RU2545527C2 - Изменение режимов согласования скорости при наличии опорного сигнала информации о состоянии канала - Google Patents

Изменение режимов согласования скорости при наличии опорного сигнала информации о состоянии канала Download PDF

Info

Publication number
RU2545527C2
RU2545527C2 RU2013102952/07A RU2013102952A RU2545527C2 RU 2545527 C2 RU2545527 C2 RU 2545527C2 RU 2013102952/07 A RU2013102952/07 A RU 2013102952/07A RU 2013102952 A RU2013102952 A RU 2013102952A RU 2545527 C2 RU2545527 C2 RU 2545527C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
user device
rate matching
transmission rate
radio resource
matching mode
Prior art date
Application number
RU2013102952/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013102952A (ru
Inventor
Мешко ХМЕЛЬ
Тимо РОМАН
Original Assignee
Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой
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 Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой filed Critical Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой
Publication of RU2013102952A publication Critical patent/RU2013102952A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545527C2 publication Critical patent/RU2545527C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1438Negotiation of transmission parameters prior to communication
    • H04L5/1446Negotiation of transmission parameters prior to communication of transmission speed
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • 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
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в снижении помех. Примеры осуществления изобретения включают способ, содержащий, перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работу пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и, только после подтверждения пользовательскому устройству того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменение упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи. В одном из вариантов осуществления изобретения первый режим согласования скорости передачи включает выкалывание передачи общего канала нисходящей линии связи набором ресурсных элементов, которые могут представлять собой опорные символы и/или выключенные ресурсные элементы, а второй режим согласования скорости передачи включает согласование скорости передачи в общем канале нисходящей линии связи вокруг тех ресурсных элементов, которые являются членами упомянутого набора ресурсных элементов. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники
Примеры и формы осуществления данного изобретения относятся в целом к системам, способам, устройствам и компьютерным программам для беспроводной связи и, в частности, к передаче опорного сигнала и данных нисходящей линии связи пользовательскому устройству, такому как пользовательское устройство системы Rel-10 (LTE-Advanced).
Предпосылки создания изобретения
Данный раздел предназначен для описания предпосылок к созданию изобретения, изложенного в формуле изобретения. Описание данного раздела может включать концепции, которые могут быть реализованы, но не обязательно те, которые были уже рассмотрены или реализованы ранее. Таким образом, если не указано иное, описание, приведенное в данном разделе, не является известным уровнем техники для предлагаемого изобретения и не признается таковым вследствие включения в данный раздел.
В описании и/или на чертежах могут использоваться следующие сокращения:
3GPP проект сотрудничества по разработке систем третьего поколения (third generation partnership project)
BS базовая станция (base station)
BW полоса частот (bandwidth)
CRW общий опорный сигнал (common reference signal)
CSI информация о состоянии канала (channel state information)
CQI индикатор качества канала (channel quality indicator)
DCI информация управления нисходящей линии связи (downlink control information)
DL нисходящая линия связи (от узла eNB к пользовательскому устройству)
DM-RS опорный сигнал демодуляции (demodulation reference signal) (также называемый URS)
eNB узел В сети E-UTRAN (evolved Node В)
ЕРС развитое пакетное ядро (evolved packet core)
E-UTRAN развитая сеть UTRAN (evolved UTRAN) (LTE)
FDMA множественный доступ с частотным разделением каналов (frequency division multiple access)
HSPA высокоскоростной пакетный доступ (high speed packet access)
IMTA Международная ассоциация мобильных телекоммуникаций (international mobile telecommunications association)
ITU-R Международный телекоммуникационный союз - сектор радиосвязи (international telecommunication union - radiocommunication sector)
LTE долгосрочное развитие (long term evolution) сети UTRAN (E-UTRAN)
LTE-A усовершенствованная сеть LTE (LTE-Advanced)
MAC управление доступом к среде передачи (medium access control) (второй уровень (layer 2, L2))
MCS схема модуляции и кодирования (modulation coding scheme)
МIВ главный информационный блок (master information block)
MIMO множество входов/множество выходов
ММ/ММЕ управление мобильностью/объект управления мобильностью (mobility management/mobility management entity)
NodeB базовая станция
OFDMA множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (orthogonal frequency division multiple access)
O&M эксплуатация и техническое обслуживание (operations and maintenance)
PDCCH физический канал управления нисходящей линии связи (physical downlink control channel)
PDCP протокол конвергенции пакетных данных (packet data covergence protocol)
PDSCH физический общий канал нисходящей линии связи (physical downlink shared channel)
PHY физический уровень (PHY) (первый уровень (layer 1, L1))
PMI индикатор матрицы предварительного кодирования (preceding matrix indicator)
PRB физический ресурсный блок (physical resource block)
RACH канал с произвольным доступом (random access channel)
RE ресурсный элемент (resource element)
Rel выпуск (release)
Rl индикатор ранга (rank indicator)
RLC управление радиолинией (radio link control)
RRC управление радиоресурсами (radio resource control) (третий уровень (layer 3, L3))
RRM администрирование радиоресурсов (radio resource management)
RS опорный сигнал (reference signal)
SGW обслуживающий шлюз (serving gateway)
SIB блок системной информации (system information block)
TM режим передачи (transmission mode)
SC-FDMA множественный доступ с частотным разделением каналов и одной несущей (single carrier, frequency division multiple access)
UE пользовательское устройство (user equipment), например, мобильная станция, мобильный узел или мобильный терминал
UL восходящая линия связи (uplink) (от пользовательского устройства к узлу eNB)
UMTS универсальная система мобильной связи (universal mobile telecommunications system)
UPE объект плоскости пользователя (user plane entity)
URS опорный сигнал, зависящий от пользовательского устройства (UE-specific reference signal)
UTRAN универсальная наземная сеть радиодоступа (universal terrestrial radio access network).
Одна из современных систем связи известна как усовершенствованная сеть UTRAN (E-UTRAN, называемая также UTRAN-LTE или E-UTRA). В этой системе технологией доступа к линии связи DL является OFDMA, а технологией доступа к линии связи UL - SC-FDMA.
Представляет интерес документ 3GPP TS 36.300, V8.11.0 (2009-12), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Access Network (EUTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)", полностью включенный в данное описание путем ссылки. Эта система для удобства может упоминаться как LTE Rel-8. В общем, набор спецификаций, обозначенных в целом как 3GPP TS 36.xyz (например, 36.211, 36.311, 36.312 и т.д.), может рассматриваться как описывающий систему LTE Rel-8. Недавно были опубликованы версии выпуска 9 по меньшей мере некоторых из этих спецификаций, включая документ 3GPP TS 36.300, V9.3.0 (2010-03).
Фиг. 1А воспроизводит фиг. 4.1 документа 3GPP TS 36.300 V8.11.0 и показывает общую архитектуру системы EUTRAN (Rel-8). Ссылка может быть сделана также на фиг. 1В. Система E-UTRAN содержит узлы eNB, обеспечивающие окончания протоколов плоскости пользователя сети Е-UTRAN (PDCP/RLC/MAC/PHY) и окончания протоколов плоскости управления (RRC) в направлении к устройствам UE. Узлы eNB связаны друг с другом посредством интерфейса Х2. Узлы eNB также связаны посредством интерфейса S1 с ядром ЕРС, в частности, с объектом ММЕ посредством интерфейса S1 объекта ММЕ и со шлюзом S-GW посредством интерфейса S1 (MME/S-GW 4). Интерфейс S1 обеспечивает связь типа "многие со многими" между объектами ММЕ/шлюзами S-GW/объектами UPE и узлами eNB.
Узел eNB выполняет следующие функции:
функции для уровня RRM: функции протокола RRC, управления разрешением использования радиоресурсов (Radio Admission Control), управления мобильностью соединения (Connection Mobility Control), динамическое выделение ресурсов для устройств UE как в линии связи UL, так и в линии связи DL (планирование);
сжатие заголовка протокола Интернет (Internet Protocol, IP) и шифрование потока пользовательских данных;
выбор объекта ММЕ при подсоединении устройства UE;
маршрутизация данных плоскости пользователя в направлении к ядру ЕРС (MME/S-GW);
планирование и передача сообщений поискового вызова (исходящих из объекта ММЕ);
планирование и передача широковещательной информации (исходящей из объекта ММЕ или О&М);
конфигурирование измерений и передачи отчетов об измерениях для мобильности и планирования.
Также представляют интерес следующие выпуски 3GPP LTE (например, LTE Rel-10), направленные на будущие системы IMTA, называемые здесь для удобства просто усовершенствованной сетью LTE (LTE-A). Ссылка в связи с этим может быть сделана на документ 3GPP TR 36.913, V9.0.0 (2009-12), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Requirements for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced) (Выпуск 9). Ссылка может быть сделана также на документ 3GPP TR 36.912 V9.3.0 (2010-06) Technical Report 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced) (Выпуск 9).
Целью системы LTE-A является предоставление значительно улучшенных услуг посредством более высоких скоростей передачи данных и более низкого времени задержки с уменьшенной стоимостью. Система LTE-A направлена на расширение и оптимизацию технологий радиодоступа 3GPP LTE Rel-8 для обеспечения более высоких скоростей передачи данных с более низкой стоимостью. Система LTE-A будет более оптимизированной системой радиосвязи, выполняющей требования ITU-R для усовершенствованной системы международной мобильной связи (IMT-Advanced) при поддержке обратной совместимости с системой LTE Rel-8.
Как определено в документе 3GPP TR 36.913, система LTE-A должна работать при выделениях спектра различных размеров, включая более широкие выделения спектра, чем в системе LTE Rel-8 (например, до 100 МГц), для достижения пиковой скорости передачи данных 100 Мбит/с для высокой скорости перемещения и 1 Гбит/с для низкой скорости перемещения. Было согласовано, что нужно рассматривать агрегирование несущих для системы LTE-A для поддержки полосы частот более 20 МГц. Для системы LTE-A рассматривают агрегирование несущих, в котором две или более компонентных несущих (СС) агрегированы, для обеспечения полосы частот передачи более 20 МГц. Агрегирование несущих может быть непрерывным или разрывным. Эта технология, как технология расширения полосы частот, может обеспечивать значительный выигрыш в отношении пиковой скорости передачи данных и пропускной способности соты по сравнению с работой без агрегирования, как в системе LTE Rel-8.
Терминал может одновременно принимать одну или множество компонентных несущих в зависимости от своих возможностей. Терминал LTE-A с возможностью приема свыше 20 МГц может одновременно принимать передачи на множестве компонентных несущих. Терминал LTE Rel-8 может принимать передачи только на одной компонентной несущей при условии, что структура компонентной несущей соответствует спецификациям Rel-8. Кроме того, необходимо, чтобы система LTE-A была обратно совместимой с системой LTE Rel-8, так что терминал LTE Rel-8 должен быть работоспособным в системе LTE-A, а терминал LTE-A должен быть работоспособным в системе LTE Rel-8.
В контексте усовершенствований, связанных с технологией MIMO нисходящей линии связи в системе LTE-A, было принято решение о введении двух типов опорных сигналов нисходящей линии связи. Первый сигнал называется DM-RS (опорный сигнал демодуляции). Сигнал DM-RS представляет собой предварительно кодируемый и зависящий от пользовательского устройства опорный сигнал, который применяют для обнаружения/демодуляции данных до восьми пространственных уровней. Второй опорный сигнал нисходящей линии связи называется CSI-RS (опорный сигнал информации о состоянии канала). Сигнал CSI-RS представляет собой зависящий от соты опорный сигнал, который используют для определения CQI/PMI/индикатора ранга (RI) и для зондирования канала. Сигнал CSI-RS имеет малую плотность во временной/частотной области по сравнению, например, с сигналом CRS, определенным для использования в стандарте Rel-8.
Можно обратиться к документу 3GPP TSG-RAN Working Group 1 Meeting #57bis, Rl-092474, Los Angeles, USA, 29 June - 8 May, 2009, Agenda Item: 15.1, ZTE, "Performance Evaluation for the Impact of CSI RS on Rel-8 PDSCH" (Оценка эффективности сигнала CSI-RS в канале PDSCH стандарта Rel-8). В данном документе обсуждается влияние введения сигнала CSI-RS в канал PDSCH стандарта LTE Rel-8. Указано, что замена ресурсного элемента RE в канале PDSCH стандарта Rel-8 передачей сигнала CSI-RS в системе LTE-A может негативно повлиять на производительность канала PDSCH стандарта Rel-8, так как пользовательские устройства предыдущих поколений будут обрабатывать соответствующие ресурсные элементы RE как данные и включать их в декодирование канала PDSCH. Эта ситуация в общем случае хуже, чем декодирование со стиранием. На основе результатов моделирования было сделано заключение о том, что когда интервал передачи сигнала CSI-RS короче 5 мс, его влияние на канал PDSCH стандарта Rel-8 проявляется в случае высокого порядка модуляции или скорости кодирования. Для сохранения высокой производительности при интервале 2 мс или 5 мс сигнал CSI-RS должен иметь низкую частотную плотность, например, менее 6 ресурсных элементов RE. Другие меры включают настройку схемы MCS для пакета канала PDSCH стандарта Rel-8 при введении сигнала CSI-RS в ресурсный блок RB. Также было отмечено, что равномерное распределение сигналов CSI-RS дает меньшие потери производительности канала PDSCH стандарта Rel-8, чем непрерывное распределение.
В документе 3GPP RAN1 указано соглашение о том, что плотность сигнала CSI-RS должна составлять один ресурсный элемент на каждый порт антенны в каждом блоке PRB в каждом подкадре. Два примера структуры подкадра для сигнала CSI-RS показаны на фиг.1C. Сигнал CSI-RS не обязательно присутствует в каждом подкадре нисходящей линии связи, при этом он может быть сконфигурирован со скважностью, например, 2, 5 или 10 мс. В связи с этим можно обратиться, например, к документу 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #61, R1-102956, Montreal, Canada, May 10-14, 2010, 6.3.2.1, Nokia, Nokia Siemens Networks, "Intra-cell CSI-RS design" (Структура внутрисотового сигнала CSI-RS).
Во время встречи N260bis RAN1 было достигнуто соглашение о том, что для пользовательского устройства стандарта Rel-10 в положениях сигнала CSI-RS должно применяться согласование скорости передачи, при этом отображение ресурсных элементов RE канала PDSCH не включает сигналы CSI-RS обслуживающей соты. В связи с этим может быть сделана ссылка на документ 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #61, Rl-102601, Montreal, Canada, 10-14 May 2010, № 3, Final Report of 3GPP TSG RAN WG1 #60bis vl.0.0, (Beijing, China, 12th - 16th April, 2010), MCC Support.
Сущность изобретения
Примеры осуществления данного изобретения позволяют преодолеть описанные выше и другие проблемы, а также реализовать другие преимущества.
В первом аспекте изобретения примеры осуществления изобретения включают способ, содержащий, перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работу пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и, только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменение упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
В другом аспекте изобретения примеры осуществления изобретения включают устройство, которое содержит процессор и память, включающую компьютерный программный код. Упомянутые память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью упомянутого процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего: перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работы пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и, только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменения упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
Краткое описание чертежей
Фиг.1А воспроизводит фиг.4.1 документа 3GPP TS 36.00 и демонстрирует общую структуру системы EUTRAN.
На фиг.1В представлен другой вид системы EUTRAN.
На фиг.1C показаны примеры структур внутрисотового сигнала CSI-RS для режима 8ТХ с нормальным префиксом СР.
На фиг.2 показана упрощенная структурная схема различных электронных устройств, подходящих для применения на практике примеров осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 иллюстрирует процедуру передачи информации о возможностях пользовательского устройства и воспроизводит фиг.5.6.3.1-1 документа 3GPP TS 36.331.
На фиг.4 представлен пример согласования скорости передачи и выкалывания для примера структуры сигнала CSI-RS.
Фиг.5 иллюстрирует процедуру (успешной) реконфигурации соединения RRC и воспроизводит фиг. 5.3.5.1-1 документа 3GPP TS 36.331.
На фиг.6 представлена логическая блок-схема, иллюстрирующая выполнение способа, а также результат исполнения инструкций компьютерной программы, реализованной в машиночитаемой памяти, в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
В отношении приведенного выше описания предпосылок создания настоящего изобретения можно отметить, что для пользовательских устройств (терминалов) стандартов Rel-8/9, не имеющих информации о наличии сигнала CSI-RS, отображение ресурсных элементов канала PDSCH не может избежать положений сигнала CSI-RS обслуживающей соты. Следовательно, в случае, когда передача канала PDSCH в терминал стандартов Rel-8/9 в одном из подкадров содержит сигнал CSI-RS, ресурсные элементы сигнала CSI-RS будут выкалывать (замещать) ресурсные элементы канала PDSCH стандартов Rel-8/9, при этом терминал стандартов Rel-8/9 не будет знать об источнике этих дополнительных помех в канале PDSCH, испытываемых декодером пользовательского устройства.
Чтобы ослабить эти помехи, узел eNB может выполнять некоторые действия. Например, узел eNB может избегать планирования пользовательских устройств стандартов Rel-8/9 в подкадрах, содержащих сигнал CSI-RS, или может настраивать (снижать) уровень схемы MCS для соответствующих пользовательских устройств, чтобы устранить помехи из-за сигнала CSI-RS. То есть узел eNB может обеспечивать работу пользовательского устройства стандартов Rel-8/9 с более надежной схемой MCS, чтобы ослабить дополнительные помехи, испытываемые пользовательским устройством при наличии сигнала CSI-RS.
Кроме того, в связи с примерами осуществления настоящего изобретения можно отметить, что в редакции Rel-8/9 стандарта LTE не указан механизм явной сигнализации, который позволил бы информировать пользовательское устройство о том, в какой именно момент времени сеть корректно получила информацию о его возможностях осуществления радиосвязи и обладает информацией о стандарте (например, Rel-8 или Rel-9) пользовательского устройства.
Фиг. 3 иллюстрирует процедуру передачи информации о возможностях пользовательского устройства, описанную в разделе 5.6.3 документа 3GPP TS 36.331 V9.3.0 (2010-06) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 9). Фиг.5 иллюстрирует процедуру реконфигурации соединения RRC пользовательского устройства, описанную в разделе 5.3.5 документа 3GPP 36.331 V9.3.0.
Как показано на фиг. 3, прием информации о возможностях пользовательского устройства не подтверждается на верхнем уровне (из-за ошибок на уровне 1 прием информации может завершиться неудачно, при этом пользовательское устройство не будет знать о том, что произошла ошибка). Если происходит такое событие ошибки, то пользовательское устройство стандарта Rel-10, входящее в соту с активированной передачей сигнала CSI-RS, может потенциально испытывать помехи из-за этого сигнала CSI-RS, как пользовательское устройство стандартов Rel-8/9. При этом пользовательское устройство может осуществлять де-согласование скорости передачи вокруг сигнала CSI-RS, тогда как узел eNB, не зная о возможностях пользовательского устройства работать по стандарту Rel-10 из-за ошибки в сигнализации при передаче информации о возможностях устройства, будет продолжать выполнение согласования скорости передачи канала PDSCH, как будто пользовательское устройство может работать только по стандартам Rel-8/9. Это может приводить к ошибкам передачи.
Например, узел eNB может запрашивать информацию о возможностях пользовательского устройства и после успешной процедуры передачи информации о возможностях пользовательского устройства применять процедуру реконфигурации соединения RRC (фиг. 5) для конфигурации пользовательского устройства в соответствующий стандарту Rel-9 (или Rel-10) режим передачи ТМ8 (или режим ТМх, где х≥8, который, как ожидается, войдет в спецификацию стандарта Rel-10). Такая последовательность событий может являться косвенным указанием пользовательскому устройству на то, что сеть корректно получила информацию о его возможностях радиосвязи и осведомлена о стандарте, в соответствии с которым работает данное пользовательское устройство. С другой стороны, если передача информации о возможностях пользовательского устройства завершается неуспешно (фиг.3), то возможна ситуация, когда за неудачной передачей информации о возможностях может следовать процедура реконфигурации соединения RRC (фиг.5) для конфигурации пользовательского устройства, например, в режим передачи 0 или 1. Эти примеры режимов передачи не зависят от стандарта системы и могут работать (с некоторыми ограничениями) без знания сети о фактических возможностях радиосвязи/стандарта пользовательского устройства. После подобной последовательности событий пользовательское устройство не может быть уверено в том, что сеть действительно точно получила информацию о возможностях радиосвязи пользовательского устройства. То есть прием пользовательским устройством процедуры реконфигурации соединения RRC, которая конфигурирует пользовательское устройство, например, в режим передачи 0 или 1, не гарантирует пользовательскому устройству того, что сеть действительно ранее получила конфигурационные параметры данного пользовательского устройства.
В качестве пояснения к предшествующему описанию можно отметить, что информационные биты, передаваемые в канале PDSCH, подвергаются турбокодированию и согласованию скорости передачи с использованием кольцевого буфера. То есть в зависимости от количества доступных ресурсных элементов (символов) из кольцевого буфера берут соответствующее количество кодированных битов для передачи (для скорости кодирования, равной 1/3, берут весь кольцевой буфер, для скорости кодирования >1/3 передают определенное подмножество битов кольцевого буфера, для скорости кодирования <1/3 биты повторяются посредством зацикливания по кольцевому буферу). Таким образом, «согласование скорости передачи вокруг сигнала CSI-RS» в общем означает, что и пользовательское устройство, и узел eNB знают, что определенные ресурсные элементы (символы) недоступны для канала PDSCH и учитывают это в процессе согласования скорости передачи. Выкалывание канала PDSCH сигналом CSI-RS означает, что в процессе согласования скорости передачи ресурсные элементы (символы) сигнала CSI-RS считаются доступными для канала PDSCH, однако на следующем шаге символы канала PDSCH в ресурсных элементах сигнала CSI-RS замещаются символами сигнала CSI-RS. В случае одновременного выкалывания и согласования скорости передачи передают то же самое количество ресурсных элементов канала PDSCH, однако согласование скорости передачи имеет более высокую эффективность, особенно для высоких степеней кодирования.
В связи с этим можно обратиться к фиг.4 (которая более подробно описана ниже), где кольцевой буфер не показан для простоты и общности. То есть фиг.4 представляет собой пример согласования скорости передачи и выкалывания для одного примера структуры сигнала CSI-RS, причем левая часть фиг.4 относится к передаче канала PDSCH на основе сигнала DM-RS, а правая часть фиг.4 относится к передаче канала PDSCH на основе сигнала CRS.
Упомянутое выше решение о согласовании скорости передачи вокруг сигнала CSI-RS оправдано с точки зрения производительности. Однако, учитывая описанные выше сценарии, оно создает по меньшей мере следующую проблему.
Узел eNB должен использовать согласование скорости канала PDSCH вокруг сигнала CSI-RS, когда он знает, что данная передача канала PDSCH предназначена для пользовательского устройства стандарта Rel-10. Однако, как ясно из предшествующего описания, момент времени, когда пользовательское устройство узнает о том, что узел eNB корректно принял информацию о его возможностях радиосвязи (и, следовательно, о стандарте пользовательского устройства) точно не определен. Узел eNB может выполнять реконфигурацию сигнала CSI-RS (например, изменять количество антенных портов «на лету» для энергосбережения). Однако увеличение количества портов сигнала CSI-RS «на лету» может привести к дополнительному выкалыванию канала PDSCH и увеличению помех для пользовательского устройства и, следовательно, к потере производительности.
Альтернативно, уменьшение количества портов сигнала CSI-RS может сформировать выключенные (muted) ресурсные элементы при условии, что канал PDSCH сохраняет согласование скорости передачи вокруг набора ресурсных элементов сигнала CSI-RS перед таким изменением, что в свою очередь снижает общую спектральную эффективность. В случае, если узел eNB активирует/деактивирует выключение ресурсных элементов или изменяет параметры выключения (например, путем увеличения или уменьшения коэффициента повторного использования) для внутрисотовых измерений CSI, должно выполняться согласование скорости передачи канала PDSCH вокруг упомянутого набора выключенных ресурсных элементов, чтобы избежать снижения производительности, аналогично случаю изменения количества портов сигнала CSI-RS «на лету».
С точки зрения примеров осуществления настоящего изобретения можно считать, что выключенные ресурсные элементы оказывают такое же влияние, что и ресурсные элементы сигнала CSI-RS. То есть они (возможно, в некоторых подкадрах вместе с сигналом CSI-RS) либо вызывают выкалывание канала PDSCH, либо согласование скорости передачи канала PDSCH, выполняемое вокруг выключенных ресурсных элементов. В общем, выключенный ресурсный элемент представляет собой ресурсный элемент с нулевой мощностью, передаваемый из определенной соты, при этом наличие выключенных ресурсных элементов позволяет улучшить внутрисотовые измерения пользовательского устройства с использованием сигнала CSI-RS для схем передачи нисходящей линии связи, включающих участие более чем одной соты.
В случае, когда между пользовательским устройством и узлом eNB нет общего понимания того, какое согласование скорости передачи используется для передачи канала PDSCH, передача канала PDSCH не может правильно декодироваться пользовательским устройством.
Примеры осуществления настоящего изобретения направлены на решение этих проблем и затруднений. Следует отметить, что описанная выше проблема, связанная с согласованием скорости передачи, имеет отношение ко всем режимам передачи (а не только к режимам передачи, соответствующим стандарту Rel-10).
Перед более подробным описанием примеров осуществления данного изобретения рассмотрим фиг.2, иллюстрирующую упрощенную блок-схему различных электронных устройств, пригодных для использования на практике примеров осуществления данного изобретения. Как показано на фиг.2, беспроводная сеть 1 сконфигурирована для связи по радиолинии 11 с устройством, таким как устройство подвижной связи, которое может упоминаться как устройство UE 10, через узел доступа к сети, такой как узел В (базовая станция), и, более конкретно, узел eNB 12. Сеть 1 может содержать элемент 14 управления сетью (network control element, NCE), который может включать функциональные возможности объекта ММЕ/шлюза SGW, показанных на фиг.1А, и обеспечивает способность подключения к другой сети, такой как телефонная сеть и/или сеть передачи данных (например, Интернет). Устройство UE 10 содержит контроллер, такой как по меньшей мере один компьютер или процессор 10А обработки данных (data processor, DP), по меньшей мере один машиночитаемый носитель данных, реализованный в виде памяти (MEM) 10B, в которой хранится программа (PROG) 10C из компьютерных инструкций, а также по меньшей мере один подходящий радиочастотный (radio frequency, RF) приемопередатчик 10D для двусторонней беспроводной связи с узлом eNB 12 посредством одной или более антенн. Узел eNB 12 также содержит контроллер, такой как по меньшей мере один компьютер или процессор 12А обработки данных (DP), по меньшей мере один машиночитаемый носитель данных, реализованный в виде памяти (MEM) 12B, в которой хранится программа (PROG) 12C из компьютерных инструкций, а также по меньшей мере один подходящий радиочастотный (RF) приемопередатчик 12D для связи с устройством UE 10 посредством одной или более антенн (обычно нескольких, когда используется работа с множеством входов/множеством выходов (multiple input/multiple output, MIMO)). Узел eNB 12 связан через тракт 13 передачи данных/управления с элементом NCE 14. Тракт 13 может быть реализован в виде интерфейса S1, показанного на фиг. 1А. Узел eNB 12 может быть также связан с другим узлом eNB через тракт 15 передачи данных/управления, который может быть реализован в виде интерфейса Х2, показанного на фиг.1А.
Для целей описания примеров осуществления данного изобретения можно принять, что устройство UE 10 также включает функции 10Е RRC/PHY (первого уровня), а узел eNB включает соответствующие функции 12Е RRC/PHY (первого уровня). Предполагается, что функции 12Е RRC/PHY (первого уровня) узла eNB обеспечивают выкалывание CSI-RS канала PDSCH, согласование скорости передачи и связанных с ним операций, а также выполнение сигнализации RRC к пользовательскому устройству UE 10 и от него, при этом также допускается, что они усовершенствованы для работы с примерами осуществления настоящего изобретения, как будет более подробно описано ниже. Предполагается, что функции 10Е RRC/PHY (первого уровня) пользовательского устройства UE 10 служат для приема и интерпретации выкалывания CSI-RS канала PDSCH, выполнения де-согласования скорости передачи и связанных с ним операций, а также для выполнения сигнализации RRC к узлу eNB 12 и от него, при этом они усовершенствованы для работы с примерами осуществления настоящего изобретения, как будет более подробно описано ниже.
Предполагается, что по меньшей мере одна из программ PROG 10C или 12C содержит программные инструкции, выполнение которых соответствующим процессором DP позволяет устройству работать в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения, как это более подробно описано ниже. То есть примеры осуществления настоящего изобретения могут быть по меньшей мере частично реализованы с помощью компьютерного программного обеспечения, выполняемого процессором DP 10А устройства UE 10 и/или процессором DP 12A узла eNB 12, или с помощью аппаратного обеспечения, или с помощью комбинации программного и аппаратного обеспечения (и встроенного программного обеспечения).
В общем, различные варианты осуществления устройства 10 UE могут включать, не ограничиваясь этим, следующее: сотовые телефоны, персональные цифровые помощники (personal digital assistants, PDA) с функциями беспроводной связи, портативные компьютеры с функциями беспроводной связи, устройства захвата изображений, например цифровые камеры с функциями беспроводной связи, игровые устройства с функциями беспроводной связи, устройства хранения и воспроизведения музыкальных файлов с функциями беспроводной связи, Интернет-устройства, позволяющие осуществлять беспроводной доступ и просмотр страниц в Интернете, а также портативные блоки или терминалы, включающие комбинации таких функций.
Машиночитаемая память MEM 10B и 12В может быть любого типа, соответствующего локальной технической среде, и может быть реализована с использованием любой подходящей технологии хранения данных, например, в виде запоминающих устройств на основе полупроводников, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, программируемых постоянных запоминающих устройств, флэш-памяти, магнитных запоминающих устройств и систем, оптических запоминающих устройств и систем, фиксированной или съемной памяти. Процессоры DP 10A и 12A могут быть любого типа, соответствующего локальному техническому окружению, и могут включать, не ограничиваясь этим, один или более компьютеров общего назначения, специализированных компьютеров, микропроцессоров, процессоров цифровой обработки сигналов (digital signal processors, DSP) или процессоров на основе многоядерной архитектуры.
В соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения перед тем, как пользовательское устройство будет осведомлено о том, что узел eNB корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства UE 10 (и, соответственно, о стандарте (например, Rel-8, Rel-10) пользовательского устройства), передачу канала PDSCH в пользовательское устройство UE 10 выкалывают ресурсными элементами сигнала CSI-RS, при этом узел eNB 12 и пользовательское устройство UE 10 (то есть функции 10Е, 12Е RRC/PHY (первого уровня) пользовательского устройства UE 10 и узла eNB 12) используют это допущение при передаче/согласовании скорости передачи и приеме/де-согласовании скорости передачи соответственно), когда канал PDSCH и сигнал CSI-RS передаются в одном подкадре.
После того, как пользовательское устройство UE 10 узнает, что узел eNB 12 корректно получил информацию о возможностях осуществления радиосвязи пользовательского устройства, выполняют согласование скорости передачи канала PDSCH в пользовательское устройство вокруг ресурсных элементов сигнала CSI-RS.
Момент времени, в который изменяют режим согласования скорости передачи, как указано выше, определяется явной сигнализацией нисходящей линии связи или неявной сигнализацией/правилом.
В дальнейшем более подробном описании примеров осуществления настоящего изобретения реализация способов и устройств рассматривается по меньшей мере в двух аспектах.
Согласование скорости канала PDSCH вокруг сигнала CSI-RS и выкалывание канала PDSCH сигналом CSI-RS проиллюстрированы на фиг.4. Эти два режима могут быть заданы путем указания того, какой набор ресурсных элементов доступен для передачи канала PDSCH (см. документ 3GPP TS 36.211). В дополнение, если некоторые из ресурсных элементов являются выключенными (не показаны на фиг.4) для обеспечения внутрисотовых измерений или измерений помех, то эти выключенные ресурсные элементы обрабатывают так же, как и ресурсные элементы сигнала CSI-RS, то есть выполняют согласование скорости передачи канала PDSCH вокруг этих выключенных ресурсных элементов или выкалывание этими выключенными ресурсными элементами канала PDSCH.
Фиг.4 иллюстрирует пример согласования скорости передачи и выкалывания для одного из примеров структуры сигнала CSI-RS. На фиг. 4 для простоты не показаны канал PDCCH, сигнал CRS, опорный сигнал RS, зависящий от пользовательского устройства, и сигнал CSI-RS (в сравнении с фиг.1C). Предполагается, что левая часть фиг 4 (фиг.4А) относится к передаче в канале PDSCH на основе сигнала DM-RS, а правая часть (фиг.4В) относится к передаче в канале PDSCH на основе сигнала CRS.
Во втором аспекте изобретения определение момента времени, когда изменяется режим согласования скорости передачи, может осуществляться, например, посредством явной сигнализации, реализованной в виде сигнализации RRC (третьего уровня). В этом случае может либо присутствовать новое дополнительное сообщение подтверждения нисходящей линии связи, добавленное в процедуру передачи информации о возможностях пользовательского устройства UE 10 (фиг.3), либо в сообщение реконфигурации соединения RRC (фиг.5) может быть добавлен новый параметр, задающий соответствующий режим согласования скорости передачи, связанный с сигналом CSI-RS и/или с выключением ресурсных элементов. Упомянутая явная сигнализация может осуществляться посредством сигнализации DCI (первого/второго уровней), например, с использованием одного бита, указывающего на режим согласования скорости передачи (или посредством объединенного кодирования с другим полем DCI) в грантах нисходящей линии связи стандарта Rel-10.
В упомянутом втором аспекте изобретения определение времени изменения режима согласования скорости передачи может осуществляться с использованием неявного правила (возможно, в комбинации с сигнализацией). Один из примеров неявного правила может быть следующим.
Правило: сеть стандарта Rel-10, поддерживающая сигнал CSI-RS, включая потенциальную возможность выключения ресурсных элементов, использует процедуру реконфигурации соединения RRC (фиг. 5) только после того, как сеть стандарта Rel-10 корректно получит информацию о возможностях радиосвязи пользовательского устройства UE 10. Использование упомянутой процедуры реконфигурации соединения RRC, таким образом, интерпретируется пользовательским устройством UE 10 как неявное указание на то, что связанный с сигналом CSI-RS режим согласования скорости передачи изменился. Более конкретно, вследствие асинхронности и/или возможных ошибок узел eNB начинает осуществлять согласование скорости передачи вокруг сигнала CSI-RS для заданного пользовательского устройства UE 10 только после того, как он примет от пользовательского устройства UE 10 сообщение завершения реконфигурации соединения RRC.
В одном из альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения пользовательское устройство UE 10 изменяет режим согласования скорости передачи в соответствии с правилами задержки процедуры RRC с некоторой остаточной неопределенностью конфигурации, или для устранения этой остаточной неопределенности конфигурации применяют синхронизированную реконфигурацию RRC посредством межсотового хэндовера.
Более конкретно, при реконфигурации соединения RRC в стандартах Rel-8 и Rel-9 вследствие задержки процедуры RRC между узлом eNB и пользовательским устройством может возникать некоторая неопределенность (например, в течение нескольких мс) относительно момента времени, когда новая конфигурация будет применена в пользовательском устройстве UE 10. Эту неопределенность либо оставляют, либо, если она является неприемлемой, применяют межсотовый хэндовер для гарантии синхронной реконфигурации в пользовательском устройстве (отсутствие временной неопределенности). Например, может быть сделана ссылка на раздел 11.2 "Processing delay requirements for RRC procedures" («Обработка требований к задержкам процедур RRC») упомянутого выше документа 3GPP TS 36.331, а также раздел 5.3.5.4 "Reception of an RRCConnectionReconfiguration including the mobilityControllnfo by the UE (handover)" («Прием пользовательским устройством сообщения реконфигурации соединения RRC, включающего поле информации управления мобильностью (хэндовер)») документа 3GPP TS 36.331. Дополнительная общая информация о межсотовом хэндовере (в другом контексте) может быть найдена в документе 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60bis, Rl-102291, Beijing, China, April 12-16, 2010, NTT DOCOMO, "UE Assignment Methods During GIF Configuration" в разделе "Method 2: Employ time-synchronization using RACH (e.g., intra-eNodeB handover)" («Способ 2: применение временной синхронизации с использованием канала RACH» (например, хэндовер узла eNodeB)).
Перед применением узлом eNB 12 измененного режима согласования скорости передачи для пользовательского устройства UE 10 стандарта Rel-10, если пользовательскому устройству известна конфигурация сигнала CSI-RS (и, возможно, выключение ресурсных элементов, если оно задано/активировано), то пользовательское устройство UE 10 способно ослабить часть помех выкалывания (например, для пейджинговой передачи, передачи ответов и системной информации в канале RACH). Следовательно, в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения конфигурация сигнала CSI-RS (и выключение ресурсных элементов) передается в системной информации в блоке SIB (или MIB). Включение этой информации в блок SIB (MIB) желательно по меньшей мере с точки зрения изменения количества антенных портов сигнала CSI-RS и/или параметров выключения «на лету». В этом случае имеется сходство с рассматриваемой спецификацией и аспектами реализации изменения числа портов антенны CRS «на лету». Однако примеры осуществления настоящего изобретения не исключают применения также в случае, когда конфигурацию сигнала CSI-RS (и выключения ресурсных элементов) передают посредством выделенной для этого сигнализации RRC.
На основе рассмотренного выше описания, для описания примеров осуществления настоящего изобретения допустим, что первый режим согласования скорости передачи может включать выкалывание передачи общего канала нисходящей линии связи набором ресурсных элементов, а второй режим согласования скорости передачи может включать согласование скорости передачи упомянутого общего канала нисходящей линии связи вокруг тех ресурсных элементов, которые являются членами упомянутого набора ресурсных элементов. Упомянутый набор ресурсных элементов может включать, например, один или более ресурсных элементов, содержащих символы сигнала CSI-RS, а также, возможно, один или более выключенных ресурсных элементов.
При использовании примеров осуществления настоящего изобретения могут быть получены несколько технических результатов, преимуществ и улучшений. Например, отсутствует рассогласованность между узлом eNB 12 и пользовательским устройством UE 10 в отношении режима согласования скорости передачи, используемого при наличии передачи сигнала CSI-RS и/или при выключении ресурсных элементов. Кроме того, применение оптимизированного согласования скорости передачи вокруг сигнала CSI-RS и/или выключенных ресурсных элементов осуществляется в наиболее раннее возможное время. Кроме того, примеры осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы с очень малой или нулевой служебной информацией сигнализации нисходящей линии связи. При этом помехи вследствие выкалывания CSI-RS могут быть ослаблены пользовательским устройством UE 10 на раннем этапе в состоянии RRCJDLE или вскоре после перехода в состояние RRC_CONNECTED.
На фиг.6 представлена блок-схема, иллюстрирующая выполнение способа и результат исполнения инструкций компьютерной программы в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения. В соответствии с упомянутыми примерами осуществления настоящего изобретения способ выполняет, в блоке 6а, шаг, включающий, перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работу пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи. В блоке 6В, только после подтверждения пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, выполняют шаг изменения режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
В способе на фиг.6 упомянутый первый режим согласования скорости передачи включает выкалывание передачи общего канала нисходящей линии связи набором ресурсных элементов, а упомянутый второй режим согласования скорости передачи включает согласование скорости передачи упомянутого общего канала нисходящей линии связи вокруг тех ресурсных элементов, которые являются членами упомянутого набора ресурсных элементов.
В способе, указанном в предыдущем абзаце, упомянутый набор ресурсных элементов может включать опорные символы и/или выключенные ресурсные элементы.
В способе, указанном в предыдущем абзаце, упомянутые опорные символы являются опорными символами информации о состоянии канала, передаваемыми для поддержки работы в режиме с множеством входов и множеством выходов упомянутого узла доступа к сети и упомянутого пользовательского устройства.
В способе на фиг.6 упомянутое подтверждение обеспечивают посредством одного из следующего: явного подтверждения на основе сигнализации, неявного подтверждения на основе сигнализации и применения правила.
В способе, указанном в предыдущем абзаце, упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации управления радиоресурсами посредством одного из следующего: сообщения подтверждения, которое образует часть процедуры передачи информации о возможностях управления радиоресурсами, или параметра, который образует часть сообщения реконфигурации соединения управления радиоресурсами, задающего режим согласования скорости передачи.
В способе, указанном в предыдущих абзацах, упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации информации управления нисходящей линии связи с использованием по меньшей мере одного бита для указания режима согласования скорости передачи.
В способе, указанном в предыдущих абзацах, упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе исполнения процедуры сигнализации реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом упомянутое правило включает инициирование, упомянутым узлом доступа к сети, согласования скорости передачи вокруг упомянутых опорных символов для упомянутого пользовательского устройства только после того, как узел доступа к сети примет сообщение завершения реконфигурации соединения управления радиоресурсами от упомянутого пользовательского устройства.
В способе на фиг.6 упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе выполнения реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом упомянутый режим согласования скорости передачи изменяют согласно правилам задержки процедуры управления радиоресурсами, причем упомянутый режим включает остаточную неопределенность конфигурации, или его изменяют с помощью синхронизированной процедуры реконфигурации управления радиоресурсами с использованием межсотового хэндовера упомянутого пользовательского устройства, чтобы по существу устранить остаточную неопределенность конфигурации.
Способ, указанный в предыдущих абзацах, включает также передачу упомянутому пользовательскому устройству указания конфигурации опорного сигнала в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
Способ, указанный в предыдущих абзацах, включает также передачу упомянутому пользовательскому устройству конфигурации ресурсных элементов, которые являются выключенными, в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
Примеры осуществления настоящего изобретения относятся также к машиночитаемому носителю, содержащему инструкции компьютерной программы, исполнение которых по меньшей мере одним процессором данных приводит к выполнению операций способа, указанного в любом из предыдущих абзацев.
Упомянутые примеры осуществления настоящего изобретения частично относятся также к машиночитаемому носителю, содержащему инструкции компьютерной программы, исполнение которых по меньшей мере одним процессором данных приводит к выполнению операций способа, описанного выше и проиллюстрированного на фиг.6.
Различные блоки, проиллюстрированные на фиг.6, можно рассматривать как шаги способа, и/или как операции, являющиеся результатом исполнения компьютерного программного кода, и/или как множество связанных логических схемных элементов, выполненных для осуществления соответствующей функции (или функций).
Упомянутые примеры осуществления настоящего изобретения, таким образом, по меньшей мере частично относятся также к устройству, которое содержит процессор и память, включающую компьютерный программный код, при этом упомянутые память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью упомянутого процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего: перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работы пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и, только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменения упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
Упомянутые примеры осуществления настоящего изобретения, таким образом, по меньшей мере частично относятся также к устройству, которое включает средства, выполненные с возможностью, перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работы пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи. Упомянутое устройство также включает средства, выполненные с возможностью, только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменения упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
В целом, различные примеры осуществления изобретения могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения или специализированных схем, программного обеспечения, логики или любой их комбинации. Например, некоторые аспекты могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения, в то время как другие аспекты могут быть реализованы в виде встроенного программного обеспечения или программного обеспечения, которое может выполняться контроллером, микропроцессором или другим вычислительным устройством, при этом настоящее изобретение не ограничивается приведенными примерами. Несмотря на то что различные аспекты настоящего изобретения могут быть проиллюстрированы и описаны в виде блок-схем, алгоритмов или с использованием других средств наглядного представления, следует понимать, что блоки, устройства, системы, технологии или способы, описанные в настоящем документе, могут реализовываться, не ограничиваясь этим, в виде аппаратного обеспечения, программного обеспечения, встроенного программного обеспечения, специализированных схем или логики, аппаратного обеспечения общего назначения или контроллера, или других вычислительных устройств, или их комбинаций.
Таким образом, следует понимать, что по меньшей мере некоторые аспекты примеров осуществления настоящего изобретения могут быть выполнены в виде различных компонентов, таких как кристаллы интегральных микросхем или модули, и примеры осуществления данного изобретения могут быть реализованы в устройстве, которое выполнено в виде интегральной схемы. Интегральная схема или схемы могут включать схему (возможно встроенное программное обеспечение) для реализации по меньшей мере одного или более процессоров обработки данных, процессоров цифровой обработки сигналов, схем основной полосы частот и радиочастотных схем, которые могут быть сконфигурированы так, чтобы работать в соответствии с примерами осуществления данного изобретения.
Из предшествующего описания и приложенных чертежей специалистам очевидны различные модификации и изменения. Однако любые такие модификации также находятся в пределах сущности примеров осуществления настоящего изобретения.
Например, хотя примеры осуществления были описаны выше в контексте системы (UTRAN-LTE-A), следует понимать, что примеры осуществления настоящего изобретения не ограничены данным конкретным типом беспроводной системы связи и могут эффективно применяться и в других беспроводных системах связи.
Следует отметить, что термины "соединенный", "связанный" или любые их варианты означают любой тип соединения или связи, прямой или непрямой, между двумя или более элементами и могут включать наличие одного или более промежуточных элементов между двумя "соединенными" или "связанными" элементами. Соединение или связь элементов друг с другом может быть физической, логической или их комбинацией. В настоящем документе два элемента могут считаться "соединенными" или "связанными" друг с другом путем использования одного или более проводов, кабелей или печатных электрических соединений, а также с использованием электромагнитной энергии, например электромагнитной энергии с длинами волн в радиочастотном диапазоне, СВЧ-диапазоне или оптическом (как видимом, так и невидимом) диапазоне, в качестве примеров, не ограничивающих изобретение.
Различные наименования, используемые для описываемых параметров и сигнальных элементов (например, CSI-RS, CRS и т.п.), не предполагают ограничения изобретения, поскольку эти различные параметры и сигнальные элементы могут обозначаться любыми подходящими наименованиями. Различные наименования, назначенные различным каналам (например, PDSCH, PDCCH и т.п.), не предполагают ограничения изобретения, и эти различные каналы могут обозначаться любыми подходящими наименованиями.
Кроме того, некоторые признаки различных примеров осуществления настоящего изобретения могут использоваться для обеспечения преимуществ изобретения без использования других признаков изобретения. Предшествующее описание следует рассматривать как иллюстрирующее принципы, идеи и примеры осуществления настоящего изобретения, но не ограничивающее изобретение.

Claims (24)

1. Способ изменения режимов согласования скорости передачи, включающий,
перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работу пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и,
только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях упомянутого пользовательского устройства, изменение упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
2. Способ по п. 1, в котором упомянутый первый режим согласования скорости передачи включает выкалывание передачи общего канала нисходящей линии связи набором ресурсных элементов, а упомянутый второй режим согласования скорости передачи включает согласование скорости передачи в упомянутом общем канале нисходящей линии связи вокруг тех ресурсных элементов, которые являются членами упомянутого набора ресурсных элементов.
3. Способ по п. 2, в котором упомянутый набор ресурсных элементов включает опорные символы и/или выключенные ресурсные элементы.
4. Способ по п. 3, в котором упомянутые опорные символы являются опорными символами информации о состоянии канала, передаваемыми для поддержки работы в режиме с множеством входов и множеством выходов упомянутого узла доступа к сети и упомянутого пользовательского устройства.
5. Способ по п. 1, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают посредством одного из следующего: явного подтверждения на основе сигнализации, неявного подтверждения на основе сигнализации и применения правила.
6. Способ по п. 5, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации управления радиоресурсами с использованием сообщения подтверждения, которое образует часть процедуры передачи информации о возможностях управления радиоресурсами, или параметра, который образует часть сообщения реконфигурации соединения управления радиоресурсами, задающего режим согласования скорости передачи.
7. Способ по п. 5, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации информации управления нисходящей линии связи с использованием по меньшей мере одного бита для указания режима согласования скорости передачи.
8. Способ по п. 5, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе выполнения процедуры сигнализации реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом упомянутое правило включает инициирование упомянутым узлом доступа к сети согласования скорости передачи вокруг упомянутых опорных символов для пользовательского устройства только после того, как узел доступа к сети примет сообщение завершения реконфигурации соединения управления радиоресурсами от упомянутого пользовательского устройства.
9. Способ по п. 5, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе использования реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом режим согласования скорости передачи изменяют согласно правилам задержки процедуры управления радиоресурсами, причем упомянутый режим включает остаточную неопределенность конфигурации или его изменяют с помощью синхронизированной процедуры реконфигурации управления радиоресурсами с использованием внутрисотового хэндовера упомянутого пользовательского устройства, чтобы по существу устранить остаточную неопределенность конфигурации.
10. Способ по любому из пп. 1-9, включающий передачу упомянутому пользовательскому устройству указания конфигурации опорного сигнала в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
11. Способ по любому из пп. 1-9, включающий передачу упомянутому пользовательскому устройству конфигурации ресурсных элементов, которые являются выключенными, в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
12. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции компьютерной программы, исполнение которых по меньшей мере одним процессором данных приводит к выполнению способа по любому из пп. 1-11.
13. Устройство для изменения режимов согласования скорости передачи, содержащее:
процессор и
память, включающую компьютерный программный код, при этом память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью упомянутого процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего:
перед подтверждением того, что узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, работы пользовательского устройства с упомянутым узлом доступа к сети в соответствии с первым режимом согласования скорости передачи и,
только после подтверждения упомянутому пользовательскому устройству того, что упомянутый узел доступа к сети корректно получил информацию о возможностях пользовательского устройства, изменения упомянутого режима согласования скорости передачи на второй режим согласования скорости передачи.
14. Устройство по п. 13, в котором упомянутый первый режим согласования скорости передачи включает выкалывание передачи общего канала нисходящей линии связи набором ресурсных элементов, а упомянутый второй режим согласования скорости передачи включает согласование скорости передачи в упомянутом общем канале нисходящей линии связи вокруг тех ресурсных элементов, которые являются членами упомянутого набора ресурсных элементов.
15. Устройство по п. 14, в котором упомянутый набор ресурсных элементов включает опорные символы и/или выключенные ресурсные элементы.
16. Устройство по п. 15, в котором упомянутые опорные символы являются опорными символами информации о состоянии канала, передаваемыми для поддержки работы в режиме с множеством входов и множеством выходов упомянутого узла доступа к сети и упомянутого пользовательского устройства.
17. Устройство по п. 13, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают посредством одного из следующего: явного подтверждения на основе сигнализации, неявного подтверждения на основе сигнализации и применения правила.
18. Устройство по п. 17, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации управления радиоресурсами с использованием одного из следующего: сообщения подтверждения, которое образует часть процедуры передачи информации о возможностях управления радиоресурсами, или параметра, который образует часть сообщения реконфигурации соединения управления радиоресурсами, задающего режим согласования скорости передачи.
19. Устройство по п. 17, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают явно на основе сигнализации информации управления нисходящей линии связи с использованием по меньшей мере одного бита для указания режима согласования скорости передачи.
20. Устройство по п. 17, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе выполнения процедуры сигнализации реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом упомянутое правило включает инициирование упомянутым узлом доступа к сети согласования скорости передачи вокруг упомянутых опорных символов для упомянутого пользовательского устройства только после того, как узел доступа к сети примет сообщение завершения реконфигурации соединения управления радиоресурсами от упомянутого пользовательского устройства.
21. Устройство по п. 17, в котором упомянутое подтверждение обеспечивают неявно на основе выполнения реконфигурации соединения управления радиоресурсами, при этом режим согласования скорости передачи изменяют согласно правилам задержки процедуры управления радиоресурсами, причем упомянутый режим включает остаточную неопределенность конфигурации или его изменяют с помощью синхронизированной процедуры реконфигурации управления радиоресурсами с использованием внутрисотового хэндовера упомянутого пользовательского устройства, чтобы по существу устранить остаточную неопределенность конфигурации.
22. Устройство по любому из пп. 13-21, включающее передачу упомянутому пользовательскому устройству указания конфигурации опорного сигнала в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
23. Устройство по любому из пп. 13-21, включающее также передачу упомянутому пользовательскому устройству конфигурации ресурсных элементов, которые являются выключенными, в блоке системной информации или путем использования выделенной для этого сигнализации управления радиоресурсами.
24. Устройство по любому из пп. 13-21, сконфигурированное для работы в соответствии с протоколами и спецификациями долгосрочного развития - усовершенствованной сети.
RU2013102952/07A 2010-06-24 2011-06-01 Изменение режимов согласования скорости при наличии опорного сигнала информации о состоянии канала RU2545527C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/803,376 2010-06-24
US12/803,376 US8743799B2 (en) 2010-06-24 2010-06-24 Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission
PCT/EP2011/059004 WO2011160926A1 (en) 2010-06-24 2011-06-01 Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013102952A RU2013102952A (ru) 2014-07-27
RU2545527C2 true RU2545527C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=44344020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013102952/07A RU2545527C2 (ru) 2010-06-24 2011-06-01 Изменение режимов согласования скорости при наличии опорного сигнала информации о состоянии канала

Country Status (12)

Country Link
US (5) US8743799B2 (ru)
EP (1) EP2586240B1 (ru)
JP (1) JP5678181B2 (ru)
KR (1) KR101506560B1 (ru)
CN (2) CN103069875B (ru)
AU (1) AU2011269244B2 (ru)
BR (1) BR112012033223B1 (ru)
CA (1) CA2803684C (ru)
MX (1) MX2013000128A (ru)
RU (1) RU2545527C2 (ru)
SG (1) SG186452A1 (ru)
WO (1) WO2011160926A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10237032B2 (en) 2017-01-06 2019-03-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive channel state information reference signal configurations for a 5G wireless communication network or other next generation network
RU2687268C1 (ru) * 2016-12-20 2019-05-13 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство связи
US10320512B2 (en) 2017-01-08 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Interference cancelation for 5G or other next generation network
US10334533B2 (en) 2016-11-02 2019-06-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
RU2791937C1 (ru) * 2019-07-04 2023-03-14 Зтэ Корпорейшн Система и способ приема совместно используемых каналов для передачи многочисленных trp

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140241149A1 (en) * 2013-02-27 2014-08-28 Qualcomm Incorporated Systems and methods for synchronizing wireless communication device configurations
KR101641388B1 (ko) 2009-08-19 2016-07-21 엘지전자 주식회사 중계국의 참조신호 이용 방법 및 상기 방법을 이용하는 중계국
CN112202536A (zh) 2009-10-01 2021-01-08 交互数字专利控股公司 上行链路控制数据传输
EP2526639B1 (en) * 2010-01-18 2021-11-17 QUALCOMM Incorporated A method and an apparatus for providing channel quality information in a wireless communication system
US9136997B2 (en) * 2010-05-04 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for using channel state information reference signals
US8743799B2 (en) 2010-06-24 2014-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission
US8989140B2 (en) 2010-06-28 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for mobility in a multi-point HSDPA communication network
US8891356B2 (en) 2010-06-28 2014-11-18 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link RLC sublayer
US8649326B2 (en) * 2010-07-06 2014-02-11 Htc Corporation Method of handling capability information of a mobile device and related communication device
KR101507865B1 (ko) * 2010-07-21 2015-04-07 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 피드백을 송수신하는 방법 및 그 장치
CN102347817B (zh) 2010-08-02 2014-01-08 华为技术有限公司 通知参考信号配置信息的方法及设备
CN106102174B (zh) 2010-08-11 2019-09-24 金峰创新公司 发送静默信息的装置和方法与获取信道状态的装置和方法
JP4938117B2 (ja) * 2010-08-16 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ シグナリング方法、基地局装置、移動端末装置及び無線通信システム
JP5606836B2 (ja) * 2010-08-31 2014-10-15 株式会社Nttドコモ 無線通信システム及び移動端末装置
JP5356339B2 (ja) * 2010-09-03 2013-12-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システムおよび通信方法
CN102404055B (zh) * 2010-09-10 2014-06-18 电信科学技术研究院 一种测量干扰的方法、系统和设备
JP4987113B2 (ja) * 2010-10-04 2012-07-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
US9344246B2 (en) 2010-10-08 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Reference signal configuration and relay downlink control channel
US9130725B2 (en) 2010-11-02 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Interaction of PDSCH resource mapping, CSI-RS, and muting
US8989004B2 (en) * 2010-11-08 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link PDCP sublayer
JP5432110B2 (ja) * 2010-11-09 2014-03-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
WO2012068125A1 (en) * 2010-11-15 2012-05-24 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for resource management in a communications system
KR102032101B1 (ko) * 2010-12-06 2019-10-14 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 허가 면제 스펙트럼에서의 무선 동작을 가능케 하는 방법
JP6162045B2 (ja) 2011-01-07 2017-07-12 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数の送信ポイントのチャネル状態情報(csi)の通信
KR20120099568A (ko) * 2011-01-18 2012-09-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말기 내에 복수 개의 이종 통신 모듈이 있을 경우 간섭을 측정하는 방법 및 장치
US9544108B2 (en) 2011-02-11 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9426703B2 (en) * 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
US8995400B2 (en) 2011-02-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9054842B2 (en) 2011-02-14 2015-06-09 Qualcomm Incorporated CRS (common reference signal) and CSI-RS (channel state information reference signal) transmission for remote radio heads (RRHs)
US9125098B2 (en) 2011-08-03 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for flow congestion control in multiflow networks
US8737211B2 (en) 2011-08-03 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for network configuration of user equipment communication modes in multiflow systems
WO2013025558A1 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Interference measurement in wireless networks
TW201728104A (zh) * 2011-08-12 2017-08-01 內數位專利控股公司 多書入多輸出操作方法及裝置
US9560652B2 (en) * 2012-01-10 2017-01-31 Nokia Solutions And Networks Oy Providing a radio bearer on a plurality of component carriers
US9294179B2 (en) * 2012-02-07 2016-03-22 Google Technology Holdings LLC Gain normalization correction of PMI and COI feedback for base station with antenna array
JP6407144B2 (ja) 2012-06-04 2018-10-17 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数の送信ポイントのチャネル状態情報(csi)の通信
US9686772B2 (en) 2012-08-01 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for coordinated multipoint (CoMP) communications
US9456358B2 (en) 2012-08-13 2016-09-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for indicating active channel state information reference signal (CSI-RS) configurations
KR101909043B1 (ko) * 2012-09-25 2018-10-17 삼성전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
JP6121124B2 (ja) * 2012-09-28 2017-04-26 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線通信方法、ユーザ端末及び無線基地局
EP2906005B1 (en) * 2012-11-01 2020-03-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Control channel detection method, user equipment and base station
KR101987232B1 (ko) * 2012-11-02 2019-09-30 주식회사 팬택 다중 안테나 시스템에서 참조 신호의 전송장치 및 방법
US11139862B2 (en) * 2012-11-02 2021-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of rate matching and interference measurement resources for coordinated multi-point transmission
US9521664B2 (en) * 2012-11-02 2016-12-13 Qualcomm Incorporated EPDCCH resource and quasi-co-location management in LTE
JP2014096777A (ja) * 2012-11-12 2014-05-22 Ntt Docomo Inc 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末
CN109787739B (zh) 2012-12-31 2022-04-12 上海华为技术有限公司 参考信号配置方法和参考信号发送方法及相关设备
WO2014163195A1 (ja) * 2013-04-04 2014-10-09 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置及び通信システム
EP2995035A2 (en) * 2013-05-08 2016-03-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems and apparatuses for network assisted interference cancellation and/or suppression (naics) in long term evolution (lte) systems
US10757698B2 (en) * 2013-07-26 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Transmission time interval (TTI) bundling for physical downlink shared channel (PDSCH)
CN104769988B (zh) 2013-08-07 2021-07-16 华为技术有限公司 信息发送、接收方法及设备
CN104579542B (zh) * 2013-10-22 2018-05-22 中国移动通信集团广东有限公司 一种触发终端进行cqi上报的方法、基站及终端
CN104735691B (zh) * 2013-12-20 2019-11-08 北京三星通信技术研究有限公司 信道状态信息汇报的方法及装置
US10104649B2 (en) * 2014-03-04 2018-10-16 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving downlink signal in wireless communication system and apparatus therefor
US9900074B2 (en) * 2014-08-12 2018-02-20 Qualcomm Incorporated CSI request procedure in LTE/LTE-A with unlicensed spectrum
PL3208965T3 (pl) * 2014-11-20 2019-04-30 Panasonic Ip Corp America Ulepszone raportowanie o stanie kanału dla nośnych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych
US10057896B2 (en) * 2015-04-09 2018-08-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resolving colliding signals
US9877336B2 (en) * 2015-06-09 2018-01-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and systems for link adaptation
WO2017117340A1 (en) * 2015-12-30 2017-07-06 Idac Holdings, Inc. Handling interference in multi-rat wtru
JP6740348B2 (ja) * 2016-01-29 2020-08-12 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア Mme支援型システム情報更新
EP3764581A1 (en) 2016-03-30 2021-01-13 IDAC Holdings, Inc. Long term evolution-assisted nr flexible radio access
CN107888362B (zh) * 2016-09-30 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 数据资源映射信息配置的方法及装置、基站、终端及系统
IL267808B (en) 2017-01-05 2022-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Data transmission method, terminal device and network device
US10499416B2 (en) * 2017-01-10 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Downlink channel rate matching of synchronization signal block transmissions in a new radio wireless communication system
CN108322287B (zh) * 2017-01-18 2021-04-30 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种重调时pusch数据传输的方法和装置
KR102320439B1 (ko) * 2017-03-08 2021-11-03 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 및 데이터 정보 자원 매핑 방법 및 장치
US10708028B2 (en) * 2017-03-08 2020-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reference signals in wireless system
CN110447263B (zh) * 2017-03-22 2022-10-28 三星电子株式会社 用于在随机接入(rach)过程期间执行初始波束对准的方法和用户设备
WO2018176498A1 (en) * 2017-04-01 2018-10-04 Qualcomm Incorporated SCHEMES FOR RECOVERY OF eMBB's RS PUNCTURING FROM DYNAMIC MULTIPLEXING OF URLLC/eMBB
CN107182069B (zh) * 2017-05-23 2020-06-26 深圳市微网力合信息技术有限公司 无线路由器传输速率切换方法、控制方法及无线路由器
CN109391411B (zh) * 2017-08-10 2021-03-02 电信科学技术研究院 一种导频配置方法、信道测量方法及通信设备
US11540270B2 (en) 2017-08-18 2022-12-27 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for coexistence of two modes of vehicle-to-vehicle communications
US10972990B2 (en) * 2017-09-11 2021-04-06 Qualcomm Incorporated System information rate matching
WO2019061190A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-04 Qualcomm Incorporated FLOW ADAPTATION FOR A SHARED PHYSICAL DOWNLINK (PDSCH) AND NEW PHYSICAL UPLINK (PUSCH) CHANNEL OF NEW RADIO (NR)
CN109673050B (zh) * 2017-10-13 2022-09-30 中国电信股份有限公司 数据复用传输方法、网络侧设备及通信系统
BR112020006963A2 (pt) 2017-10-14 2020-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. método de comunicação sem fio e terminal
CN111512575B (zh) * 2017-11-15 2023-02-28 夏普株式会社 用户设备、基站和方法
US10973013B2 (en) 2017-11-15 2021-04-06 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN110536488B (zh) * 2018-05-24 2021-08-20 华为技术有限公司 Rrc重配置期间的数据发送与接收方法和装置
WO2020029238A1 (en) 2018-08-10 2020-02-13 Qualcomm Incorporated Aperiodic channel state information reference signal rate matching
US10849115B2 (en) * 2018-09-10 2020-11-24 Apple Inc. Downlink control channel design in new radio systems
CN109792321B (zh) * 2018-12-25 2021-10-08 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法及装置
WO2020144973A1 (ja) * 2019-01-10 2020-07-16 ソニー株式会社 通信装置、通信方法、及びプログラム
JP7161448B2 (ja) * 2019-06-27 2022-10-26 華為技術有限公司 情報送信及び受信方法及びデバイス
CN111800241B (zh) * 2019-07-31 2021-10-15 维沃移动通信有限公司 信息传输方法、装置、设备及介质
MX2022001951A (es) * 2019-08-16 2022-03-11 Ericsson Telefon Ab L M Extraccion de bits para transmision conjunta no coherente con comparticion de espectro dinamico.
US11863475B2 (en) 2019-10-14 2024-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for designing rate matching pattern for partial demodulation reference signal (DMRS) transmission
CN115473606A (zh) * 2021-06-11 2022-12-13 中兴通讯股份有限公司 通信控制方法及装置、基站、计算机可读介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004110081A1 (en) * 2003-06-10 2004-12-16 Nokia Corporation Method and apparatus for switching mobile station between autonomous and scheduled transmissions
RU2291591C2 (ru) * 2002-04-06 2007-01-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ обновления параметра линии радиосвязи в системе мобильной связи
RU2385540C2 (ru) * 2004-10-01 2010-03-27 Панасоник Корпорэйшн ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ (QoS) ДЛЯ ПЕРЕДАЧ В ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ПО ВЫДЕЛЕННЫМ КАНАЛАМ

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6735180B1 (en) * 2000-06-30 2004-05-11 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method of sending feedback information in a fast automatic repeat request forming part of an overall wireless communication system
EP1509012A2 (en) 2003-08-20 2005-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling uplink packet transmission in a mobile communication system
JP4432645B2 (ja) 2004-07-02 2010-03-17 富士通株式会社 通信装置、無線通信システム
US7756548B2 (en) 2005-09-19 2010-07-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for use in a wireless communications system that uses a multi-mode base station
EP1941776A1 (en) * 2005-10-27 2008-07-09 Qualcomm Incorporated In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US20070097935A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US7668188B2 (en) 2006-02-14 2010-02-23 Broadcom Corporation Method and system for HSDPA bit level processor engine
JP2009520385A (ja) * 2006-03-07 2009-05-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド 直交周波数分割多元アクセス通信システムの帯域内レート制御
JP4734186B2 (ja) * 2006-06-30 2011-07-27 富士通株式会社 移動端末装置及び同装置における受信制御方法並びに無線伝送システム
US8130705B2 (en) * 2006-09-15 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for service capability modification
CN100578998C (zh) * 2006-10-31 2010-01-06 华为技术有限公司 高速下行共享信道编码复用方法及系统
US8811373B2 (en) 2007-08-15 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Rate matching of messages containing system parameters
US8699429B2 (en) * 2007-08-31 2014-04-15 Fujitsu Limited Wireless communication system and wireless communication method
JP5359888B2 (ja) * 2008-01-24 2013-12-04 日本電気株式会社 通信システムと方法並びに無線制御局と基地局
WO2009107985A1 (en) 2008-02-28 2009-09-03 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing data and control information
US9088997B2 (en) * 2008-06-24 2015-07-21 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, mobile station device, and wireless reception method
KR101638900B1 (ko) 2008-08-05 2016-07-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 멀티 캐리어에 대한 제어정보를 전송하는 방법
US8509161B2 (en) 2008-08-11 2013-08-13 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for OFDMA and SC-FDMA switching
CN101668336B (zh) 2008-09-04 2012-05-02 电信科学技术研究院 高速分组接入演进系统mimo传输的方法及设备
US20100097937A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless transmit/receive unit specific pilot signal transmission and wireless transmit/receive unit specific pilot signal power boosting
US20110205995A1 (en) 2008-10-28 2011-08-25 Nokia Corporation Physical downlink control channel configuration for extended bandwidth systems
BRPI0921356B1 (pt) * 2008-11-10 2020-10-13 Blackberry Limited método para enviar uma indicação de dormência rápida e equipamento de usuário
PL2200391T3 (pl) 2008-12-16 2011-10-31 Alcatel Lucent Sposób alokowania zasobów do terminali użytkowników oraz używane do tego celu stacja bazowa, terminal użytkownika i sieć komunikacyjna
US8243696B2 (en) * 2009-02-02 2012-08-14 Texas Instruments Incorporated Joint processing downlink coordinated multi-point reference signal support
WO2010087569A1 (en) 2009-02-02 2010-08-05 Lg Electronics Inc. Determination of user equipment antenna capability
WO2010128910A1 (en) 2009-05-08 2010-11-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a radio communications system for dynamic carrier mode switching
US20110243075A1 (en) * 2009-06-16 2011-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for access procedure in a wireless communication system
US8582516B2 (en) * 2009-11-09 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Reference signaling for a high-mobility wireless communication device
WO2011077383A1 (en) 2009-12-21 2011-06-30 Nokia Corporation Backward compatible control channel-less data and control operation in lte advanced
EP3211940A1 (en) * 2010-02-12 2017-08-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Access control and congestion control in machine-to-machine communication
US8743799B2 (en) * 2010-06-24 2014-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2291591C2 (ru) * 2002-04-06 2007-01-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ обновления параметра линии радиосвязи в системе мобильной связи
WO2004110081A1 (en) * 2003-06-10 2004-12-16 Nokia Corporation Method and apparatus for switching mobile station between autonomous and scheduled transmissions
RU2385540C2 (ru) * 2004-10-01 2010-03-27 Панасоник Корпорэйшн ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ (QoS) ДЛЯ ПЕРЕДАЧ В ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ПО ВЫДЕЛЕННЫМ КАНАЛАМ

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10334533B2 (en) 2016-11-02 2019-06-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
US10834679B2 (en) 2016-11-02 2020-11-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
US11558822B2 (en) 2016-11-02 2023-01-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
RU2687268C1 (ru) * 2016-12-20 2019-05-13 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство связи
US10904797B2 (en) 2016-12-20 2021-01-26 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Communication method and device
US10237032B2 (en) 2017-01-06 2019-03-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive channel state information reference signal configurations for a 5G wireless communication network or other next generation network
US10432376B2 (en) 2017-01-06 2019-10-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive channel state information reference signal configurations for a 5G wireless communication network or other next generation network
US10812237B2 (en) 2017-01-06 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive channel state information reference signal configurations for a 5G wireless communication network or other next generation network
US10320512B2 (en) 2017-01-08 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Interference cancelation for 5G or other next generation network
US10742343B2 (en) 2017-01-08 2020-08-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Interference cancelation for 5G or other next generation network
RU2791937C1 (ru) * 2019-07-04 2023-03-14 Зтэ Корпорейшн Система и способ приема совместно используемых каналов для передачи многочисленных trp
RU2803781C1 (ru) * 2019-10-03 2023-09-19 Нтт Докомо, Инк. Терминал

Also Published As

Publication number Publication date
US9094978B2 (en) 2015-07-28
CN103069875B (zh) 2016-08-31
SG186452A1 (en) 2013-01-30
US20140161066A1 (en) 2014-06-12
EP2586240B1 (en) 2014-12-31
US20160242164A1 (en) 2016-08-18
JP2013529869A (ja) 2013-07-22
EP2586240A1 (en) 2013-05-01
US20110317657A1 (en) 2011-12-29
US10716118B2 (en) 2020-07-14
US8743799B2 (en) 2014-06-03
KR20130032369A (ko) 2013-04-01
US9392605B2 (en) 2016-07-12
AU2011269244B2 (en) 2015-04-30
CN106301737B (zh) 2020-03-31
US20150341920A1 (en) 2015-11-26
AU2011269244A1 (en) 2013-01-31
US10098124B2 (en) 2018-10-09
BR112012033223B1 (pt) 2021-09-14
RU2013102952A (ru) 2014-07-27
KR101506560B1 (ko) 2015-04-07
WO2011160926A1 (en) 2011-12-29
CA2803684A1 (en) 2011-12-29
BR112012033223A2 (pt) 2019-05-28
CN106301737A (zh) 2017-01-04
US20190014572A1 (en) 2019-01-10
CA2803684C (en) 2016-08-23
CN103069875A (zh) 2013-04-24
JP5678181B2 (ja) 2015-02-25
MX2013000128A (es) 2013-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2545527C2 (ru) Изменение режимов согласования скорости при наличии опорного сигнала информации о состоянии канала
US11139911B2 (en) Activation and deactivation of semi-persistent CSI reporting
JP5981021B2 (ja) 多地点協調送信スキームのためのチャネル状態情報基準信号の構成および報告
JP5763782B2 (ja) チャネル品質指標のレポート
US11956794B2 (en) Data sending and receiving method and communication apparatus
WO2020067967A1 (en) Frequency hopping for transmission with multiple repetitions
WO2018127149A1 (zh) 一种信道状态信息处理的方法、装置和系统
JP2023552433A (ja) RedCap UEの識別のための方法及び装置
JPWO2016002323A1 (ja) 基地局、ユーザ端末、無線通信システム、および通信制御方法
WO2019138360A1 (en) Activation and deactivation of semi-persistent csi reporting
JP2024513796A (ja) 測定方法及び装置
CN117917178A (zh) 利用上行链路天线面板选择的波束故障恢复
CN116868528A (zh) 用于pusch重复的方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant