司 | 调度请求资源配置方法、设备及系统 |
CN103327521B (zh) * | 2012-03-20 | 2016-12-14 | 上海贝尔股份有限公司 | 用于分配和检测下行链路控制信道资源的方法以及设备 |
JP5809103B2 (ja) * | 2012-05-09 | 2015-11-10 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法 |
EP3280080A4 (en) * | 2015-03-31 | 2018-12-05 | Sony Corporation | Device |
CN105050188A (zh) * | 2015-07-30 | 2015-11-11 | 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | Ofdma全频率复用中继网络中无线资源分配系统及方法 |
KR102429965B1 (ko) * | 2016-02-19 | 2022-08-08 | 삼성전자주식회사 | 사용자 단말의 수신 안테나 선택 방법 및 그 장치 |
CN111566673B (zh) | 2017-10-23 | 2023-09-19 | 诺基亚技术有限公司 | 通信系统中的端到端学习 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2221351C2 (ru) * | 1998-11-17 | 2004-01-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Передача обслуживания специализированного канала управления в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов |
EP1901496A1 (en) * | 2006-09-12 | 2008-03-19 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Link adaptation dependant control signaling |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7123628B1 (en) * | 1998-05-06 | 2006-10-17 | Lg Electronics Inc. | Communication system with improved medium access control sub-layer |
KR100547845B1 (ko) * | 2002-02-07 | 2006-01-31 | 삼성전자주식회사 | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법 |
CN101406003A (zh) * | 2006-03-17 | 2009-04-08 | 三星电子株式会社 | 用于在移动通信系统中支持高速分组数据传送和正交频分复用传送的传送/接收设备和方法 |
GB2439367A (en) * | 2006-06-20 | 2007-12-27 | Nec Corp | Separate ACK/NACK channel from a control channel |
JP4952135B2 (ja) * | 2006-08-17 | 2012-06-13 | 富士通株式会社 | 無線端末、中継局、無線基地局及び通信方法 |
US20080084853A1 (en) | 2006-10-04 | 2008-04-10 | Motorola, Inc. | Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems |
US7778307B2 (en) * | 2006-10-04 | 2010-08-17 | Motorola, Inc. | Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems |
EP1944896A1 (en) * | 2007-01-09 | 2008-07-16 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Configuration of control channels in a mobile communication system |
KR101384078B1 (ko) | 2007-01-10 | 2014-04-09 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치 |
US20080232307A1 (en) * | 2007-03-23 | 2008-09-25 | Zhouyue Pi | Method and apparatus to allocate resources for acknowledgments in communication systems |
GB2461464B (en) * | 2007-04-27 | 2011-11-16 | Lg Electronics Inc | Transmitting a downlink control channel in a mobile communication system and mapping the control channel to a physical resource using a block interleaver |
EP1988649A1 (en) * | 2007-05-04 | 2008-11-05 | Nokia Siemens Networks Oy | Methods, systems, apparatuses and related computer program product for allocation of communication resources |
US8169950B2 (en) * | 2007-06-21 | 2012-05-01 | Texas Instruments Incorporated | Selection of orthogonal covering sequences and phase ramped sequences |
DE102008024084A1 (de) * | 2008-05-17 | 2009-11-19 | Clariant International Ltd. | Wasch- und Reinigungsmittel |
WO2009152866A1 (en) * | 2008-06-20 | 2009-12-23 | Nokia Siemens Networks Oy | Configuration of nodes for local data transmission which are under an overlay wide area macro network operated on the same frequency layer |
WO2010013963A2 (en) * | 2008-07-30 | 2010-02-04 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of transmitting control information in wireless communication system |
CN102106129B (zh) | 2008-07-31 | 2013-09-25 | 三星电子株式会社 | 在正交频分多址系统中分配多个载波的资源的方法和装置 |
CA2752857C (en) | 2009-02-24 | 2016-08-02 | Sharp Kabushiki Kaisha | Radio communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, radio communication method, and program |
WO2011155708A2 (ko) | 2010-06-08 | 2011-12-15 | 엘지전자 주식회사 | 반송파 집성(ca)을 지원하는 무선접속 시스템에서 제어신호 검색방법 |
US9391758B2 (en) | 2011-05-06 | 2016-07-12 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for adjusting transmission timing in wireless access system supporting carrier aggregation |
JP2013236340A (ja) | 2012-05-10 | 2013-11-21 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末および通信制御方法 |
-
2009
- 2009-07-30 CN CN2009801291444A patent/CN102106129B/zh active Active
- 2009-07-30 WO PCT/KR2009/004263 patent/WO2010013960A2/en active Application Filing
- 2009-07-30 JP JP2011521038A patent/JP5480262B2/ja active Active
- 2009-07-30 US US13/056,864 patent/US9294257B2/en active Active
- 2009-07-30 EP EP09803165.1A patent/EP2304912B1/en active Active
- 2009-07-30 RU RU2011103205/08A patent/RU2488967C2/ru active
- 2009-07-31 KR KR1020090070612A patent/KR101624144B1/ko active IP Right Grant
-
2014
- 2014-02-13 JP JP2014025720A patent/JP5718501B2/ja active Active
-
2016
- 2016-03-21 US US15/075,990 patent/US9788315B2/en active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2221351C2 (ru) * | 1998-11-17 | 2004-01-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Передача обслуживания специализированного канала управления в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов |
EP1901496A1 (en) * | 2006-09-12 | 2008-03-19 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Link adaptation dependant control signaling |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102106129A (zh) | 2011-06-22 |
JP5718501B2 (ja) | 2015-05-13 |
CN102106129B (zh) | 2013-09-25 |
EP2304912A2 (en) | 2011-04-06 |
JP2012503893A (ja) | 2012-02-09 |
US9788315B2 (en) | 2017-10-10 |
US20110164585A1 (en) | 2011-07-07 |
KR20100014179A (ko) | 2010-02-10 |
RU2011103205A (ru) | 2012-08-10 |
US9294257B2 (en) | 2016-03-22 |
JP5480262B2 (ja) | 2014-04-23 |
JP2014112932A (ja) | 2014-06-19 |
KR101624144B1 (ko) | 2016-05-25 |
US20160212736A1 (en) | 2016-07-21 |
EP2304912B1 (en) | 2018-09-19 |
EP2304912A4 (en) | 2015-10-21 |
WO2010013960A3 (en) | 2010-04-22 |
WO2010013960A2 (en) | 2010-02-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2488967C2 (ru) | Способ и устройство для выделения ресурсов множественных несущих в системе ofdma | |
EP3560253B1 (en) | Physical downlink control channel design for 5g new radio | |
RU2677267C2 (ru) | Способ и устройство для распределения ресурса канала управления узла ретранслятора в подкадре транзитной передачи | |
AU2012274232B2 (en) | Method and apparatus for transmitting and receiving time division duplex frame configuration information in wireless communication system | |
KR101376233B1 (ko) | 주파수 분할 다중 접속 방식의 시스템에서 제어 채널의자원 할당 장치 및 방법 | |
CN107483166B (zh) | 一种无线通信中的方法和装置 | |
JP5072999B2 (ja) | 無線通信制御装置及び無線通信制御方法 | |
CN106302300B (zh) | 一种基于滤波器组多载波系统的信号发送和接收的方法及装置 | |
KR101147492B1 (ko) | 광대역 무선 통신에서의 신호 생성과 정보 전송 방법, 시스템 및 장치 | |
RU2018106091A (ru) | Методы нисходящей линии связи и синхронизации для узкополосной беспроводной связи | |
RU2507720C2 (ru) | Мобильный терминал, базовая станция радиосвязи и способ передачи сигнала общего канала | |
CN107819714B (zh) | 一种支持可变的子载波间距的ue、基站中的方法和设备 | |
WO2006121302A1 (en) | Method and apparatus for indexing physical channels in an ofdma system | |
US10536314B2 (en) | OFDMA apparatus and method thereof for performing OFDM based communication in wireless communication system | |
US8699595B2 (en) | Integrated circuit with channel estimation module and method therefor | |
CN108540271A (zh) | 一种适用于FBMC/OQAM的Alamouti传输方法、无线通信系统 | |
KR20120032469A (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 | |
CN101958874B (zh) | 基于角分复用的双正交频分多址蜂窝系统 | |
CN111464478A (zh) | 一种信号发送、接收方法及设备 | |
Imam et al. | Comparative Analysis between OFDMA and SC-FDMA: Model, Features and Applications | |
JP2024117082A (ja) | 新無線のコアセット#0の割り当て | |
CN115277340A (zh) | 数据传输方法、装置、设备及存储介质 | |
KR20090017393A (ko) | 데이터 펑처링을 이용한 전력 제어 및 이에 대한 시그널링방법 |