RU2554539C2 - Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих - Google Patents

Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих Download PDF

Info

Publication number
RU2554539C2
RU2554539C2 RU2011135240/08A RU2011135240A RU2554539C2 RU 2554539 C2 RU2554539 C2 RU 2554539C2 RU 2011135240/08 A RU2011135240/08 A RU 2011135240/08A RU 2011135240 A RU2011135240 A RU 2011135240A RU 2554539 C2 RU2554539 C2 RU 2554539C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
allocation
groups
mobile station
frequency domain
allocated
Prior art date
Application number
RU2011135240/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011135240A (ru
Inventor
Кенити КУРИ
Акихико НИСИО
Масару ФУКУОКА
Кенити МИЙОСИ
Original Assignee
Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка
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 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка filed Critical Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка
Publication of RU2011135240A publication Critical patent/RU2011135240A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554539C2 publication Critical patent/RU2554539C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/12Frequency diversity
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0071Allocation based on fairness other than the proportional kind
    • 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
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к устройству базовой станции и способу связи, используемым для связи со множеством несущих. Техническим результатом является возможность исключить увеличение издержек на сообщение результата распределения при планировании частоты в системе связи с множеством несущих. Устройство базовой станции содержит: модуль выделения для выделения блока ресурсов мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и модуль передачи для передачи в мобильную станцию управляющей информации, включающей в себя как информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, так и информацию, указывающую выделенный блок ресурсов, причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области. 6 н. и 16 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к устройству базовой станции радиосвязи и способу радиосвязи, используемым для связи со множеством несущих.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В последнее время в радиосвязи, и мобильной связи в частности, для передачи выбираются различные виды информации, такие как изображение и данные в дополнение к речевому сигналу. Ожидается, что потребности в более высокоскоростной передаче дополнительно увеличатся в будущем, и потребуются методы радиопередачи, которые эффективно используют ограниченные ресурсы частот и реализуют высокую эффективность передачи, чтобы выполнять высокоскоростную передачу.
Одним из методов радиопередачи, который отвечает этим требованиям, является OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов). OFDM является методом передачи с множеством несущих передачи данных параллельно с использованием многих поднесущих, имеет особенности, такие как высокая частотная эффективность и сниженная межсимвольная интерференция в среде многолучевого распространения, и известен как действенный метод повышения эффективности передачи.
В процессе разработки находятся исследования касательно выполнения планирования частот, когда OFDM используется в нисходящей линии связи, и данные для множества мобильных станций радиосвязи (ниже просто "мобильные станции") назначаются множеству поднесущих (например, см. непатентный документ 1). Согласно планированию частот, устройство базовой станции радиосвязи (ниже просто "базовая станция") адаптивно выделяет поднесущие мобильным станциям на основе принятых качеств полос частот у мобильных станций, так что можно достичь максимального многопользовательского эффекта разнесения и осуществить связь достаточно эффективно.
Планирование частот, как правило, выполняется в единицах блоков ресурсов (RB), полученных путем превращения наборов из нескольких поднесущих в блоки. Кроме того, существуют два способа выделения в планировании частот, а именно локализованное выделение, которое является выделением в единицах множества последовательных поднесущих, и распределенное выделение, в котором выделение выполняется для множества распределенных непоследовательных поднесущих.
Кроме того, результат выделения в планировании частот, выполненном на базовой станции, сообщается мобильным станциям с использованием совместно используемого канала управления (SCCH). Дополнительно в процессе разработки находятся исследования в отношении сообщения результата выделения ширины полосы частот в 5 МГц в одном SCCH (например, см. непатентный документ 2).
Непатентный документ 1: R1-050604 "Downlink Channelization and Multiplexing for EUTRA" (Формирование каналов в нисходящей линии связи и мультиплексирование для EUTRA), 3GPP TSG-RAN WG1 Ad Hoc on LTE, Sophia Antipolis, Франция, 20-21 июня 2005 г.
Непатентный документ 2: R1-060032, "L1/L2 Control Channel Structure for E-UTRA Downlink" (Структура канала L1/L2 управления для нисходящей линии связи в E-UTRA), NTT DoCoMo, 3GPP TSG-RAN WG1 LTE, Ad Hoc Meeting contribution, 2006/01
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Проблемы, которые должны быть решены изобретением
Здесь, чтобы повысить эффект частотного разнесения в распределенном выделении, возможно расширение ширины полосы частот, намеченной для распределенного выделения, то есть увеличение количества поднесущих, для которых выполняется распределенное выделение. Однако увеличение количества поднесущих, для которых выполняется распределенное выделение, вызывает увеличение количества шаблонов выделения и, соответственно, требуется больше разрядов сигнализации для сообщения результатов выделения. Это приводит к увеличению издержек для сообщения результатов выделения с использованием SCCH. Как описано выше, в планировании частоты существует соотношение компромисса между эффектом частотного разнесения и издержками для сообщения результатов выделения.
Поэтому цель настоящего изобретения - предоставить базовую станцию и способ радиосвязи для достижения достаточного эффекта частотного разнесения в планировании частот наряду с сокращением увеличения издержек для сообщения результатов выделения.
Средство для решения проблемы
Базовая станция согласно настоящему изобретению, используемая в системе радиосвязи, в которой множество поднесущих, образующих многочастотный сигнал, разделяются на множество блоков ресурсов, использует конфигурацию, имеющую: секцию планирования, которая назначает данные для мобильной станции радиосвязи частичным блокам ресурсов, поровну извлеченным из множества блоков ресурсов; секцию формирования, которая формирует управляющую информацию для сообщения мобильной станции радиосвязи результата выделения в секции планирования; и секцию передачи, которая передает управляющую информацию мобильной станции радиосвязи.
ПОЛЕЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно настоящему изобретению, можно достичь достаточного эффекта частотного разнесения в планировании частот наряду с сокращением увеличения издержек для сообщения результатов выделения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - блок-схема, показывающая конфигурацию базовой станции, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - пример формата информации SCCH, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3 - пример мультиплексирования, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.4 - блок-схема, показывающая конфигурацию мобильной станции, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 - пример извлечения PRB (пример 1 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.6 - пример настройки VRB (пример 1 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.7 - пример разряда сигнализации, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.8 - пример извлечения PRB (пример 2 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.9 - пример настройки VRB (пример 2 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10 - пример извлечения PRB (пример 3 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11 - пример настройки VRB (пример 3 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12 - пример извлечения PRB (пример 4 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.13 - пример настройки VRB (пример 4 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.14 - пример извлечения PRB (пример 5 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.15 - пример настройки VRB (пример 5 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.16 - пример настройки VRB (пример 6 распределенного выделения), согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.17 - пример планирования частоты, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вариант осуществления настоящего изобретения подробно описан ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Фиг.1 показывает конфигурацию базовой станции 100, согласно настоящему варианту осуществления. Базовая станция 100 является базовой станцией, используемой в системе радиосвязи, где множество поднесущих, образующих символ OFDM, который является многочастотным сигналом, разделяются на множество RB, и выполняет планирование частоты с использованием множества RB.
Базовая станция 100 конфигурируется с секцией 101-1 - 101-n кодирования и секциями 102-1 - 102-n модулирования в связи с n мобильными станциями (MS), с которыми может взаимодействовать базовая станция 100.
Секции кодирования 101-1 - 101-n выполняют обработку кодирования данных #1-#n для мобильных станций #1-#n, а секции модулирования 102-1 - 102-n выполняют обработку модуляции кодированных данных, чтобы сформировать символы данных.
Планировщик 103 выполняет планирование частоты на основе индикаторов качества канала (CQI) от мобильных станций, назначает данные для мобильных станций блокам RB ресурсов и выводит данные в секцию 104 мультиплексирования. Примеры основанного на CQI способа планирования включают в себя способ максимального CIR и способ пропорциональной справедливости. Кроме того, планировщик 103 выводит результаты выделения (указывающие, для каких мобильных станций символы данных назначены каким RB и поднесущим) в секцию 105 формирования SCCH.
Секция 105 формирования SCCH формирует управляющую информацию (информацию SCCH) для сообщения результатов выделения в планировщике 103 мобильным станциям в соответствии с форматом, показанным на фиг.2. В показанном на фиг.2 формате идентификатор (ID) мобильной станции, к которой передается символ данных, устанавливается в "ID мобильной станции", информация, указывающая локализованное выделение или распределенное выделение (например, "0" в случае локализованного выделения, "1" в случае распределенного выделения) устанавливается в "тип выделения", и информация о виртуальном блоке ресурсов (VRB), выделенном мобильной станции, устанавливается в "выделение VRB".
Секция 106 кодирования выполняет обработку кодирования информации SCCH, и секция 107 модулирования выполняет обработку модуляции кодированной информации SCCH и выводит результирующую информацию SCCH в секцию 104 мультиплексирования.
Секция 104 мультиплексирования мультиплексирует символы данных, введенные из планировщика 103, информацию SCCH и пилот-сигналы и выводит результаты в участок 108 IFFT (обратного быстрого преобразования Фурье). Здесь мультиплексирование информации SCCH и пилот-сигналов выполняется на основе субкадра, как показано, например, на фиг.3. Фиг.3 показывает случай, где один субкадр состоит из семи символов OFDM, и в этом случае пилот-сигналы и информация SCCH преобразуются в первый и второй символы OFDM, а данные преобразуются в символы OFDM с третьего по седьмой.
Секция 108 IFFT выполняет IFFT для множества поднесущих, которым назначена информация SCCH, пилот-сигналы и символы данных, чтобы сформировать символ OFDM, который является сигналом с множеством несущих.
Секция 109 добавления CP (циклического префикса) добавляет тот же сигнал в качестве задней концевой части символа OFDM к заголовку символа OFDM в качестве СР.
Секция 110 передачи выполняет обработку передачи, например цифроаналоговое (D/A) преобразование, усиление и преобразование с повышением частоты над символом OFDM с CP и передает символ OFDM из антенны 111 к мобильным станциям.
Секция 112 радиоприема принимает CQI, переданные от мобильных станций, посредством антенны 111 и выполняет приемную обработку, например, преобразование с понижением частоты и аналого-цифровое (A/D) преобразование. Эти CQI являются принятой информацией о качестве, сообщенной от мобильных станций. Затем каждая мобильная станция может измерить принятое качество на основе RB с использованием принятого SNR, принятого SINR, принятого CINR, принятой мощности, мощности помех, частоты двоичных ошибок, пропускной способности и MCS, при помощи чего может достигаться заранее установленная частота ошибок. Кроме того, CQI может также называться "CSI" (информация о состоянии канала).
Секция 113 демодуляции выполняет обработку демодуляции над CQI после приемной обработки, и секция 114 декодирования выполняет обработку декодирования над демодулированными CQI и выводит декодированные CQI в планировщик 103.
Далее, фиг.4 показывает конфигурацию мобильной станции 200, согласно настоящему варианту осуществления.
В мобильной станции 200 секция 202 радиоприема принимает символ OFDM, переданный от базовой станции 100 (фиг.1) посредством антенны 201, выполняет приемную обработку, например преобразование с понижением частоты и аналого-цифровое преобразование и выводит результирующий символ OFDM в секцию 203 удаления CP.
Секция 203 удаления CP удаляет CP, добавленный к символу OFDM, и выводит результирующий символ OFDM в секцию 204 FFT (быстрого преобразования Фурье).
Секция 204 FFT преобразует символ OFDM в сигнал частотной области путем выполнения FFT над символом OFDM, и выводит информацию SCCH и символы данных сигнала в секцию 205 коррекции, и выводит пилот-сигналы в секцию 206 оценки канала.
Секция 206 оценки канала оценивает характеристику канала на основе поднесущей с использованием пилот-сигналов, выводит результат оценки в секцию 205 коррекции и также измеряет принятое качество каждого RB с использованием пилот-сигналов, и выводит результат измерения в секцию 213 формирования CQI.
Секция 205 коррекции компенсирует флуктуацию канала информацию SCCH и символов данных на основе результата оценки характеристики канала и выводит компенсированную информацию SCCH и символы данных в секцию 207 демультиплексирования.
Секция 207 демультиплексирования демультиплексирует информацию SCCH из символа данных и выводит информацию SCCH в секцию 209 демодуляции.
Секция 209 демодуляции выполняет обработку демодуляции информации SCCH, и секция 210 декодирования выполняет обработку декодирования демодулированной информации SCCH и выводит декодированную информацию SCCH в секцию 207 демультиплексирования. Здесь секция 208 обработки SCCH конфигурирована с секцией 209 демодуляции и секцией 210 декодирования.
Затем секция 207 демультиплексирования извлекает только символ данных, предназначенный мобильной станции 200, из символов данных, введенных из секции 205 коррекции согласно декодированной информации SCCH, и выводит извлеченный символ данных в секцию 211 демодуляции.
Секция 211 демодуляции демодулирует символ данных, введенный из секции 207 демультиплексирования, и выводит демодулированный символ данных в секцию 212 декодирования.
Секция 212 декодирования декодирует демодулированный символ данных. Таким образом получаются принятые данные.
Секция 213 формирования CQI формирует CQI, указывающий принятое качество каждого RB, измеренное секцией 206 оценки канала, и выводит CQI в секцию 214 кодирования.
Секция 214 кодирования выполняет обработку кодирования над CQI, и секция 215 модулирования выполняет обработку модуляции кодированного CQI и выводит модулированный CQI в секцию 216 радиопередачи.
Секция 216 радиопередачи выполняет обработку передачи, например цифроаналоговое преобразование, усиление и преобразование с повышением частоты над модулированным CQI и передает результирующий CQI из антенны 201 на базовую станцию 100.
Дальше подробнее объясняется пример распределенного выделения в планировании частоты, выполняемого в планировщике 103 базовой станции 100. В последующем объяснении предполагается, что символ OFDM, имеющий ширину полосы частот в 10 МГц, состоит из 96 поднесущих, и предполагается что в системе радиосвязи 96 поднесущих разделяются на 24 физических блока ресурсов (PRB), причем каждый содержит четыре поднесущие.
ПРИМЕР 1 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
В этом примере данные, направленные мобильной станции, поровну выделяются частичным PRB, равномерно извлеченным из PRB с 1 по 24.
В этом примере, как показано на фиг.5, только четные PRB извлекаются из PRB 1-24, имеющих ширину полосы частот в 10 МГц, и в планировщике 103 формируется и устанавливается поддиапазон для распределенного выделения, имеющий ширину полосы 5 МГц. Путем извлечения только четных PRB можно сформировать поддиапазон для распределенного выделения, состоящий из частичных PRB, равномерно извлеченных их PRB 1-24. Кроме того, также можно сформировать аналогичный поддиапазон для распределенного выделения путем извлечения только нечетных PRB.
Множество PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.6. Например, VRB 1 состоит из первых поднесущих в PRB 2, 8, 14 и 20, VRB 2 состоит из вторых поднесущих в PRB 2, 8, 14 и 20, VRB 3 состоит из третьих поднесущих в PRB 2, 8, 14 и 20 и VRB 4 состоит из четвертых поднесущих в PRB 2, 8, 14 и 20. Кроме того, VRB 5 состоит из первых поднесущих в PRB 4, 10, 16 и 22, VRB 6 состоит из вторых поднесущих в PRB 4, 10, 16 и 22, VRB 7 состоит из третьих поднесущих в PRB 4, 10, 16 и 22 и VRB 8 состоит из четвертых поднесущих в PRB 4, 10, 16 и 22. То же самое применяется к VRB с 9 по 12.
Планировщик 103 выделяет один из VRB с 1 по 12 одной мобильной станции с помощью планирования частоты и назначает данные для мобильной станции множеству PRB, поддерживающих выделенный VRB. Например, когда планировщик 103 выделяет VRB 1 некоторой мобильной станции, планировщик 103 назначает данные для мобильной станции первым поднесущим в PRB 2, 8, 14 и 20. С помощью такого выделения можно равномерно назначить данные для мобильной станции множеству PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения. Кроме того, планировщик 103 выводит результат выделения в секцию 105 формирования SCCH.
Секция 105 формирования SCCH устанавливает биты сигнализации, ассоциированные с VRB, выделенными планировщиком 103 в "выделении VRB" на фиг.2, согласно показанной на фиг.7 таблице. Например, когда VRB 1 выделяется некоторой мобильной станции, секция 105 формирования SCCH записывает "0001" в "выделение VRB". Кроме того, в этом случае секция 105 формирования SCCH записывает "распределенное выделение" в "тип выделения".
Здесь, когда VRB устанавливаются для всех PRB 1-24, как описано выше, нужны 24 VRB (VRB 1-24). В этом случае для пяти битов требуются биты сигнализации, показанные на фиг.7. С другой стороны, в данном примере VRB устанавливаются для 12 PRB, извлеченных из PRB 1-24. Поэтому, согласно данному примеру, биты сигнализации нужны только для четырех битов, как показано на фиг.7. Таким образом, в данном примере можно сократить увеличение количества битов сигнализации на один бит в выделении для мобильной станции. Следовательно, во всем сообщении о результате выделения можно сократить увеличение количества битов сигнализации на число битов, соответствующее количеству мобильных станций, которым назначаются данные. Кстати, в данном примере распределенное выделение выполняется для поддиапазона, состоящего из частичных PRB, которые равномерно извлечены из PRB 1-24, имеющих ширину полосы 10 МГц, так что можно достичь аналогичного эффекта частотного разнесения, как и в случае, где распределенное выделение выполняется для всех PRB 1-24.
То есть, согласно данному примеру, даже когда ширина полосы, намеченная для распределенного выделения, расширяется с 5 МГц до 10 МГц для повышения эффекта частотного разнесения в распределенном выделении, можно достичь достаточного эффекта частотного разнесения в планировании частоты наряду с сокращением увеличения издержек для сообщения результатов выделения.
ПРИМЕР 2 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
Ниже объясняются только различия между примером 2 распределенного выделения и примером 1 распределенного выделения.
Как показано на фиг.8, в данном примере PRB 1-24, имеющие ширину полосы 10 МГц, разделяются на две группы PRB, каждая имеющая ширину полосы 5 МГц. То есть, группа 1 PRB состоит из PRB 1-12, а группа 2 PRB состоит из PRB 13-24.
Как показано на фиг.8, в данном примере только четные PRB извлекаются из группы 1 PRB и только нечетные PRB извлекаются из группы 2 PRB, и в планировщике 103 формируется и устанавливается поддиапазон для распределенного выделения, имеющий ширину полосы 5 МГц. Даже с помощью такого способа извлечения можно сформировать поддиапазон для распределенного выделения с использованием частичных PRB, равномерно извлеченных из PRB 1-24. Кроме того, в равной степени можно сформировать аналогичный поддиапазон для распределенного выделения путем извлечения только нечетных PRB из группы 1 PRB и извлечения только четных PRB из группы 2 PRB.
Множество PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.9. Например, VRB 1 состоит из первых поднесущих в PRB 2, 8, 13 и 19, VRB 2 состоит из вторых поднесущих в PRB 2, 8, 13 и 19, VRB 3 состоит из третьих поднесущих в PRB 2, 8, 13 и 19, и VRB 4 состоит из четвертых поднесущих в PRB 2, 8, 13 и 19. Кроме того, VRB 5 состоит из первых поднесущих в PRB 4, 10, 15 и 21, VRB 6 состоит из вторых поднесущих в PRB 4, 10, 15 и 21, VRB 7 состоит из третьих поднесущих в PRB 4, 10, 15 и 21, и VRB 8 состоит из четвертых поднесущих в PRB 4, 10, 15 и 21. То же самое применяется к VRB с 9 по 12.
Таким образом, согласно данному примеру, могут быть достигнуты эффекты, аналогичные таковым в примере 1 распределенного выделения.
ПРИМЕР 3 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
В данном примере, как показано на фиг.10, путем дополнительного разделения групп 1 и 2 PRB в примере 2 распределенного выделения на две группы PRB, каждая имеющая ширину полосы 2,5 МГц, PRB 1-24, имеющие ширину полосы 10 МГц, разделяются на четыре группы PRB, каждая имеющая ширину полосы 2,5 МГц. То есть в данном примере образуются четыре группы PRB, включая группу 1-1 PRB, состоящую из PRB 1-6, группу 1-2 PRB, состоящую из PRB 7-12, группу 2-1 PRB, состоящую из PRB 13-18, и группу 2-2 PRB, состоящую из PRB 19-24.
Дополнительно в данном примере одна из групп 1-1 и 1-2 PRB извлекается из группы 1 PRB и одна из групп 2-1 и 2-2 PRB извлекается из группы 2 PRB, и в планировщике 103 формируется и устанавливается поддиапазон для распределенного выделения, имеющий ширину полосы 5 МГц. Фиг.10 показывает случай, где группа 1-1 PRB извлекается из группы 1 PRB и группа 2-1 извлекается из группы 2 PRB. Здесь, когда группа 1-1 PRB извлекается из группы 1 PRB, любая из групп 2-1 и 2-2 PRB может быть извлечена из группы 2 PRB. Однако, когда группа 1-2 PRB извлекается из группы 1 PRB, группа 2-2 PRB извлекается из группы 2 PRB, чтобы не снизить эффект частотного разнесения.
Множество PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.11. Например, VRB 1 состоит из первых поднесущих в PRB 1, 4, 13 и 16, VRB 2 состоит из вторых поднесущих в PRB 1, 4, 13 и 16, VRB 3 состоит из третьих поднесущих в PRB 1, 4, 13 и 16, и VRB 4 состоит из четвертых поднесущих в PRB 1, 4, 13 и 16. Кроме того, VRB 5 состоит из первых поднесущих в PRB 2, 5, 14 и 17, VRB 6 состоит из вторых поднесущих в PRB 2, 5, 14 и 17, VRB 7 состоит из третьих поднесущих в PRB 2, 5, 14 и 17, и VRB 8 состоит из четвертых поднесущих в PRB 2, 5, 14 и 17. То же самое применяется к VRB с 9 по 12.
Таким образом, согласно данному примеру, поддиапазон для распределенного выделения образуется в единицах групп PRB, состоящих из множества последовательных поднесущих, и последовательные группы PRB не извлекаются, так что можно легко выполнять локализованное выделение и распределенное выделение одновременно, наряду с подавлением сниженного эффекта частотного разнесения.
ПРИМЕР 4 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
В данном примере, как показано на фиг.12, путем дополнительного разделения групп 1 и 2 PRB в примере 2 распределенного выделения на четыре группы PRB, каждая имеющая ширину полосы 1,25 МГц, PRB 1-24, имеющие ширину полосы 10 МГц, разделяются на восемь групп PRB, каждая имеющая ширину полосы 1,25 МГц. То есть, в данном примере сформированными группами PRB являются группа 1-1 PRB, состоящая из PRB 1-3, группа 1-2 PRB, состоящая из PRB 4-6, группа 1-3 PRB, состоящая из PRB 7-9, группа 1-4 PRB, состоящая из PRB 10-12, группа 2-1 PRB, состоящая из PRB 13-15, группа 2-2 PRB, состоящая из PRB 16-18, группа 2-3 PRB, состоящая из PRB 19-21, и группа 2-4 PRB, состоящая из PRB 22-24.
Дополнительно в данном примере две группы PRB извлекаются из групп PRB с 1-1 по 1-4 в группе 1 PRB, и две группы PRB извлекаются из групп PRB с 2-1 по 2-4 в группе 2 PRB, и в планировщике 103 формируется и устанавливается поддиапазон для распределенного выделения, имеющий ширину полосы 5 МГц. В этом случае поддиапазон для распределенного выделения образуется с помощью сочетания, отличного от сочетаний групп 1-3, 1-4, 2-1 и 2-2 PRB, чтобы не снижать эффект частотного разнесения. Фиг.12 показывает случай, где извлекаются группы 1-1 и 1-3 PRB в группе 1 PRB и извлекаются группы 2-2 и 2-4 PRB в группе 2 PRB.
Множество PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.13. Например, VRB 1 состоит из первых поднесущих в PRB 1, 7, 16 и 22, VRB 2 состоит из вторых поднесущих в PRB 1, 7, 16 и 22, VRB 3 состоит из третьих поднесущих в PRB 1, 7, 16 и 22, и VRB 4 состоит из четвертых поднесущих в PRB 1, 7, 16 и 22. Кроме того, VRB 5 состоит из первых поднесущих в PRB 2, 8, 17 и 23, VRB 6 состоит из вторых поднесущих в PRB 2, 8, 17 и 23, VRB 7 состоит из третьих поднесущих в PRB 2, 8, 17 и 23, и VRB 8 состоит из четвертых поднесущих в PRB 2, 8, 17 и 23. То же самое применяется к VRB с 9 по 12.
Таким образом, согласно данному примеру, могут быть достигнуты эффекты, аналогичные таковым в примере 3 распределенного выделения, и поддиапазон для распределенного выделения может быть сформирован с различными сочетаниями групп PRB.
ПРИМЕР 5 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
В данном примере, как показано на фиг.14, выполняется дополнительное разделение групп 1 и 2 PRB на четыре группы PRB, каждая имеющая ширину полосы частот в 1,25 МГц, точно так же, как в примере 4 распределенного выделения.
В данном примере одна группа PRB извлекается из групп PRB с 1-1 по 1-4 в группе 1 PRB, и три группы PRB извлекаются из групп PRB с 2-1 по 2-4 в группе 2 PRB, и в планировщике 103 формируется и устанавливается поддиапазон для распределенного выделения, имеющий ширину полосы 5 МГц. В этом случае поддиапазон для распределенного выделения образуется с помощью сочетания, отличного от сочетаний групп 1-4, 2-1, 2-2, 2-3 PRB, чтобы не снижать эффект частотного разнесения. Фиг.14 показывает случай, где извлекается группа 1-1 PRB в группе 1 PRB и извлекаются группы 2-1, 2-2 и 2-4 PRB в группе 2 PRB.
Дополнительно, также можно извлечь три группы PRB из групп PRB с 1-1 по 1-4 в группе 1 PRB и извлечь одну группу PRB из групп PRB с 2-1 по 2-4 в группе 2 PRB. Однако поддиапазон для распределенного выделения образуется с помощью сочетания, отличного от сочетаний групп 1-2, 1-3, 1-4, 2-1 PRB, чтобы не снижать эффект частотного разнесения.
Множество PRB, образующих поддиапазон для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.15. Например, VRB 1 состоит из первых поднесущих в PRB 1, 13, 16 и 22, VRB 2 состоит из вторых поднесущих в PRB 1, 13, 16 и 22, VRB 3 состоит из третьих поднесущих в PRB 1, 13, 16 и 22, и VRB 4 состоит из четвертых поднесущих в PRB 1, 13, 16 и 22. Кроме того, VRB 5 состоит из первых поднесущих в PRB 2, 14, 17 и 23, VRB 6 состоит из вторых поднесущих в PRB 2, 14, 17 и 23, VRB 7 состоит из третьих поднесущих в PRB 2, 14, 17 и 23, и VRB 8 состоит из четвертых поднесущих в PRB 2, 14, 17 и 23. То же самое применяется к VRB с 9 по 12.
Таким образом, согласно данному примеру, могут быть достигнуты эффекты, аналогичные таковым в примере 4 распределенного выделения.
ПРИМЕР 6 РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
В данном примере только четные PRB извлекаются из PRB 1-24 для образования поддиапазона 1 для распределенного выделения, имеющего ширину полосы 5 МГц (фиг.6), и только нечетные PRB извлекаются из PRB 1-24 для образования поддиапазона 2 для распределенного выделения, имеющего ширину полосы 5 МГц (фиг.16), и эти поддиапазоны устанавливаются в планировщике 103. Дополнительно устанавливаются SCCH 1 и 2 в связи с поддиапазонами 1 и 2, соответственно. То есть, хотя один SCCH в 5 МГц используется в примерах 1-5 распределенного выделения, в данном примере используются два SCCH в 5 МГц, результат выделения поддиапазона 1 для распределенного выделения сообщается с использованием SCCH 1, и результат выделения поддиапазона 2 для распределенного выделения сообщается с использованием SCCH 2.
Множество PRB, образующих поддиапазон 1 для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.6. Так же множество PRB, образующих поддиапазон 2 для распределенного выделения, разделяются на VRB с 1 по 12, как показано на фиг.16.
Планировщик 103 выделяет один из VRB с 1 по 12 в поддиапазоне 1 или 2 для распределенного выделения одной мобильной станции с помощью планирования частоты и назначает данные для мобильной станции множеству PRB, поддерживающих выделенный VRB. Например, когда планировщик 103 выделяет VRB 1 в поддиапазоне 1 для распределенного выделения некоторой мобильной станции, планировщик 103 назначает данные для мобильной станции первым поднесущим в PRB 2, 8, 14 и 20. Кроме того, например, когда планировщик 103 выделяет VRB 1 в поддиапазоне 2 распределенного выделения некоторой мобильной станции, планировщик 103 назначает данные для мобильной станции первым поднесущим в PRB 1, 7, 13 и 19. Затем планировщик 103 выводит результат выделения в участок 105 формирования SCCH.
Как описано выше, секция 105 формирования SCCH устанавливает биты сигнализации в связи с VRB, выделенными планировщиком 103, в "выделение VRB" на фиг.2. Например, когда VRB 1 в поддиапазоне 1 для распределенного выделения выделяется некоторой мобильной станции, секция 105 формирования SCCH формирует SCCH 1, в котором "0001" записывается в "выделение VRB". Кроме того, например, когда VRB 1 в поддиапазоне 2 выделяется некоторой мобильной станции, секция 105 формирования SCCH формирует SCCH 2, в котором "0001" записывается в "выделение VRB".
Таким образом, согласно данному примеру образуются два поддиапазона для распределенного выделения, каждый имеющий ширину полосы 5 МГц, и результаты выделения сообщаются с использованием двух SCCH, ассоциированных с этими двумя поддиапазонами для распределенного выделения, так что можно наметить все PRB 1-24, имеющие ширину полосы частот в 10 МГц, для распределенного выделения наряду с установлением битов сигнализации в "выделении VRB" такими же, как в примерах 1-5 распределенного выделения.
Хотя описан случай с данным примером, где SCCH 1 и 2, установленные в разных полосах частот, ассоциируются с поддиапазонами 1 и 2 соответственно, так что поддиапазоны 1 и 2 идентифицируются из SCCH 1 и 2, также можно добавить информацию для идентификации поддиапазонов 1 и 2 к информации SCCH, показанной на фиг.2, чтобы идентифицировать поддиапазоны 1 и 2.
Выше объяснены примеры 1-6 распределенного выделения.
Далее объясняется планирование частоты, где учитываются как распределенное выделение, так и локализованное выделение. Здесь допустим, что имеется мобильная станция А, к которой применяется распределенное выделение, и мобильная станция В, к которой применяется локализованное выделение.
Как показано на фиг.17, для мобильной станции А планировщик 103 выполняет распределенное выделение для произвольного VRB на фиг.6 на основе примера 1 распределенного выделения. Здесь допустим, что VDRB (виртуальный распределенный блок ресурсов), выделенный мобильной станции А, состоит из первых поднесущих в PRB 2, 8, 14 и 20.
С другой стороны, для мобильной станции В допустим, что группа 1 PRB (фиг.8), определенная в примере 2 распределенного выделения, является поддиапазоном для локализованного выделения. Дополнительно планировщик 103 выполняет локализованное выделение, как показано на фиг.17. Здесь допустим, что VLRB (виртуальный локализованный блок ресурсов), выделенный мобильной станции В, состоит из PRB 9, 10 и 11.
Таким образом, поддиапазон для распределенного выделения образуется с помощью PRB в 5 МГц, равномерно извлеченных для достижения достаточного эффекта частотного разнесения, тогда как поддиапазон для локализованного выделения образуется с помощью последовательных PRB в 5 МГц для достижения достаточного эффекта планирования частоты. Таким образом, можно сделать количество битов сигнализации в результате выделения в распределенном выделении таким же, как количество битов сигнализации в результате выделения в локализованном выделении. Кроме того, когда и распределенное выделение, и локализованное выделение выполняются одновременно в планировании частоты, PRB, подлежащие распределенному выделению, не делаются перекрывающимися с PRB, подлежащими локализованному выделению.
Текущая стандартизация 3GPP LTE изучает систему мобильной связи на основе OFDM, в которой может использоваться множество мобильных станций, имеющих взаимно разные ширины полос частот. Точнее говоря, проводятся исследования для системы мобильной связи, имеющей ширину полосы 20 МГц, в которой может использоваться множество мобильных станций, имеющих пропускные способности в 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц. В такой системе мобильной связи полоса пропускания в 5 МГц × 2 (10 МГц) из полосы пропускания в 20 МГц выделяется мобильной станции, имеющей пропускную способность в 10 МГц (10-МГц мобильная станция), и полоса пропускания в 5 МГц × 3 (15 МГц) из полосы пропускания в 20 МГц выделяется мобильной станции, имеющий пропускную способность в 15 МГц (15-МГц мобильная станция). Кроме того, мобильная станция, имеющая пропускная способность в 20 МГц (20-МГц мобильная станция) может использовать полосу пропускания в 5 МГц × 4 (всего 20 МГц). Поэтому, учитывая, что настоящее изобретение применяется к такой системе мобильной связи в данном варианте осуществления, ширина полосы частот поддиапазона для распределенного выделения, состоящего из частичных PRB, устанавливается равной 5 МГц. Таким образом, можно выполнять вышеупомянутое распределенное выделение для 10-МГц мобильной станции, 15-МГц мобильной станции и 20-МГц мобильной станции.
Вариант осуществления настоящего изобретения объяснен, как указано выше.
Мобильная станция также может называться "UE" (пользовательское оборудование), базовая станция - "Node B" (узел В) и поднесущая - "тоном". Кроме того, RB может называться "подканалом", "блоком поднесущих", "поддиапазоном" или "порцией". Кроме того, CP может называться "защитным интервалом (GI)".
Кроме того, результат выделения в планировании частоты может сообщаться мобильной станции с использованием физического канала управления нисходящей линии связи (PDDCH) вместо SCCH.
Кроме того, определение поддиапазона для распределенного выделения может заранее устанавливаться как в базовой станции, так и в мобильной станции, или может сообщаться от базовой станции к мобильной станции. Это сообщение может выполняться с использованием канала вещания или SCCH каждого субкадра.
Хотя с вышеупомянутым вариантом осуществления описан пример, где PRB в 5 МГц извлекаются из ширины полосы 10 МГц, настоящее изобретение может также реализовываться тем же способом, который указан выше, даже когда PRB в 10 МГц извлекаются из ширины полосы 20 МГц.
Кроме того, в вышеупомянутом варианте осуществления, хотя VRB устанавливаются путем объединения множества ресурсов, полученных делением одного PRB на четыре части, количество делений одного PRB не ограничивается четырьмя.
Кроме того, хотя с вышеупомянутым вариантом осуществления описан примерный случай, где извлекаются четные PRB или нечетные PRB, то есть, где извлекается каждый второй PRB, могут извлекаться каждый третий или каждый четвертый PRB.
Хотя с вышеупомянутыми вариантами осуществления описан случай в качестве примера, в котором настоящее изобретение реализуется с помощью аппаратных средств, настоящее изобретение может быть реализовано с помощью программного обеспечения.
Кроме того, каждый функциональный блок, примененный в описании каждого из вышеупомянутых вариантов осуществления, может, как правило, быть реализован в виде LSI (БИС), состоящей из интегральной схемы. Это могут быть отдельные микросхемы, либо частично или полностью заключенные в одну микросхему. Здесь принята "LSI", но это также может называться «IC», «системная LSI», «супер-LSI» или «ультра-LSI», в зависимости от отличающихся степеней интеграции.
Кроме того, способ схемной интеграции не ограничен LSI, и также возможна реализация, использующая специализированную схему или процессоры общего назначения. После изготовления LSI также возможно использование FPGA (программируемых пользователем вентильных матриц) или процессора с перестраиваемой конфигурацией, где могут быть переконфигурированы соединения и настройки ячеек схемы в LSI.
Кроме того, если появляется технология интегральной схемы для замены LSI в результате прогресса полупроводниковой технологии или другой производной технологии, естественно также можно выполнять интеграцию функциональных блоков с использованием этой технологии. Также возможно применение биотехнологии.
Раскрытие заявки на патент Японии № 2006-126454, зарегистрированной 28 апреля 2006 г., включая описание изобретения, чертежи и реферат, включается в этот документ полностью посредством ссылки.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Настоящее изобретение применимо к системе мобильной связи или аналогичной.

Claims (22)

1. Устройство базовой станции, содержащее:
модуль выделения, сконфигурированный для выделения блока ресурсов для мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
модуль передачи, сконфигурированный для передачи в мобильную станцию управляющей информации, включающей в себя как информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, так и информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для мобильной станции,
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
2. Устройство базовой станции по п.1, в котором управляющая информация включает в себя информацию, указывающую группу, включающую в себя выделенный блок ресурсов.
3. Устройство базовой станции по п.1, в котором управляющая информация включает в себя информацию, указывающую упомянутый один выбранный набор из упомянутого множества наборов, в первом выделении.
4. Устройство базовой станции по п.1, в котором информация о различии между первым выделением и вторым выделением представляется 1 битом.
5. Устройство базовой станции по п.1, в котором каждая из упомянутого множества групп содержит одинаковое предопределенное число блоков ресурсов.
6. Устройство базовой станции по п.1, в котором упомянутое предопределенное число является переменным.
7. Устройство базовой станции по п.1, в котором блок ресурсов, входящий в состав каждой из упомянутых, по меньшей мере, двух групп, выделяется для мобильной станции в первом выделении.
8. Устройство базовой станции по п.1, в котором упомянутое множество групп разделяется на упомянутое множество наборов таким образом, что упомянутые, по меньшей мере, две группы, которые содержатся в первом наборе, и упомянутые, по меньшей мере, две группы, которые содержатся во втором наборе, сформированы в частотной области поочередно.
9. Устройство базовой станции по п.1, в котором блоки ресурсов, которые входят в состав, по меньшей мере, одной из упомянутого множества групп и которые являются последовательными в частотной области, выделяются для мобильной станции во втором выделении.
10. Устройство мобильной станции, содержащее:
модуль приема, сконфигурированный для приема управляющей информации, включающей в себя как информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для устройства мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, так и информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
модуль декодирования, сконфигурированный для декодирования принятых данных на основании управляющей информации;
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и устройству мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении устройству мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
11. Устройство мобильной станции по п.10, в котором управляющая информация включает в себя информацию, указывающую группу, включающую в себя выделенный блок ресурсов.
12. Устройство мобильной станции по п.10, в котором управляющая информация включает в себя информацию, указывающую упомянутый один выбранный набор из упомянутого множества наборов, в первом выделении.
13. Устройство мобильной станции по п.10, в котором информация о различии между первым выделением и вторым выделением представляется 1 битом.
14. Устройство мобильной станции по п.10, в котором каждая из упомянутого множества групп содержит одинаковое предопределенное число блоков ресурсов.
15. Устройство мобильной станции по п.10, в котором упомянутое предопределенное число является переменным.
16. Устройство мобильной станции по п.10, в котором блок ресурсов, входящий в состав каждой из упомянутых, по меньшей мере, двух групп, выделяется для устройства мобильной станции в первом выделении.
17. Устройство мобильной станции по п.10, в котором упомянутое множество групп разделяется на упомянутое множество наборов таким образом, что упомянутые, по меньшей мере, две группы, которые содержатся в первом наборе, и упомянутые, по меньшей мере, две группы, которые содержатся во втором наборе, сформированы в частотной области попеременно.
18. Устройство мобильной станции по п.10, в котором блоки ресурсов, которые входят в состав, по меньшей мере, одной из упомянутого множества групп и которые являются последовательными в частотной области, выделяются для устройства мобильной станции во втором выделении.
19. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
выполняют выделение блока ресурсов для мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
передают в мобильную станцию управляющую информацию, включающую в себя как информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, так и информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для мобильной станции,
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
20. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
принимают управляющую информацию, включающую в себя как информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, так и информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
декодируют, посредством модуля декодирования, принятые данные на основании управляющей информации;
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
21. Интегральная схема для управления процессом, содержащим:
выделение блока ресурсов для мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
передачу в мобильную станцию управляющей информации, включающей в себя как информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, так и информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для мобильной станции,
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
22. Интегральная схема для управления процессом, содержащим:
прием управляющей информации, включающей в себя как информацию, указывающую блок ресурсов, выделенный для мобильной станции с помощью одного из первого выделения и второго выделения, так и информацию о различии между первым выделением и вторым выделением, при этом блоки ресурсов, каждый из которых содержит множество поднесущих, являющихся последовательными в частотной области, разделяются на множество групп, каждая из которых содержит предопределенное число блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
декодирование, посредством модуля декодирования, принятых данных на основании управляющей информации;
причем в первом выделении упомянутое множество групп разделяется на множество наборов, включающее в себя первый набор, который содержит, по меньшей мере, две группы, являющиеся частью упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и второй набор, содержащий, по меньшей мере, две группы, отличающиеся от упомянутой части упомянутого множества групп и являющиеся непоследовательными в частотной области, и мобильной станции выделяется блок ресурсов в упомянутых, по меньшей мере, двух группах, которые содержатся в одном выбранном наборе из упомянутого множества наборов;
во втором выделении мобильной станции выделяется блок ресурсов в единицах из множества блоков ресурсов, которые являются последовательными в частотной области; и
упомянутая информация, указывающая выделенный блок ресурсов в управляющей информации, имеет одинаковое число битов в первом выделении и во втором выделении.
RU2011135240/08A 2006-04-28 2007-04-26 Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих RU2554539C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006126454 2006-04-28
JP2006-126454 2006-04-28

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142536A Division RU2437217C2 (ru) 2006-04-28 2007-04-26 Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011135240A RU2011135240A (ru) 2013-02-27
RU2554539C2 true RU2554539C2 (ru) 2015-06-27

Family

ID=38655538

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142536A RU2437217C2 (ru) 2006-04-28 2007-04-26 Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих
RU2011135240/08A RU2554539C2 (ru) 2006-04-28 2007-04-26 Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142536A RU2437217C2 (ru) 2006-04-28 2007-04-26 Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих

Country Status (11)

Country Link
US (11) US8077667B2 (ru)
EP (2) EP2472766B1 (ru)
JP (6) JP4658191B2 (ru)
KR (2) KR101291879B1 (ru)
CN (2) CN103178892B (ru)
BR (1) BRPI0710961B1 (ru)
DK (2) DK2015595T3 (ru)
ES (2) ES2560307T3 (ru)
MX (1) MX2008013573A (ru)
RU (2) RU2437217C2 (ru)
WO (1) WO2007126014A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721471C1 (ru) * 2016-09-30 2020-05-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ произвольного доступа для работы с множеством числовых показателей

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2472766B1 (en) * 2006-04-28 2015-12-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio Communication Base Station Apparatus and Radio Communication Method Used for Multi-Carrier Communication
US7933238B2 (en) * 2007-03-07 2011-04-26 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for transmission within a multi-carrier communication system
JP4755137B2 (ja) * 2007-05-01 2011-08-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び通信制御方法
PL3267750T3 (pl) 2008-01-04 2019-08-30 Panasonic Corporation Sposób ustawienia kanałów i urządzenie stacji bazowej do komunikacji bezprzewodowej
KR100925441B1 (ko) 2008-01-07 2009-11-06 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR100904433B1 (ko) 2008-01-07 2009-06-24 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR100913099B1 (ko) 2008-01-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
US20090268624A1 (en) * 2008-04-28 2009-10-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for measurement and feedback of channel quality indicator information
ATE505012T1 (de) * 2008-05-09 2011-04-15 Ericsson Telefon Ab L M Funkempfängerschaltung
JP2010098688A (ja) * 2008-10-20 2010-04-30 Sharp Corp 基地局装置、端末局装置および通信システム
GB2464987A (en) 2008-11-03 2010-05-05 Nec Corp Methods for designating resource allocation
CN101742668B (zh) * 2008-11-06 2012-01-25 中兴通讯股份有限公司 一种资源单元映射方法
WO2010085912A1 (zh) * 2009-02-02 2010-08-05 华为技术有限公司 辅载频的控制方法、装置及系统
US8611288B1 (en) * 2009-03-05 2013-12-17 Marvell International Ltd Systems and methods for link adaptation in wireless communication systems
US8982803B1 (en) 2009-03-05 2015-03-17 Marvell International Ltd. Systems and methods for link adaption in wireless communication systems
US20100265927A1 (en) * 2009-04-21 2010-10-21 Crestcom, Inc. Efficient Allocation of Power to Bandwidth In a Multi-Carrier Cellular Communication System
BRPI1011352B1 (pt) * 2009-06-19 2020-12-22 Mitsubishi Electric Corporation sistema de comunicação móvel
CN102035584B (zh) * 2009-09-29 2014-04-02 华为技术有限公司 确定上行链路发射分集方式的方法及通信装置
EP2489231B1 (en) * 2009-10-14 2018-05-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wireless scheduling considering overhead cost estimate
CN102202029B (zh) * 2010-03-24 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 正交频分复用系统中的信道估计方法及装置
US8711723B2 (en) 2010-12-28 2014-04-29 Motorola Mobility Llc Subband SNR correction in a frequency selective scheduler
US9198071B2 (en) * 2012-03-19 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signal configuring and reporting for a coordinated multi-point transmission scheme
WO2014019121A1 (zh) * 2012-07-30 2014-02-06 华为技术有限公司 一种lte系统中的干扰协调方法
WO2014101242A1 (zh) * 2012-12-31 2014-07-03 华为技术有限公司 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
CN104995856B (zh) * 2013-02-07 2018-01-30 Lg 电子株式会社 在无线电通信系统中测量信道和干扰的方法
US10660047B2 (en) * 2016-04-28 2020-05-19 Sony Mobile Communications Inc. Transmit power of pilot signals
JP6780703B2 (ja) 2016-09-28 2020-11-04 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム及び無線通信システム制御方法
JP7052212B2 (ja) * 2017-04-06 2022-04-12 コクヨ株式会社 ファイル

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1509016A1 (en) * 2003-08-22 2005-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for assigning groups of subcarriers in an OFDM system
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
RU2265280C2 (ru) * 2002-03-16 2005-11-27 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд Способ и устройство для адаптивного распределения несущих пилот-сигналов в системе множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3797510B2 (ja) * 1997-07-16 2006-07-19 ソニー株式会社 通信方法、送信装置、受信装置及びセルラー無線通信システム
CA2251010A1 (en) 1997-11-11 1999-05-11 Lucent Technologies Inc. Cellular multicarrier wireless communication system
US6650905B1 (en) * 2000-06-30 2003-11-18 Nokia Mobile Phones, Ltd. Universal mobile telecommunications system (UMTS) terrestrial radio access (UTRA) frequency division duplex (FDD) downlink shared channel (DSCH) power control in soft handover
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CN100456758C (zh) * 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
US20020122410A1 (en) 2001-02-13 2002-09-05 Cybiko Inc. Method of wireless data exchange amongst devices of limited range
US6810236B2 (en) * 2001-05-14 2004-10-26 Interdigital Technology Corporation Dynamic channel quality measurement procedure for adaptive modulation and coding techniques
US7573805B2 (en) * 2001-12-28 2009-08-11 Motorola, Inc. Data transmission and reception method and apparatus
US7031721B2 (en) * 2002-05-16 2006-04-18 Interdigital Technology Corporation Method and system for avoiding power outages at the base station in cellular system using variable rate transmission
US7016319B2 (en) * 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
EP1647115B1 (en) * 2003-07-18 2011-11-02 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and device for allocating radio resources in wireless portable network system
KR100630169B1 (ko) * 2003-08-16 2006-09-29 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 통신 시스템에서 역방향전용 채널을 이용한 역방향 패킷 데이터 서비스 방법 및장치
US7221680B2 (en) * 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8498650B2 (en) * 2003-12-05 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for adaptively allocating resources between a dedicated reference signal and a traffic signal
US20050249127A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Lucent Technologies, Inc. Method for subcarrier allocation
KR100929103B1 (ko) * 2004-08-17 2009-11-30 삼성전자주식회사 직교주파수다중분할 이동통신시스템에서 고속 순방향 패킷 데이터 서비스를 지원하기 위한 주파수 할당 장치 및 방법
JP2006126454A (ja) 2004-10-28 2006-05-18 Canon Inc 感光体ドラムの再生方法、感光体ドラム、ドラムカートリッジ及び画像形成装置
US8826093B2 (en) * 2005-01-19 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Power saving method for coded transmission
JPWO2007020996A1 (ja) * 2005-08-19 2009-03-26 パナソニック株式会社 無線通信装置および無線通信方法
EP2637376B1 (en) * 2005-09-30 2016-11-16 Optis Wireless Technology, LLC Radio transmission device, and radio transmission method based on offset information for adjusting the data coding rate and the control information coding rate
US20070086406A1 (en) * 2005-10-03 2007-04-19 Texas Instruments Incorporated Methods for Assigning Resources in a Communication System
TW201238276A (en) * 2005-12-21 2012-09-16 Interdigital Tech Corp Synchronization channel for OFDMA based evolved UTRA downlink
CN101346906B (zh) * 2005-12-23 2013-10-16 Lg电子株式会社 随机接入过程处理方法
US8041362B2 (en) * 2006-03-20 2011-10-18 Intel Corporation Downlink resource allocation and mapping
JP4837727B2 (ja) * 2006-03-24 2011-12-14 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置
EP2472766B1 (en) * 2006-04-28 2015-12-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio Communication Base Station Apparatus and Radio Communication Method Used for Multi-Carrier Communication
JP4531722B2 (ja) * 2006-05-01 2010-08-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、送信方法及び移動通信システム
KR101151817B1 (ko) * 2006-05-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 상향 링크 제어 정보 전송 방법
JP4430052B2 (ja) * 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
JP4295300B2 (ja) * 2006-08-22 2009-07-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置及び送信方法
JP4601596B2 (ja) * 2006-10-03 2010-12-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び方法
PL2080282T3 (pl) * 2006-10-03 2020-05-18 Interdigital Technology Corporation Sterowanie mocą nadawczą (oparte na cqi) łącza uplink z kombinacją pętli otwartej/pętli zamkniętej z osłabianiem zakłóceń dla e-utra
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
JP4855962B2 (ja) * 2007-02-06 2012-01-18 富士通株式会社 無線通信システム、及び無線通信方法
US7933238B2 (en) * 2007-03-07 2011-04-26 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for transmission within a multi-carrier communication system
US8553594B2 (en) * 2007-03-20 2013-10-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for resource allocation within a multi-carrier communication system
EP2698936B1 (en) * 2007-06-19 2015-08-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Channel arrangement circuit for radio communication
WO2009058971A2 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for combined dynamically and persistently scheduled pusch in e-utra
PL3267750T3 (pl) * 2008-01-04 2019-08-30 Panasonic Corporation Sposób ustawienia kanałów i urządzenie stacji bazowej do komunikacji bezprzewodowej
US8170592B2 (en) * 2008-09-12 2012-05-01 Broadcom Corporation Method and system for frame timing acquisition in evolved universal terrestrial radio access (EUTRA)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
RU2265280C2 (ru) * 2002-03-16 2005-11-27 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд Способ и устройство для адаптивного распределения несущих пилот-сигналов в системе множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов
EP1509016A1 (en) * 2003-08-22 2005-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for assigning groups of subcarriers in an OFDM system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721471C1 (ru) * 2016-09-30 2020-05-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ произвольного доступа для работы с множеством числовых показателей

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2007126014A1 (ja) 2009-09-10
JP2011101401A (ja) 2011-05-19
BRPI0710961B1 (pt) 2020-02-04
CN103178892B (zh) 2016-05-04
JP5106652B2 (ja) 2012-12-26
KR101295938B1 (ko) 2013-08-14
KR20110129981A (ko) 2011-12-02
US20120120901A1 (en) 2012-05-17
EP2015595A4 (en) 2012-06-06
ES2555777T3 (es) 2016-01-08
KR101291879B1 (ko) 2013-07-31
US20150201408A1 (en) 2015-07-16
US11825477B2 (en) 2023-11-21
DK2472766T3 (en) 2016-02-08
US10652863B2 (en) 2020-05-12
CN103178892A (zh) 2013-06-26
JP4658191B2 (ja) 2011-03-23
BRPI0710961A2 (pt) 2012-02-22
DK2015595T3 (en) 2016-02-01
JP2011142688A (ja) 2011-07-21
JP4837142B1 (ja) 2011-12-14
CN101422067B (zh) 2016-08-03
EP2472766B1 (en) 2015-12-09
US20170070999A1 (en) 2017-03-09
US20190007935A1 (en) 2019-01-03
US8345619B2 (en) 2013-01-01
JP4723690B2 (ja) 2011-07-13
US20200236668A1 (en) 2020-07-23
US8385287B2 (en) 2013-02-26
CN101422067A (zh) 2009-04-29
JP2011259459A (ja) 2011-12-22
US20110182265A1 (en) 2011-07-28
US20170339687A1 (en) 2017-11-23
JP5450754B2 (ja) 2014-03-26
US9763250B2 (en) 2017-09-12
WO2007126014A1 (ja) 2007-11-08
US20120120900A1 (en) 2012-05-17
US20230036157A1 (en) 2023-02-02
US9019920B2 (en) 2015-04-28
RU2011135240A (ru) 2013-02-27
RU2437217C2 (ru) 2011-12-20
US20090257381A1 (en) 2009-10-15
JP2011244472A (ja) 2011-12-01
US9629126B2 (en) 2017-04-18
KR20080110788A (ko) 2008-12-19
JP4837141B2 (ja) 2011-12-14
MX2008013573A (es) 2009-03-30
EP2472766A1 (en) 2012-07-04
EP2015595B1 (en) 2015-10-21
US8249013B2 (en) 2012-08-21
US11503572B2 (en) 2022-11-15
ES2560307T3 (es) 2016-02-18
US8077667B2 (en) 2011-12-13
EP2015595A1 (en) 2009-01-14
US20130136088A1 (en) 2013-05-30
JP2013038813A (ja) 2013-02-21
RU2008142536A (ru) 2010-06-10
US10104644B2 (en) 2018-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11825477B2 (en) System and method for performing resource allocation in radio communication
EP3598826B1 (en) Channel arrangement method and wireless communication base station device

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170118