RU2499356C2 - Способы формирования каналов восходящей линии связи в lte - Google Patents

Способы формирования каналов восходящей линии связи в lte Download PDF

Info

Publication number
RU2499356C2
RU2499356C2 RU2010137897/07A RU2010137897A RU2499356C2 RU 2499356 C2 RU2499356 C2 RU 2499356C2 RU 2010137897/07 A RU2010137897/07 A RU 2010137897/07A RU 2010137897 A RU2010137897 A RU 2010137897A RU 2499356 C2 RU2499356 C2 RU 2499356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
physical uplink
control channel
interval
cyclic shift
orthogonal
Prior art date
Application number
RU2010137897/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010137897A (ru
Inventor
Цзяньчжун ЧЖАН
Дзоонянг ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2010137897A publication Critical patent/RU2010137897A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499356C2 publication Critical patent/RU2499356C2/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
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности передачи ресурсов с расширенным циклическим префиксом. Для этого способы повторного отображения, на уровне интервалов, каналов управления физической восходящей линии связи в два блока ресурсов, соответственно расположенных в двух интервалах подкадра, адаптированы к физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где блоки ресурсов ACK/NAK могут применяться расширенным циклическим префиксом, адаптированы к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться нормальным циклическим префиксом, и адаптированы к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться расширенным циклическим префиксом. 6 н. и 41 з.п. ф-лы, 8 табл., 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для передачи физической восходящей линии связи для Долгосрочного развития (LTE) 3GPP (Проекта партнерства 3-го поколения), а более точно, к способу и устройству, в целом сведущим в повторном отображении каналов управления физической восходящей линии связи как для блока ресурсов, содержащего в себе канал подтверждения и отрицательного подтверждения (ACK/NAK), так и смешанного блока ресурсов, содержащего в себе каналы ACK/NAK и каналы индикации качества канала (CQI).
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) является популярной технологией беспроводной связи для мультиплексирования данных в частотной области.
Полная полоса пропускания в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) поделена на узкополосные частотные сегменты, называемые поднесущими. Количество поднесущих равно размеру N БПФ (быстрого преобразования Фурье, FFT)/обратного БПФ (IFFT), используемому в системе. Обычно, количество поднесущих, используемых для передачи данных, является меньшим, чем N, так как некоторые из поднесущих на границе частотного спектра зарезервированы в качестве защитных поднесущих, и, обычно, никакая информация не передается на этих защитных поднесущих.
Долгосрочное развитие Проекта партнерства третьего поколения (LTE 3GPP) является проектом в рамках Проекта партнерства третьего поколения для улучшения стандарта мобильного телефона универсальной системы мобильных телекоммуникаций так, чтобы удовлетворял будущим требованиям. В стандартах физической восходящей линии связи LTE (долгосрочного развития) 3GPP один из типов ресурсов, используемых для передачи канала управления восходящей линии связи (PUCCH), известен как циклический сдвиг (CS) для каждого символа OFDM. Одним из важных аспектов проектирования системы является повторное отображение ресурсов на уровне символов, интервалов или подкадров.
Следующие три ссылочных материала перечислены в качестве примеров современной практики в данной области техники.
Ссылочный материал [1], R1-081155, «CR to 3GPP spec 36.211 Version 8.1.0», RAN1#52, Feb 2008, Sorrento, Italy («Версия 8.1.0 технических условий 36.211 CR для 3GPP», RAN1#52, февраль 2008 года, Сорренто, Италия), описывает стандарты физических каналов для 3GPP, и раздел 5.4.1 будет упомянут в последующем описании изобретения для того, чтобы проиллюстрировать способ повторного отображения на уровне интервалов для канала подтверждения и отрицательного подтверждения (ACK/NAK) в физической восходящей линии связи системы LTE 3GPP.
Ссылочный материал [2], R1-080983, «Way-forward on Cyclic Shift Hopping Pattern for PUCCH», Panasonic, Samsung, ETRI, RAN1#52, Feb 2008, Sorrento, Italy («Продвижение по схеме скачкообразной перестройки циклического сдвига для PUCCH», Panasonic, Samsung, ETRI, RAN1#52, февраль 2008 года, Сорренто, Италия), раскрывает способы для повторного отображения блока ресурсов, содержащего в себе только канал ACK/NAK, или блока ресурсов, содержащего в себе оба канала, CQI и ACK/NAK.
Ссылочный материал [3], R1-073564, «Selection of Orthogonal Cover and Cyclic Shift for High Speed UL ACK Channels», Samsung, RAN1#50, August 2007, Athens, Greece («Выбор ортогонального покрытия и циклического сдвига для каналов ACK высокоскоростной UL», Samsung, RAN1#50, август 2007 года, Афины, Греция), преподает сценарий для передачи данных для канала ACK/NAK высокоскоростной восходящей линии связи посредством использования подмножества комбинации циклического сдвига и ортогонального покрытия.
Ссылочный материал [4], R1-080707, «Cell Specific CS Hopping and Slot Based CS/OC Remapping on PUCCH», Texas Instruments, February 11-15, 2008, Sorrento, Italy («Специфичная соте скачкообразная перестройка CS и основанное на интервале повторное отображение CS/OC в PUCCH», Texas Instruments, 11-15 февраля 2008 года, Сорренто, Италия), преподает формат 0 и 1 специфичной соте скачкообразной перестройки CS и основанного на интервале повторного отображения CS/OC в PUCCH, то есть в контексте передач ACK/NAK восходящей линии связи в соответствии пакетам нисходящей линии связи.
Способы повторного отображения ресурсов уровня интервала, предложенные в последнее время, например, как раскрыто в ссылочных материалах [2] и [3], были включены в стандарты 3GPP, как показано в ссылочном материале [1]. Один из недостатков пропускной способности в беспроводных сетях дальней связи состоит в том, что современные способы повторного отображения для блоков ресурсов, содержащих в себе каналы управления, разработаны исключительно для блоков ресурсов ACK/NAK с расширенным циклическим префиксом, либо для случаев нормального циклического префикса, где смешанные блоки ресурсов содержат в себе оба канала, ACK/NAK и CQI, но современные способы повторного отображения не применимы для того и другого. Этот недостаток пропускной способности мешает современным технологиям легко адаптироваться к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где блоки ресурсов ACK/NAK могут применяться расширенным циклическим префиксом, адаптироваться к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться нормальным циклическим префиксом, и адаптироваться к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться расширенным циклическим префиксом.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Поэтому цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить усовершенствованный способ и усовершенствованное устройство для проведения передачи физической восходящей линии связи для того, чтобы преодолеть вышеприведенный недостаток, который мешает современным технологиям в целом приспосабливаться к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP.
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить способ и устройство с внутрисотовой рандомизацией, в целом совместимые со сложной физической восходящей линией связи LTE 3GPP, где блоки ресурсов ACK/NAK могут применяться расширенным циклическим префиксом, или адаптированы к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться нормальным циклическим префиксом, или адаптированы к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться расширенным циклическим префиксом.
В первом варианте осуществления настоящего изобретения способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи предполагает выделение циклического сдвига и ортогонального покрытия под каналы управления физической восходящей линии связи; и повторное отображение ресурсов передачи на уровне интервалов в соответствии с выбранной схемой повторного отображения, причем:
когда
Figure 00000001
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000002
; и
когда
Figure 00000003
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000004
где:
Figure 00000005
,
а d1 и d2 - пара двух независимых предопределенных параметров,
Figure 00000006
- индекс ресурса перед повторным отображением,
Figure 00000007
Figure 00000008
, и
Figure 00000009
- количество поднесущих в одном блоке ресурсов; и передачу символов канала физической восходящей линии связи посредством использования повторно отображенных ресурсов передачи. Здесь,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
или
Figure 00000012
.
Во втором варианте осуществления настоящего изобретения способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи предполагает способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, предполагает выделение циклического сдвига и ортогонального покрытия под каналы управления физической восходящей линии связи; и повторное отображение ресурсов передачи на уровне интервалов в соответствии с выбранной схемой повторного отображения, причем:
когда
Figure 00000013
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000014
; и
когда
Figure 00000015
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000016
,
где:
Figure 00000017
,
причем
Figure 00000018
,
а d3 и d4 - пара двух независимых предопределенных параметров,
Figure 00000019
- индекс ресурса перед повторным отображением,
Figure 00000007
Figure 00000008
,
а
Figure 00000020
- количество поднесущих в одном блоке ресурсов; и передачу символов канала физической восходящей линии связи посредством использования повторно отображенных ресурсов передачи. Здесь, d3=1, d4=0 или d3=1, d4=1.
В третьем варианте осуществления настоящего изобретения способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи предполагает способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, предполагает выделение циклического сдвига и ортогонального покрытия под каналы управления физической восходящей линии связи; и повторное отображение ресурсов передачи на уровне интервалов в соответствии с выбранной схемой повторного отображения, причем:
когда
Figure 00000021
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000014
; и
когда
Figure 00000022
, индексы повторно отображенных ресурсов в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно:
Figure 00000023
,
где:
Figure 00000024
,
и d3 и d4 - первая пара двух независимых предопределенных параметров, а e3 и e4 - вторая пара двух независимых предопределенных параметров,
Figure 00000025
- индекс ресурса до повторного отображения,
Figure 00000007
Figure 00000008
, и
Figure 00000026
- количество поднесущих в одном блоке ресурсов; и передачу символов канала физической восходящей линии связи посредством использования повторно отображенных ресурсов передачи. Здесь, d3=1, d4=0,
Figure 00000027
или
Figure 00000028
.
В четвертом варианте осуществления настоящего изобретения способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи содержит этапы выделения циклического сдвига и ортогональное покрытие для каналов управления физической восходящей линии связи; повторного отображения на уровне интервалов каналов управления физической восходящей линии связи во вторые два блока ресурсов, соответственно расположенных в двух интервалах подкадра, причем:
когда
Figure 00000029
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра установлены согласно:
Figure 00000030
где
Figure 00000031
- индекс интервалов в пределах подкадра,
Figure 00000032
- индекс ресурса для формата 1, 1a и 1b канала управления физической восходящей линии связи до повторного отображения,
Figure 00000033
- количество циклических сдвигов, используемых для формата 1, 1a и 1b канала управления физической восходящей линии связи в блоке ресурсов,
Figure 00000034
- размер блока ресурсов в частотной области; и
когда nsmod2=1, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, являются установленными согласно
Figure 00000035
,
где:
Figure 00000036
, и
Figure 00000037
; и передачи символов канала физической восходящей линии связи посредством использования повторно отображенных ресурсов передачи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более полная оценка изобретения и многих из его сопутствующих преимуществ будет без труда очевидна и понятна посредством обращения к последующему подробному описанию, рассматриваемому в соединении с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые номера ссылок указывают идентичные или подобные компоненты, при этом:
фиг.1 - блок-схема упрощенного примера передачи и приема данных с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
фиг.2 - блок-схема упрощенного примера каскадов передачи данных, приема данных и сигнальной обработки с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
фиг.3 - иллюстрация, показывающая пример мультиплексирования шести узлов пользовательского оборудования в один блок ресурсов, содержащий в себе сигналы индикации качества канала в пределах одного интервала;
фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая сценарий для передачи каналов подтверждения и отрицательного подтверждения физической восходящей линии связи, а также опорных сигналов для демодуляции подтверждения и отрицательного подтверждения;
фиг.5 - блок-схема последовательности операций способа, иллюстрирующая способ передачи сигналов канала физической восходящей линии связи в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Упрощенный пример приема/передачи данных с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) показан на фиг.1.
В передатчике входные данные, которые должны передаваться, модулируются модулятором 111 квадратурной амплитудной модуляции (QAM). Символы модуляции QAM подвергаются последовательно-параллельному преобразованию последовательно-параллельным преобразователем 113 и вводятся в узел 115 обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ). На выходе узла 115 обратного БПФ получаются N отсчетов временной области. Здесь, N указывает ссылкой на количество выборки отсчетов обратного БПФ/БПФ, используемого системой OFDM. Сигнал, переданный из узла 115 обратного БПФ, подвергается параллельно-последовательному преобразованию параллельно-последовательным преобразователем 117, и циклический префикс 119 (CP) добавляется к сигнальной последовательности. Результирующая последовательность отсчетов указывается ссылкой как символ OFDM. Последовательно-параллельный преобразователь 113 использует сдвиговые регистры для преобразования данных из последовательной формы в параллельную форму. Данные загружаются в сдвиговые регистры в режиме последовательной загрузки, а затем сдвигаются параллельно в режиме сдвига по тактовому сигналу.
В приемнике циклический префикс сначала удаляется в блоке 121 удаления циклического префикса, и сигнал подвергается последовательно-параллельному преобразованию последовательно-параллельным преобразователем 123 перед подачей преобразованного параллельного сигнала в преобразователь 125 быстрого преобразования Фурье (БПФ). Выходной сигнал преобразователя 125 БПФ подвергается параллельно-последовательному преобразованию параллельно-последовательным преобразователем 128, и результирующие символы вводятся в демодулятор 129 QAM. Параллельно-последовательный преобразователь 128 использует сдвиговые регистры для преобразования данных из параллельной формы в последовательную форму. Данные загружаются в сдвиговые регистры в режиме параллельной загрузки, а затем сдвигаются последовательно в режиме сдвига по тактовому сигналу.
Полная полоса пропускания в системе OFDM поделена на узкополосные частотные сегменты, называемые поднесущими. Количество поднесущих равно размеру N БПФ/обратного БПФ. Вообще, количество поднесущих, используемых для данных, является меньшим, чем N, так как некоторые из поднесущих на границе частотного спектра зарезервированы в качестве защитных поднесущих, и никакая информация не передается на защитных поднесущих.
Фиг.2 - блок-схема упрощенного примера каскадов передачи данных, приема данных и сигнальной обработки с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Как показано на фиг.2, последовательно-параллельный преобразователь 113 и узел 115 обратного БПФ отображают преобразованный параллельный сигнал в один блок ресурсов и преобразуют представление частотной области преобразованного параллельного сигнала в представление временной области. Символы OFDM, выведенные из циклического префикса 119 (CP), дополнительно обрабатываются узлом 120 сигнальной обработки Tx перед передачей передающими антеннами. Подобным образом, обработанные символы OFDM, переданные из передатчика, прежде всего обрабатываются узлом 122 сигнальной обработки Rx после того, как принимаются приемными антеннами. Узел 120 сигнальной обработки Tx и узел 122 сигнальной обработки Rx выполняют сигнальную обработку, соответственно, для передатчика и приемника в соответствии с определенными схемами сигнальной обработки.
В стандартах восходящей линии связи LTE 3GPP один из типов ресурсов, используемых для передачи канала управления восходящей линии связи (PUCCH), известен как циклический сдвиг (CS) для каждого символа OFDM. PUCCH определены в качестве каналов, несущих сигналы управления в восходящей линии связи, и PUCCH могут нести управляющую информацию, например, индикацию качества канала (CQI), ACK/NACK, гибридный автоматический запрос на повторение (HARQ) и запросы планирования восходящей линии связи.
Канал управления физической восходящей линией связи, PUCCH, несет управляющую информацию восходящей линии связи. Все форматы PUCCH используют циклический сдвиг (CS) последовательности в каждом символе OFDM. Фиг.3 - иллюстрация, показывающая пример мультиплексирования шести узлов пользовательского оборудования (UE) в один блок ресурсов, содержащий в себе сигналы индикации качества канала (CQI) в пределах одного интервала. На фиг.3 PUCCH занимает двенадцать поднесущих в блоке ресурсов, и двенадцать последовательностей циклического сдвига (с c0 по c11) существуют в блоке ресурсов. Сигналы CQI включают в себя сигналы данных CQI (например, сигнал 201 данных CQI), занимающие несколько элементов символа (например, s0) в пределах символов OFDM, и опорные сигналы CQI (например, опорный сигнал 202 CQI), занимающие несколько элементов символа (например, s1). Шесть UE (то есть с UE 1 по UE 6) мультиплексируются в блоке ресурсов. Здесь, фактически используются только шесть из двенадцати циклических сдвигов.
Фиг.4, процитированная из ссылочного материала [3], показывает рабочее допущение о блоке передачи каналов ACK/NAK и опорных сигналов восходящей линии связи. Здесь, положение длинного блока опорного сигнала не определено, поэтому фиг.4 предназначена только для иллюстративных целей. Последовательно-параллельный преобразователь 113 и узел 115 обратного БПФ преобразуют предоставление частотной области сигналов ACK/NAK и опорных сигналов восходящей линии связи в представление временной области и отображают сигналы ACK/NAK и опорные сигналы восходящей линии связи в блок передачи. Сигналы ACK/NAK и опорные сигналы восходящей линии связи (RS UL) для демодуляции ACK/NAK мультиплексируются в кодовых каналах 301, построенных посредством как циклического сдвига базовой последовательности (то есть последовательности Задова-Чу), так и ортогонального покрытия. Сигналы ACK/NAK и опорные сигналы восходящей линии связи мультиплексированы в кодовых каналах 301, построенных обеими из последовательности ZC(u,τ) и ортогонального покрытия. Что касается каналов ACK/NAK, последовательность ZC(u,τ) Задова-Чу с конкретным циклическим сдвигом τ, ZC(u,τ), размещается на поднесущих, и ортогональное покрытие применяется к длинному блоку (LB) временной области. Обратные БПФ преобразуют представление частотной области входной последовательности в представление временной области. Ортогональное покрытие может использоваться как для RS UL, так и для данных PUCCH, реальный код ортогонального покрытия, используемого только для RS UL, отличен от {w0, w1, w2, w3}, который используется только для данных PUCCH.
Здесь, фиг.3 показывает пример способа отображения, адаптированного исключительно к блокам ресурсов, содержащим в себе только каналы CQI, а фиг.4 показывает пример способа отображения для каналов ACK/NAK.
Одним из важных аспектов проектирования системы является повторное отображение ресурсов на уровне символов, интервалов или подкадров. Раздел 5.4.1 ссылочного материала [1], который включает в себя повторное отображение на уровне интервалов канала ACK/NAK в канале PUCCH управления восходящей линии связи LTE, процитирован ниже для облегчения описания.
«5.4 Канал управления физической восходящей линии связи
... Физические ресурсы, используемые для PUCCH, зависят от двух параметров,
Figure 00000038
и
Figure 00000039
, заданных верхними уровнями. Переменная
Figure 00000040
обозначает ширину полосы пропускания в показателях блоков ресурсов, которые зарезервированы исключительно для передачи форматов 2/2a/2b PUCCH в каждом интервале. Переменная
Figure 00000041
обозначает номер циклического сдвига, используемого для форматов 1/1a/1b PUCCH в блоке ресурсов, используемом для смешивания форматов 1/1a/1b и 2/2a/2b. Значение
Figure 00000042
является целочисленным кратным
Figure 00000043
в пределах диапазона {0, 1,..., 8}, где
Figure 00000044
определена в разделе 5.4.1. Смешанный блок ресурсов не присутствует, если
Figure 00000045
. Самое большее один блок ресурсов в каждом интервале поддерживает смешение форматов 1/1a/1b и 2/2a/2b. Ресурсы, используемые для передачи формата 1/1a/1b и 2/2a/2b PUCCH, представлены неотрицательными индексами
Figure 00000046
и
Figure 00000047
, соответственно.
5.4.1 Форматы 1, 1a и 1b PUCCH
Для формата 1 PUCCH, информация передается наличием/отсутствием передачи PUCCH из UE. В оставшейся части раздела
Figure 00000048
будет предполагаться для формата 1 PUCCH.
Что касается форматов 1a и 1b PUCCH, передаются один или два явных бита соответственно. Блок битов
Figure 00000049
будет модулироваться, как описано в разделе 7.1, давая в результате комплекснозначный символ
Figure 00000050
. Схемы модуляции для разных форматов PUCCH заданы таблицей 5.4-1.
Комплекснозначный символ d(0) будет мультиплексироваться с циклически сдвинутой последовательностью
Figure 00000051
длинной
Figure 00000052
согласно:
Figure 00000053
где
Figure 00000054
определен разделом 5.5.1, причем
Figure 00000055
. Циклический сдвиг α меняется между символами и интервалами, как определено ниже.
Блок комплекснозначных символов
Figure 00000056
будет блочным образом кодироваться с расширением спектра с ортогональной последовательностью
Figure 00000057
согласно
Figure 00000058
где
Figure 00000059
,
и
Figure 00000060
. Последовательность
Figure 00000061
задана таблицей 5.4.1-1.
Ресурсы, используемые для передачи формата 1, 1a и 1b PUCCH, идентифицированы индексом
Figure 00000062
ресурса, по которому индекс
Figure 00000063
ортогональной последовательности и циклический сдвиг
Figure 00000064
определяются согласно:
Figure 00000065
где
Figure 00000066
,
причем N' является количеством циклических сдвигов, а c является количеством ортогональных покрытий.
Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов в двух интервалах подкадра, в которые отображается PUCCH, заданы согласно
Figure 00000067
.
когда
Figure 00000068
; и согласно
Figure 00000069
,
когда
Figure 00000070
.
Параметры
Figure 00000071
устанавливаются верхними уровнями, причем
Figure 00000072
является количеством циклических сдвигов между PUCCH, а
Figure 00000073
является смещением для выделенных циклических сдвигов под PUCCH.»
В настоящем изобретении предложены новейшие способы повторного отображения уровня интервалов для обеспечения лучшей внутрисотовой рандомизации, особенно для блоков ресурсов ACK/NAK, с расширенным циклическим префиксом, а для случаев нормального циклического префикса - со смешанным блоком ресурсов, где ACK/NAK и CQI сосуществуют в одиночном блоке ресурсов.
Уравнения (8) и (9) указываются ссылкой настоящим изобретением.
Аспекты, признаки и преимущества изобретения легко очевидны из последующего подробного описания, просто посредством иллюстрации некоторого количества конкретных вариантов осуществления и реализаций, в том числе, наилучшего варианта осуществления, предполагаемого для осуществления изобретения. Изобретение также является допускающим другие и отличные варианты осуществления, и его некоторые детали могут модифицироваться в различных очевидных отношениях, все не выходя из сущности и объема изобретения. Соответственно, чертежи и описание, по характеру, должны рассматриваться в качестве иллюстративных, а не в качестве ограничительных. Изобретение проиллюстрировано в качестве примера, а не в качестве ограничения на фигурах прилагаемых чертежей.
Фиг.5 - блок-схема последовательности операций способа, иллюстрирующая способ отображения и передачи сигналов канала физической восходящей линии связи в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. На этапе 701 передатчик выделяет циклический сдвиг и ортогональное покрытие под каналы управления физической восходящей линии связи с использованием секции выделения; на этапе 703 передатчик отображает, на уровне интервалов, каналы управления физической восходящей линии связи в два блока ресурсов, соответственно расположенные в двух интервалах подкадра с использованием секции блока повторного отображения; и на этапе 705 передатчик передает отображенные каналы управления физической восходящей линии связи с использованием узла передающих антенн. Настоящее изобретение вводит новейшие способы повторного отображения для выполнения этапа 703.
Способ C
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения предложен способ повторного отображения на уровне интервалов, способ C. В этом способе индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
когда
Figure 00000074
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра установлены согласно:
Figure 00000075
а когда
Figure 00000076
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, повторно отображаются согласно:
Figure 00000077
,
где
Figure 00000078
,
причем d1, d2 являются парой двух независимых параметров. Есть несколько примеров пары d1, d2 параметров.
Одним из примеров пары d1, d2 параметров является d1=2, d2=0.
Еще одним примером пары d1, d2 параметров является d1=2, d2=2.
Еще одним примером пары d1, d2 параметров является d1=1, d2=0.
Здесь, ns - индекс интервала в пределах подкадра,
Figure 00000079
- индекс ресурса для формата 1, 1a и 1b канала управления физической восходящей линии связи до повторного отображения,
Figure 00000080
- количество циклических сдвигов, используемых для формата 1, 1a и 1b канала управления физической восходящей линии связи в блоке ресурсов,
Figure 00000081
- размер блока ресурсов в частотной области.
Способ D
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ повторного отображения на уровне интервалов, способ D. В этом способе индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
когда
Figure 00000082
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, согласно:
Figure 00000083
,
а когда
Figure 00000084
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, повторно отображаются согласно:
Figure 00000085
,
где
Figure 00000086
, и
Figure 00000087
причем d3, d4 являются парой двух независимых параметров. Есть несколько примеров пары d3, d4 параметров.
Одним из примеров пары d3, d4 параметров является d3=1, d4=0.
Еще одним примером пары d3, d4 параметров является d3=1, d4=1.
В этом способе индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, также могут быть заданы согласно:
когда
Figure 00000088
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, согласно:
Figure 00000089
,
а когда
Figure 00000090
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, повторно отображаются согласно:
Figure 00000091
,
где:
Figure 00000092
,
причем d=2 для нормального CP, и d=0 для расширенного CP.
Способ D был признан стандартами 3GPP, представленными документом TSG RAN WG1 #53b R1-082660, разработанным на заседании, продолжавшемся с 30 июня 2008 года по 4 июля 2008 года в Варшаве, Польша. На странице 2 R1-082660 изложено, что:
«Индексы ресурсов в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
Figure 00000093
для nsmod2=0 и согласно
Figure 00000094
для
Figure 00000095
, где
Figure 00000096
, причем, d=2 для нормального CP, и d=0 для расширенного CP. Отметим,
Figure 00000097
»
В R1-082660 из стандартов 3GPP форма уравнения (16) переписана в:
Figure 00000098
для
Figure 00000099
, где
Figure 00000100
, наряду с тем, что содержимое уравнения (16) не изменено. Здесь, d3=2 предназначено для нормального циклического префикса, а d4=0 предназначено для расширенного циклического префикса.
В разделе 5.4.1 версии V8.3.0 (2008-05) TS 36.211 стандартов 3GPP, опубликованной 18 июня 2008 года, изложено, что:
«Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
Figure 00000101
для
Figure 00000102
; и согласно
Figure 00000103
для
Figure 00000104
Параметры
Figure 00000105
устанавливаются верхними уровнями.»
Настоящее изобретение было введено в версию V8.4.0 (2008-09) TS 36.211 стандартов 3GPP, опубликованную 24 сентября 2008 года. В разделе 5.4.1 V8.4.0 TS 36.211 стандартов 3GPP изложено, что:
«Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
Figure 00000106
для
Figure 00000107
; и согласно
Figure 00000108
для
Figure 00000109
, где
Figure 00000110
, причем d=2 для нормального CP, и d=0 для расширенного CP.
Параметры
Figure 00000105
устанавливаются верхними уровнями.»
Сравнивая версию V8.4.0 (2008-09) TS 36.211 стандартов 3GPP и версию V8.4.0 (2008-05) TS 36.211 стандартов 3GPP, последняя версия V8.4.0 (2008-09) TS 36.211 стандартов 3GPP ввела уравнения для индексов ресурсов как для случая расширенного CP, так и случая смешанного RB, и вводит новый параметр «d» для отображения индексов ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах двух интервалов подкадра посредством внедрения настоящего изобретения, и индексы ресурсов задаются согласно
Figure 00000111
для
Figure 00000112
, где
Figure 00000113
, причем d=2 для нормального CP, и d=0 для расширенного CP. Вводя изложенные выше уравнения и параметр «d» для отображения индексов ресурсов, настоящее изобретение добивается лучшей рандомизации и лучших рабочих характеристик отображения блоков ресурсов в пределах системы связи.
Способ E
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ повторного отображения на уровне интервалов, способ E. В этом способе индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы согласно
когда
Figure 00000114
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, согласно:
Figure 00000115
,
а когда
Figure 00000116
, индексы ресурсов каналов управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра, в который повторно отображаются символы канала физической восходящей линии связи, повторно отображаются согласно:
Figure 00000117
,
где
Figure 00000118
, и
Figure 00000119
,
причем d3, d4 являются парой двух независимых параметров, а e3, e4 являются другой парой двух независимых параметров.
Есть несколько примеров пары d3, d4 параметров.
Одним из примеров пары d3, d4 параметров является d3=1, d4=0.
Еще одним примером пары d3, d4 параметров является d3=1, d4=1.
Есть несколько примеров пары e3, e4 параметров.
Одним из примеров пары e3, e4 параметров является e3=1, e4=0.
Еще одним примером пары e3, e4 параметров является e3=2, e4=2.
Примеры способа C
Ниже перечислены шесть примеров для иллюстративного способа C. Как показано в этих примерах, предложенный способ C может быть в целом адаптирован к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где блоки ресурсов ACK/NAK могут применяться расширенным циклическим префиксом, смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться нормальным циклическим префиксом, или смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться расширенным циклическим префиксом. Примеры с первого по шестой способа C имеют место при допущении, что пара параметров d1=1, d2=0.
Пример первый
В первом примере только каналы ACK/NAK переносятся блоком ресурсов, и применяется расширенный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000120
, и, таким образом,
Figure 00000121
и
Figure 00000122
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n'(1)=f(n'(0)) 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11
Таблица 1
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000123
, расширенного CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(1)=f(n'(0))=0
2 1 n'(0)=6 1
3 2 1 2
4 3 7 3
5 4 2 4
6 5 8 5
7 6 3 6
8 7 9 7
9 8 4 8
10 9 10 9
11 10 5 10
11 11 11
Таблица 1 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000124
и расширенный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 1.
Пример второй
Во втором примере только каналы ACK/NAK переносятся блоком ресурсов, и применяется расширенный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000125
, и, таким образом,
Figure 00000126
и
Figure 00000127
достигаются в качестве:
Figure 00000128
Таблица 2
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000129
, расширенного CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=2 δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=2
CSindex=2 CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(1)= f(n'(0))=0
3 2 1 n'(0)=4 1
4 3 2
5 4 3 1 2
6 5 4 5 3
7 6 5
8 7 6 2 4
9 8 7 6 5
10 9 8
11 10 9 3 6
0 11 10 7 7
1 0 11
Таблица 2 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000130
и расширенный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 2.
Пример третий
В третьем примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется расширенный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000131
, и, таким образом,
Figure 00000132
и
Figure 00000133
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5
n'(1)=f(n'(0)) 0 3 1 4 2 5
Таблица 3
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000134
, расширенного CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(1)= f(n'(0))=0
2 1 n'(0)=3 1
3 2 1 2
4 3 4 3
5 4 2 4
6 5 5 5
7 6
8 7 CQI CQI
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 3 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000135
и расширенный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 3.
Пример четвертый
В четвертом примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется расширенный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000136
, и, таким образом,
Figure 00000137
и
Figure 00000138
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3
n'(1)=f(n'(0)) 0 2 1 3
Таблица 4
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000139
, расширенного CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(1)= f(n'(0))=0
2 1 n'(0)=2 1
3 2
4 3 1 2
5 4 3 3
6 5
7 6 CQI CQI
8 7
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 4 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000140
и расширенный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 4.
Пример пятый
В пятом примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется нормальный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000141
, и, таким образом,
Figure 00000142
и
Figure 00000143
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
n'(1)=f(n'(0)) 1 4 7 2 5 8 3 6 0
Таблица 5
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000144
, нормального CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(0)=6 8 7
2 1 n'(0)=3 6
3 2 1 7 0 2
4 3 4 1
5 4 2 8 3 5
6 5 5 4
7 6
8 7 CQI CQI
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 5 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000145
и нормальный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 5.
Пример шестой
В шестом примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется нормальный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000146
,
Figure 00000147
, и, таким образом,
Figure 00000148
и
Figure 00000149
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5
n'(1)=f(n'(0)) 1 3 5 2 4 0
Таблица 6
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000150
, нормального CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Ортогональное покрытие RS Ортогональное покрытие ACK/NACK
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 5
2 1 n'(0)=2 3
3 2 n'(0)=4 4
4 3 1 0
5 4 3 1
6 5 5 2
7 6
8 7 CQI CQI
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 6 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000151
и нормальный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 6.
Примеры способа D
Два примера (примеры седьмой и восьмой) для иллюстрации способа D перечислены ниже. Как показано в этих примерах, предложенный способ D может быть в целом адаптирован к сложной физической восходящей линии связи LTE 3GPP, где блоки ресурсов ACK/NAK могут применяться расширенным циклическим префиксом, смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут применяться нормальным циклическим префиксом, или смешанные блоки ресурсов (в тех случаях, когда сосуществуют каналы ACK/NAK и CQI) могут использоваться расширенным циклическим префиксом. Примеры способа D имеют место при допущении, что используется нормальный CP, и параметр нормального CP d3=1.
Пример седьмой
В седьмом примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется нормальный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000152
, и, таким образом,
Figure 00000153
и
Figure 00000154
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
n'(1)=f(n'(0)) 3 6 1 4 7 2 5 8 0
Таблица 7
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000155
, нормального CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Интервал 0 Интервал 1
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 n'(0)=6 8 1
2 1 n'(0)=3 0
3 2 1 7 2 4
4 3 4 3
5 4 2 8 5 7
6 5 5 6
7 6
8 7 CQI CQI
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 7 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000156
и нормальный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 7.
Пример восьмой
В восьмом примере каналы ACK/NAK и каналы CQI переносятся блоком ресурсов, и применяется нормальный циклический префикс.
Здесь,
Figure 00000157
, и, таким образом,
Figure 00000158
и
Figure 00000159
достигаются в качестве:
n'(0) 0 1 2 3 4 5
n'(1)=f(n'(0)) 2 4 1 3 5 0
Таблица 8
Пример повторного отображения последовательности CS/OC,
Figure 00000160
, нормального CP
Специфичное соте смещение циклического сдвига Ортогональное покрытие RS Ортогональное покрытие ACK/NACK
δoffset=1 δoffset=0 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2 OCindex=0 OCindex=1 OCindex=2
CSindex=1 CSindex=0 n'(0)=0 5
2 1 n'(0)=2 0
3 2 n'(0)=4 1
4 3 1 2
5 4 3 3
6 5 5 4
7 6
8 7 CQI CQI
9 8
10 9
11 10
0 11
Таблица 8 показывает пример повторного отображения последовательности CS/OC, где применяется
Figure 00000161
и нормальный циклический префикс. Индексы ресурсов в пределах двух блоков ресурсов, соответственно, в двух интервалах подкадра, в который отображается PUCCH, заданы таблицей 8.
Вышеизложенные параграфы описывают подробности способов и устройства, которые особенно сведущи в повторном отображении каналов управления физической восходящей линии связи.

Claims (47)

1. Способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, причем способ содержит этапы, на
которых:
идентифицируют циклический сдвиг и ортогональное покрытие для информации канала управления физической восходящей линии связи;
применяют идентифицированный циклический сдвиг и ортогональное покрытие к информации канала управления физической восходящей линии связи;
отображают информацию канала управления физической восходящей линии связи, примененную к идентифицированному циклическому сдвигу и ортогональному покрытию, в два блока ресурсов, соответственно расположенных в двух интервалах подкадра; и
передают информацию канала управления физической восходящей линии связи, примененную к идентифицированному циклическому сдвигу и ортогональному покрытию и отображенную в два блока ресурсов;
причем положение, в котором один из двух блоков ресурсов расположен во втором интервале, отлично по сравнению с положением, в котором другой из двух блоков ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда nsmod2=1, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра установлены на основе:
Figure 00000162
,
Figure 00000163

Figure 00000164

где ns является индексом интервала,
Figure 00000165
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000166
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках ресурсов,
Figure 00000167
является размером блока ресурсов в частотной области, d заранее определенный параметр,
Figure 00000168
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000169
2. Способ по п.1, в котором когда nsmod2=0 ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра установлены согласно:
Figure 00000170

где ns - индекс интервала,
Figure 00000171
- индекс ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000172
- количество циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоке ресурсов,
Figure 00000173
- размер блока ресурсов в частотной области,
Figure 00000174
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000175
3. Способ по п.1, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
4. Способ по п.1, в котором канал управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
5. Способ по п.1, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
6. Способ по п.1, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала и, по меньшей мере, одно из подтверждения или отрицательного подтверждения.
7. Способ по п.1, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи передается в блоке ресурсов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов).
8. Способ по п.1, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
9. Способ по п.1, в котором циклический сдвиг и
ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
10. Устройство для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, причем устройство содержит: узел обработки сигналов, который содержит: секцию выделения, выполненную с возможностью идентификации циклического сдвига и ортогонального покрытия для информации канала управления физической восходящей линии связи;
секцию применения, выполненную с возможностью применения идентифицированного циклического сдвига и ортогонального покрытия к информации канала управления физической восходящей линии связи;
секцию повторного отображения, выполненную с возможностью отображения информации канала управления физической восходящей линии связи, примененной к идентифицированному циклическому сдвигу и ортогональному покрытию, в два блока ресурсов, соответственно расположенные в двух интервалах подкадра; и
узел передающей антенны, выполненный с возможностью передачи информации канала управления физической восходящей линии связи, примененной к идентифицированному циклическому сдвигу и ортогональному покрытию и отображенной в два блока ресурсов;
причем положение, в котором один из двух блоков ресурсов расположен во втором интервале, отлично по сравнению с положением, в котором другой из двух блоков ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда nsmod2=1, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра установлены на основе:
Figure 00000176
Figure 00000177

Figure 00000178

где ns является индексом интервала,
Figure 00000179
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000180
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках ресурсов,
Figure 00000181
является размером блока ресурсов в частотной области, d заранее определенный параметр,
Figure 00000182
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000183
11. Устройство по п.10, в котором, когда nsmod2=0, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра установлены согласно:
Figure 00000184

где ns - индекс интервала в пределах подкадра,
Figure 00000185
- индекс ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000186
- количество циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоке ресурсов,
Figure 00000187
- размер блока ресурсов в частотной области,
Figure 00000188
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000189
12. Устройство по п.10, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
13. Устройство по п.10, в котором канал управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
14. Устройство по п.10, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
15. Устройство по п.10, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала и, по меньшей мере, одно из подтверждения или отрицательного подтверждения.
16. Устройство по п.10, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи передается в блоке ресурсов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов).
17. Устройство по п.10, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
18. Устройство по п.10, в котором циклический сдвиг и ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
19. Устройство мобильной связи, выполненное с возможностью передавать сигналы канала физической восходящей линии связи, причем устройство мобильной связи содержит:
узел приема и
узел передачи, содержащий узел обработки сигналов и узел передающей антенны, причем узел обработки сигналов содержит:
секцию выделения, выполненную с возможностью идентификации циклического сдвига и ортогонального покрытия для информации канала управления физической восходящей линии связи;
секцию применения, выполненную с возможностью применения идентифицированного циклического сдвига и ортогонального покрытия к информации канала управления физической восходящей линии связи;
секцию повторного отображения, выполненную с возможностью отображения информации канала управления физической восходящей линии связи, примененной к идентифицированному циклическому сдвигу и ортогональному покрытию, в блоки ресурсов, соответственно расположенные в двух интервалах подкадра;
причем положение, в котором один из блоков ресурсов расположен во втором интервале, отлично по сравнению с положением, в котором другой из блоков ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда nsmod2=1, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра установлены на основе:
Figure 00000190
Figure 00000191

Figure 00000192

где ns является индексом интервала,
Figure 00000193
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000194
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках ресурсов,
Figure 00000195
является размером блока ресурсов в частотной области, d заранее определенный параметр,
Figure 00000196
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000197
20. Устройство мобильной связи по п.19, в котором, когда
nsmod2=0, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах первого интервала из двух интервалов подкадра установлены согласно:
Figure 00000198

где ns - индекс интервала в пределах подкадра,
Figure 00000199
- индекс ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000200
- количество циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоке ресурсов,
Figure 00000201
- размер блока ресурсов в частотной области,
Figure 00000202
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000203
21. Устройство мобильной связи по п.19, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
22. Устройство мобильной связи по п.19, в котором канал управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
23. Устройство мобильной связи по п.19, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
24. Устройство мобильной связи по п.19, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала и, по меньшей мере, одно из подтверждения или отрицательного подтверждения.
25. Устройство мобильной связи по п.19, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи передается в блоке ресурсов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов).
26. Устройство мобильной связи по п.19, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала из двух интервалов подкадра содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
27. Устройство мобильной связи по п.19, в котором циклический сдвиг и ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
28. Способ для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, причем способ содержит этапы, на которых:
выделяют циклический сдвиг и ортогональное покрытие для информации канала управления физической восходящей линии связи;
отображают информацию канала управления физической восходящей линии связи в первый блок ресурсов, расположенный в первом интервале подкадра, и второй блок ресурсов, расположенный во втором интервале подкадра; и
передают отображенную информацию канала управления физической восходящей линии связи;
причем положение, в котором второй блок ресурсов расположен во втором интервале, отлично от положения, в котором первый блок ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда
Figure 00000204
и
Figure 00000205
, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала установлены на основе:
Figure 00000206

Figure 00000207

где ns где является индексом интервала,
Figure 00000208
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000209
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках ресурсов, d - заранее определенный параметр,
Figure 00000210
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000211
29. Способ по п.28, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
30. Способ по п.28, в котором канал управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
31. Способ по п.28, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
32. Способ по п.28, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи передается в блоке ресурсов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов).
33. Способ по п.28, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
34. Способ по п.28, в котором циклический сдвиг и ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
35. Устройство для передачи сигналов канала физической восходящей линии связи, причем устройство содержит:
секцию выделения, выполненную с возможностью выделять циклический сдвиг и ортогональное покрытие для информации канала
управления физической восходящей линии связи;
секцию повторного отображения, выполненную с возможностью отображать информацию канала управления физической восходящей линии связи в первый блок ресурсов, расположенный в первом интервале подкадра, и второй блок ресурсов, расположенный во втором интервале подкадра; и
узел передающей антенны, выполненный с возможностью передавать информацию канала управления физической восходящей линии связи;
причем положение, в котором второй блок ресурсов расположен во втором интервале, отлично по сравнению с положением, в котором первый блок ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда
Figure 00000212
и
Figure 00000213
, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала установлены на основе:
Figure 00000214

Figure 00000215

где ns - является индексом интервала,
Figure 00000216
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000217
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках ресурсов, d - заранее определенный параметр,
Figure 00000218
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000219
36. Устройство по п.35, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
37. Устройство по п.35, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
38. Устройство по п.35, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
39. Устройство по п.35, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи передается в блоке ресурсов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов).
40. Устройство по п.35, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала подкадра содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
41. Устройство по п.35, в котором циклический сдвиг и ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
42. Устройство мобильной связи, выполненной с возможностью передавать сигналы канала физической восходящей линии связи, причем устройство мобильной связи содержит:
узел приема и
узел передачи, содержащий узел обработки сигналов и узел передающей антенны, причем узел обработки сигналов содержит:
секцию выделения, выполненную с возможностью выделять циклический сдвиг и ортогональное покрытие для информации канала управления физической восходящей линии связи;
секцию повторного отображения, выполненную с возможностью отображать информацию канала управления физической восходящей линии связи в первый блок ресурсов, расположенный в первом интервале подкадра, и второй блок ресурсов, расположенный во втором интервале подкадра;
причем положение, в котором второй блок ресурсов расположен во втором интервале, отлично по сравнению с положением, в котором первый блок ресурсов расположен в первом интервале;
при этом, когда
Figure 00000220
и
Figure 00000221
, ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала установлены на основе:
Figure 00000222

Figure 00000223

где ns является индексом интервала,
Figure 00000224
является индексом ресурса для канала управления физической восходящей линии связи,
Figure 00000225
является количеством циклических сдвигов, используемых для канала управления физической восходящей линии связи в блоках
ресурсов, d - заранее определенный параметр,
Figure 00000226
- параметр, сообщенный более высоким уровнем, и
Figure 00000227
43. Устройство мобильной связи по п.42, в котором d=2 для нормального циклического префикса и d=0 для расширенного циклического префикса.
44. Устройство мобильной связи по п.42, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит, по меньшей мере, одно из подтверждения и отрицательного подтверждения.
45. Устройство мобильной связи по п.42, в котором информация канала управления физической восходящей линии связи содержит индикацию качества канала.
46. Устройство мобильной связи по п.42, в котором ресурсы канала управления физической восходящей линии связи в пределах второго интервала подкадра содержат циклический сдвиг и ортогональное покрытие.
47. Устройство мобильной связи по п.42, в котором циклический сдвиг и ортогональное покрытие определяют индивидуально с помощью функции n'(ns), соответствующей каждому из циклического сдвига и ортогонального покрытия.
RU2010137897/07A 2008-03-14 2009-03-13 Способы формирования каналов восходящей линии связи в lte RU2499356C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US6461108P 2008-03-14 2008-03-14
US61/064,611 2008-03-14
US13632708P 2008-08-28 2008-08-28
US61/136,327 2008-08-28
US12/289,978 US8160018B2 (en) 2008-03-14 2008-11-07 Methods of uplink channelization in LTE
US12/289,978 2008-11-07
PCT/KR2009/001262 WO2009113830A1 (en) 2008-03-14 2009-03-13 Methods of uplink channelization in lte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010137897A RU2010137897A (ru) 2012-03-20
RU2499356C2 true RU2499356C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=41065410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137897/07A RU2499356C2 (ru) 2008-03-14 2009-03-13 Способы формирования каналов восходящей линии связи в lte

Country Status (10)

Country Link
US (3) US8160018B2 (ru)
EP (2) EP2882130B1 (ru)
JP (1) JP5400069B2 (ru)
KR (2) KR101594937B1 (ru)
CN (2) CN101971526B (ru)
AU (1) AU2009224151B2 (ru)
ES (2) ES2531337T3 (ru)
MX (1) MX2010009919A (ru)
RU (1) RU2499356C2 (ru)
WO (1) WO2009113830A1 (ru)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
WO2009035297A2 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control information in wireless communication system
US8503285B2 (en) 2008-01-04 2013-08-06 Panasonic Corporation Radio communication terminal device and radio transmission method
US8149767B2 (en) * 2008-03-13 2012-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of assigning resources for the uplink control channel in LTE
US8160018B2 (en) * 2008-03-14 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of uplink channelization in LTE
WO2009116562A1 (ja) 2008-03-19 2009-09-24 日本電気株式会社 無線通信システム、無線通信の設定方法、基地局、移動局、及びプログラム
CN101296513B (zh) * 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
US8619544B2 (en) * 2008-09-23 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for facilitating transmit diversity for communications
CN102882635B (zh) * 2009-03-19 2017-05-10 联想创新有限公司(香港) 改进的信道质量指示符方法
KR20110038994A (ko) * 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
CN102118198B (zh) * 2009-12-31 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 一种终端反馈宽带信道质量指示的系统及方法
KR101802754B1 (ko) * 2010-01-17 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8750143B2 (en) 2010-04-02 2014-06-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Extended uplink control information (UCI) reporting via the physical uplink control channel (PUCCH)
KR101532821B1 (ko) * 2010-04-02 2015-06-30 후지쯔 가부시끼가이샤 Occ 생성을 위한 장치 및 방법과 occ 매핑을 위한 장치 및 방법
EP2566087B1 (en) * 2010-04-28 2022-12-14 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting extended uplink acknowledgement information in a wireless communication system
KR101699493B1 (ko) 2010-05-03 2017-01-26 주식회사 팬택 Mimo 환경에서 직교성을 제공하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
EP3407522B1 (en) * 2010-05-04 2020-07-15 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system
US9172513B2 (en) 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
CN107104756B (zh) * 2011-02-08 2020-06-12 日本电信电话株式会社 接收装置以及接收方法
KR20130004790A (ko) * 2011-07-04 2013-01-14 주식회사 팬택 무선 통신시스템에서 신호 전송 방법 및 신호 처리 방법, 그 단말, 그 기지국
CN103178926B (zh) * 2011-12-21 2016-01-06 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、用户设备和基站
CN103516474B (zh) * 2012-06-28 2017-11-07 中兴通讯股份有限公司 物理上行控制信道资源确定方法及用户设备
US9768884B2 (en) * 2012-10-17 2017-09-19 Acacia Communications, Inc. Multi-range frequency-domain compensation of chromatic dispersion
CN104219023B (zh) * 2013-05-31 2019-05-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种d2d系统中的通信方法和装置
CN111600693B (zh) * 2015-01-30 2021-05-18 华为技术有限公司 上行控制信息的传输方法、装置及系统
CN106160988B (zh) * 2015-04-23 2020-04-10 电信科学技术研究院 一种pucch传输方法及装置
CN107005948B (zh) * 2015-05-13 2021-01-29 华为技术有限公司 一种功率控制方法、终端和基站
WO2016198734A1 (en) 2015-06-12 2016-12-15 Nokia Technologies Oy Transmission of uplink control information in unlicensed spectrum
US10652760B2 (en) * 2015-07-08 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Multi-user multiplexing frame structure for eMTC
US11637593B2 (en) * 2015-07-09 2023-04-25 Qualcomm Incorporated Machine type communication (MTC) configuration, interference management, and retuning time for uplink transmissions
WO2018060403A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Nokia Solutions And Networks Oy Nr pucch coverage extension
US11283575B2 (en) 2016-11-10 2022-03-22 Qualcomm Incorporated Sequence generation for systems supporting mixed numerologies
JP7288107B2 (ja) * 2016-11-16 2023-06-06 オッポ広東移動通信有限公司 アップリンク信号の伝送方法及び装置
CN108347325B (zh) 2017-01-25 2021-08-20 华为技术有限公司 一种信息传输方法及装置
KR102356054B1 (ko) * 2017-08-11 2022-02-08 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
CN111052640B (zh) * 2017-09-08 2022-12-02 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法、基站以及系统
CN110557231B (zh) * 2018-06-04 2021-02-12 华为技术有限公司 传输信息的方法和通信设备
US10992422B2 (en) 2018-08-21 2021-04-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink control channel decoding for advanced networks

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10029427A1 (de) * 2000-06-15 2001-12-20 Siemens Ag Verfahren zur Leistungsregelung und Kanalzuweisung in Abwärts- und/oder Aufwärtsverbindungen bei Paket-Daten-Diensten in einem Funk-Kommunikationssystem und Funk-Kommunikationssystem zum Durchführen des Verfahrens
US7099623B2 (en) 2002-12-20 2006-08-29 Qualcomm Incorporated Managing searcher and tracker resources in a wireless communication device
US7200405B2 (en) * 2003-11-18 2007-04-03 Interdigital Technology Corporation Method and system for providing channel assignment information used to support uplink and downlink channels
KR20050121892A (ko) * 2004-06-23 2005-12-28 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 업링크 채널 할당 장치 및 방법
JP4472713B2 (ja) 2006-06-19 2010-06-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置、送信方法及び移動通信システム
US20080268860A1 (en) * 2007-04-27 2008-10-30 Nokia Siemens Networks Oy Coherent and non-coherent control signaling
US8059735B2 (en) * 2007-06-04 2011-11-15 Texas Instruments Incorporated Allocation of block spreading sequences
US8036166B2 (en) * 2007-06-18 2011-10-11 Nokia Corporation Signaling of implicit ACK/NACK resources
US20090046691A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Nokia Corporation Robust scheduling request mechanism in a cellular environment
US8189518B2 (en) * 2007-10-22 2012-05-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for using a format of an uplink control channel to transmit a channel quality indicator
US8059524B2 (en) * 2008-01-04 2011-11-15 Texas Instruments Incorporated Allocation and logical to physical mapping of scheduling request indicator channel in wireless networks
US8774156B2 (en) * 2008-01-29 2014-07-08 Texas Instruments Incorporated ACKNAK and CQI channel mapping schemes in wireless networks
US9065646B2 (en) * 2008-02-04 2015-06-23 Nokia Solutions And Networks Oy ACK/NACK channelization for resource blocks containing both ACK/NACK and CQI
US8149767B2 (en) * 2008-03-13 2012-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of assigning resources for the uplink control channel in LTE
US8160018B2 (en) * 2008-03-14 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of uplink channelization in LTE

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009224151B2 (en) 2014-05-22
US20090231993A1 (en) 2009-09-17
MX2010009919A (es) 2010-09-30
EP2882130A1 (en) 2015-06-10
WO2009113830A1 (en) 2009-09-17
US9112659B2 (en) 2015-08-18
US8160018B2 (en) 2012-04-17
US20170054582A1 (en) 2017-02-23
EP2101437B1 (en) 2015-02-11
KR20160042829A (ko) 2016-04-20
CN101971526A (zh) 2011-02-09
US20120201120A1 (en) 2012-08-09
JP5400069B2 (ja) 2014-01-29
JP2011517514A (ja) 2011-06-09
KR20090098735A (ko) 2009-09-17
RU2010137897A (ru) 2012-03-20
ES2683594T3 (es) 2018-09-27
KR101647420B1 (ko) 2016-08-10
US20170155533A9 (en) 2017-06-01
EP2882130B1 (en) 2018-07-11
CN101971526B (zh) 2014-09-24
EP2101437A2 (en) 2009-09-16
US9780983B2 (en) 2017-10-03
KR101594937B1 (ko) 2016-02-26
CN104253681B (zh) 2018-04-13
AU2009224151A1 (en) 2009-09-17
EP2101437A3 (en) 2011-11-16
CN104253681A (zh) 2014-12-31
ES2531337T3 (es) 2015-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2499356C2 (ru) Способы формирования каналов восходящей линии связи в lte
KR101441147B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
JP5042320B2 (ja) 無線通信システムにおけるサウンディング基準信号伝送方法
KR101494002B1 (ko) 이동통신 시스템에서 자원 할당 및 그에 따른 수신 장치 및방법
US8774156B2 (en) ACKNAK and CQI channel mapping schemes in wireless networks
US8184579B2 (en) ACK/NAK repetition schemes in wireless networks
KR100910707B1 (ko) 제어신호 전송 방법
US8149767B2 (en) Methods of assigning resources for the uplink control channel in LTE
KR101414962B1 (ko) 무선통신 시스템에서 상향링크 채널사운딩 레퍼런스 신호의송수신 방법
KR20080110453A (ko) 제어신호 전송 방법
KR101368494B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
WO2018224493A1 (en) Providing information on a control channel
AU2014216007B2 (en) Methods of uplink channelization in LTE