RU2560783C2 - Выбор канала при агрегировании несущих - Google Patents

Выбор канала при агрегировании несущих Download PDF

Info

Publication number
RU2560783C2
RU2560783C2 RU2013111481/08A RU2013111481A RU2560783C2 RU 2560783 C2 RU2560783 C2 RU 2560783C2 RU 2013111481/08 A RU2013111481/08 A RU 2013111481/08A RU 2013111481 A RU2013111481 A RU 2013111481A RU 2560783 C2 RU2560783 C2 RU 2560783C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component carrier
bits
acknowledgment
primary component
determining
Prior art date
Application number
RU2013111481/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013111481A (ru
Inventor
Кари Пекка ПАЮКОСКИ
Эса Тапани ТИИРОЛА
Тимо Эркки ЛУНТТИЛА
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=44584152&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2560783(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой filed Critical Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой
Publication of RU2013111481A publication Critical patent/RU2013111481A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560783C2 publication Critical patent/RU2560783C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0087Timing of allocation when data requirements change
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области выбора канала при агрегировании несущих в системе LTE-Advanced. Техническим результатом является уменьшение объема служебной информации, передаваемой в физическом канале управления восходящей линии связи. Способ выбора канала включает: определение того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия; определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов; выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 табл.

Description

Область техники
Подтверждения приема, включающие положительные подтверждения приема (АСК, acknowledgment) и отрицательные подтверждения приема (NACK, negative acknowledgment), могут передаваться по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH, physical uplink control channel). Такие подтверждения относятся к одному или более кодовым словам, переданным по физическому общему каналу нисходящей линии связи (PDSCH, physical downlink shared channel) при использовании агрегирования несущих. Определенные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к выбору канала при использовании агрегирования несущих.
Уровень техники
В системе долгосрочного развития (LTE, long term evolution) версии 8 (Rel-8, release 8) в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD, time division duplexing) в случае ассиметричной конфигурации нисходящей (DL, downlink) / восходящей (UL, uplink) линий связи пользовательское устройство (UE, user equipment) может передавать отчеты ACK/NACK, связанные с множеством подкадров нисходящей линии связи, в течение одного подкадра восходящей линии связи. Сигнализация ACK/NACK для множества подкадров нисходящей линии связи может осуществляться с использованием либо объединения ACK/NACK, либо мультиплексирования ACK/NACK.
В режиме объединения ACK/NACK биты ACK/NACK могут быть сначала объединены во временной области для получения одного бита или двух битов при передаче множества кодовых слов (MCW, multiple codeword) по нисходящей линии связи. Затем биты ACK/NACK могут модулироваться и передаваться по физическому каналу управления восходящей линии связи, соответствующему последнему обнаруженному гранту нисходящей линии связи.
В режиме мультиплексирования ACK/NACK может использоваться процедура выбора канала. Процедура выбора канала позволяет выполнять передачу 2-4 битов по одному физическому каналу управления восходящей линии связи. Выбранный канал и используемая точка сигнального созвездия QPSK могут определяться на основе состояний ACK/NACK/DTX для множества подкадров нисходящей линии связи, как показано в таблицах 10.1-2, 10.1-3 и 10.1-4, представленных в документе 3GPP TS36.213 v850.
Сущность изобретения
В соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения способ включает определение того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия. Способ также включает определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число в диапазоне от 1 до 3. Способ также включает выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
Согласно другим вариантам осуществления настоящего изобретения устройство содержит по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный код, и по меньшей мере один процессор. По меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия. По меньшей мере одна память и компьютерный программный код также сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число в диапазоне от 1 до 3. По меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере выбора ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
В соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения устройство содержит средства для определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия. Устройство содержит также средства для определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число в диапазоне от 1 до 3. Устройство содержит также средства для выбора ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
Согласно определенным вариантам осуществления настоящего изобретения машиночитаемый носитель (такой как носитель данных или постоянный носитель) содержит инструкции, которые при их исполнении в аппаратном обеспечении выполняют процесс. Процесс включает определение того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия. Процесс также включает определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число в диапазоне от 1 до 3. Процесс также включает выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
Краткое описание чертежей
Для надлежащего понимания изобретения следует обратиться к прилагаемым чертежам.
На фиг.1 показан способ в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 показано устройство в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
В рамках вариантов осуществления настоящего изобретения подробно представлены возможности выбора канала, применимые, например, к процедуре выбора канала в системе LTE-Advanced. Могут использоваться по меньшей мере следующие решения: решение, применяемое в случае неявного выделения ресурсов, и решение, применяемое в случае гибридного выделения ресурсов. При использовании гибридного выделения ресурсов в одной таблице преобразования могут объединяться выбор канала и расширенный выбор канала. Следует отметить, что явное выделение ресурсов может поддерживаться в рамках обоих решений.
Конфигурирование выбора канала при агрегировании несущих, например, при агрегировании несущих в системе LTE-Advanced, может выполняться различным образом. Одним из вариантов является непосредственное применение процедуры выбора канала TDD. При использовании такого подхода решение TDD в версии Rel-8 применяется таким образом, что подкадры TDD рассматриваются как компонентные несущие. Однако существующая конструкция выбора канала на основе схемы TDD Rel-8 не может во всех ситуациях обеспечить полное разделение сообщений АСК и NACK. Проблема полного разделения сообщений АСК и NACK может быть решена посредством таблицы выбора канала. Однако таблица выбора канала может предоставлять неоптимальное решение в случае планирования только первичной компонентной несущей (РСС, primary component carrier). Планирование только первичной компонентной несущей может соответствовать ситуации, когда запланирована только первичная компонентная несущая.
Согласно решению на основе схемы TDD Rel-8, может использоваться отдельная таблица преобразования в случае применения двух, трех и четырех битов. Следует отметить, что может существовать временная неопределенность, связанная с (повторной) конфигурацией компонентной несущей, в частности, в случае выбора физического канала управления восходящей линии связи. Для устранения такой временной неопределенности та же таблица преобразования при мультиплексировании может применяться независимо от количества сконфигурированных компонентных несущих (СС, component carrier) нисходящей линии связи.
Ниже в таблице 1 показана процедура выбора канала по схеме TDD Rel-8/9.
РСС sec Ресурс A/N в PUCCH (h#) Созвездие '
b0 b1 b2 ЬЗ * -; RS и данные данных
D D D D DTX
N D D D hO j
A N/D N/D N/D hO -1
N/D A N/D N/D hi -j
A A N/D N/D hi j
N/D N/D A N/D h2 1
A N/D A N/D h2 -j
N/D A A N/D h2 j
A A A N/D hi j
N/D N/D N/D A h3 1
A N/D N/D A hO -j
N/D A N/D A h3 j
A A N/D A hi j
N/D N/D A A h3 -j
A N/D A A h3 -j
N/D A A A h3 -j
A A A A hi -1
N/D N/D N/D N h3 -1
N/D N/D N D h2 -1
N/D N D D hi 1
Таблица 1
В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения могут применяться алгоритмы, отличные от непосредственного применения выбора канала TDD. Например, могут существовать два различных сценария сигнализации ACK/NACK, и для этих двух сценариев могут применяться два различных решения.
В первом сценарии, который может представлять собой типичный сценарий агрегирования несущих, планирование в нисходящей линии связи может происходить как из первичной компонентной несущей, так и из вторичной компонентной несущей (SCC, secondary component carrier). Во втором сценарии, который может описывать специальный случай, может выполняться перекрестное планирование компонентных несущих с использованием поля индикатора несущей (CIF, carrier indicator field) только из первичной компонентной несущей. Отдельные решения по выбору канала могут применяться в каждом из этих сценариев, что позволяет оптимизировать общее для обоих случаев решение.
В рамках оптимизированного общего решения применяемое решение может конфигурироваться в зависимости от пользовательского устройства.
Таким образом, оба решения для двух ситуаций могут использоваться совместно и/или в качестве отдельных решений по выбору канала.
Figure 00000001
Реализация решения для упомянутого специального случая показана в таблице 2, приведенной выше. Это только один из примеров, поскольку допускается вращение сигнальных созвездий данных в пределах ресурса (например hi). Эта реализация является лишь примером решения для упомянутого специального случая, когда перекрестное планирование компонентных несущих с использованием поля индикатора несущей может выполняться только из первичной компонентной несущей. Решение, описанное в этом примере, может характеризоваться следующим образом. Объединение применяется для каждой компонентной несущей для сообщений ACK/NACK, соответствующих различным пространственным кодовым словам. Таким образом, например, если на компонентной несущей имеются 2 пространственных кодовых слова, то для получения значения объединенного ACK/NACK выполняется логическая операция И.
Кроме того, в этом примере единая структура применима к 1-4 битам. Канал (h#) выбирается из компонентных несущих с состоянием АСК ('А'). Если сигнализируется состояние АСК для компонентных несущих #2 и #3, то физический канал управления восходящей линии связи может быть выбран среди h2 и h3. В примере, приведенном в таблице 2, в качестве выбранного канала показан канал h3. Сигнализация АСК для компонентных несущих #2 и #3 является только одним из примеров.
Кроме того, в этом примере отдельное состояние сигнализации зарезервировано для NACK или DTX, например [N, N/D, N/D,…], что помогает различить NACK и DTX на первичной компонентной несущей. Это лишь означает, что существуют отдельные состояния сигнализации, зарезервированные для NACK и DTX на первичной компонентной несущей, если не выполняется планирование на вторичных компонентных несущих. Например, ниже в таблице 3 только первая строка раздела РСС соответствует прерывистой передаче (DTX, discontinuous transmission) на первичной компонентной несущей, в то время как вторая строка указывает NACK на первичной компонентной несущей. Однако если также планируются некоторые вторичные компонентные несущие (помимо первичных компонентных несущих), то, как показано в таблице, DTX и NACK не различаются (DTX и NACK совместно используют один и тот же ресурс). Если усовершенствованный узел Node В (eNB, evolved node В) выполняет планирование физического общего канала нисходящей линии связи только для первичной компонентной несущей, то следует учитывать только три состояния сигнализации: (1) DTX, (2) [N, D, D, D] и (3) [A, D, D, D]. Учитывая предлагаемые точки сигнального созвездия, для узла eNB такое резервирование может обеспечить те же функции, что и в версии Rel-8, в том случае, если выполняется планирование только первичной компонентной несущей.
Figure 00000002
Таблица 3. Расширенный выбор канала. D=DTX, А=АСК, N=NACK Реализация решения для типового сценария агрегирования несущих показана в таблице 3, приведенной выше. Эта реализация, как и описанная ранее, приведена только в качестве примера. Допускается вращение сигнальных созвездий данных в пределах ресурса (например h1). Кроме того, без проблем могут изменяться записи выбора сигнального созвездия и канала в пределах явно сконфигурированного ресурса множества A/N (h1, h2,…). Хотя эта таблица выбора канала оптимизирована для гибридного выделения ресурсов, всегда возможно использовать эту таблицу в процессе явного выделения ресурсов.
Этот пример решения для типового сценария агрегирования несущих может быть охарактеризован следующим образом. Ресурс формата 1 а/1 b физического канала управления восходящей линии связи, соответствующий версии Rel-8, применим в случае планирования только первичной компонентной несущей. Выбор канала и точки сигнального созвездия из заранее сконфигурированных ресурсов формата 1b физического канала управления восходящей линии связи осуществляется в том случае, если пользовательское устройство принимает грант планирования ресурсов, соответствующий по меньшей мере одной вторичной компонентной несущей.
Пространственное объединение для каждой компонентной несущей применяется только при необходимости. Кроме того, пространственное объединение применяется в соответствии с конфигурацией верхнего уровня или в соответствии с другими заранее заданными параметрами. В этом примере реализации решения в одной таблице объединяется выбор канала и расширенный выбор канала. Более конкретно, в решении, приведенном в примере, обычная процедура выбора канала используется, если имеется до двух вторичных компонентных несущих (или 3 бита), а расширенная процедура выбора канала используется, если имеются 3 вторичные компонентные несущие (или 4 бита).
Общая особенность двух решений состоит в том, что они основаны на одной структуре, применимой к диапазону от 1 до 4 битов. Однако в этих двух сценариях критерии оптимизации различаются. Решение, показанное в таблице 2, оптимизировано для перекрестного планирования компонентных несущих на основе поля индикатора несущей из первичной компонентной несущей. Решение также может применяться с другими схемами неявного выделения ресурсов. Кроме того, решение может применяться совместно с явным выделением ресурсов. Таким образом, решение может быть полностью совместимо с неявным выделением ресурсов. 3-битовое поле индикатора несущей может включаться в грант выделения ресурсов.
С другой стороны, решение, показанное в таблице 3, оптимизировано для типового сценария агрегирования несущих с использованием планирования как из первичной компонентной несущей, так и из вторичной компонентной несущей. Это решение может поддерживать как гибридное, так и явное выделение ресурсов, благодаря чему может минимизироваться объем служебной информации, передаваемой по физическому каналу управления восходящей линии связи. Схема неявного выделения ресурсов в версии Rel-8/9 может применяться для ресурсов формата 1а/1b физического канала управления восходящей линии связи, соответствующих первичной компонентной несущей, и планироваться с использованием первичной компонентной несущей. Другие ресурсы формата 1b физического канала управления восходящей линии связи при необходимости могут резервироваться с использованием сигнализации верхнего уровня.
Кроме того, решение, представленное в этом примере, поддерживает тип сигнализации версии Rel-8/9 в случае планирования только первичной компонентной несущей. При явном выделении ресурсов может наблюдаться увеличение объема служебной информации, передаваемой в физическом канале управления восходящей линии связи, поскольку эти ресурсы для множества A/N резервируются полустатически для тех устройств UE, которые сконфигурированы для агрегирования несущих. Следует отметить, что решение проблемы резервирования ресурсов значительно упрощается, если ресурс для множества A/N используется только в случае сигнализации A/N, связанной с одной или более несущими SCC (при планировании только несущей РСС используется ресурс A/N версии Rel-8 в канале PUCCH). Это позволяет множеству устройств UE совместно использовать в канале PUCCH ресурс для множества A/N.
Кроме того, это решение поддерживает обратную связь для 2-битовых ACK/NACK в случае планирования только первичной компонентной несущей. Более того, решение, представленное в этом примере, позволяет поддерживать различные комбинации агрегирования несущих с поддержкой или без поддержки пространственного объединения (2+1, 2+1+1, 2+2, 1+1+1+1 битов ACK/NACK для каждой компонентной несущей). Выражение 2+1+1 соответствует случаю 3 компонентных несущих: одна компонентная несущая с 2-битовым ACK/NACK и 2 компонентные несущие с 1-битовым ACK/NACK.
Решение, пример которого показан в таблице 3, позволяет расширить до 36 количество состояний ресурса для множества ACK/NACK с использованием трех ресурсов. Кроме того, посредством этого решения может использоваться расширенное разделение DTX-NACK, хотя в случае такого расширенного разделения может потребоваться отдельная таблица преобразования.
В свете вышесказанного в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения используется ресурс для множества ACK/NACK в физическом канале управления восходящей линии связи только в случае сигнализации ACK/NACK, относящейся к одной или более вторичным компонентным несущим. Аналогично, в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения применяется одна таблица преобразования при мультиплексировании ACK/NACK независимо от количества сконфигурированных компонентных несущих нисходящей линии связи.
Преимущества определенных вариантов осуществления настоящего изобретения заключаются в том, что операции, выполняемые в версии Rel-8, могут лишь незначительно усложняться, комбинированное решение может поддерживать оба сценария агрегирования несущих, и во всех сценариях может минимизироваться объем служебной информации в физическом канале управления восходящей линии связи.
На фиг.1 показан способ в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения. Как показано на чертеже, способ включает определение 110, применяется ли для множества пользовательских устройств только планирование первичной компонентной несущей. Если узел eNB выполняет для пользовательского устройства планирование первичной компонентной несущей и вторичной компонентной несущей, но грант выделения ресурсов, соответствующий вторичной компонентной несущей, не поступает, то пользовательское устройство может рассматривать такое планирование как планирование только первичной компонентной несущей. Таким образом, может выполняться одно определение в узле eNB и другое определение в устройстве UE. Кроме того, решение о планировании может принимать узел eNB (то есть решение о том, следует ли планировать физический общий канал нисходящей линии связи на первичной компонентной несущей и/или одной или более вторичных компонентных несущих). Результат такого решения о планировании может с помощью данных сигнализации передаваться в пользовательское устройство по физическому каналу управления нисходящей линии связи, хотя в процессе сигнализации также могут возникать ошибки. Затем пользовательское устройство может возвратить сообщение ACK/NACK/DTX, соответствующее принятым физическим общим каналам нисходящей линии связи, посредством предложенных таблиц выбора канала.
Способ также включает шаг 120 выбора каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств. Выбор каналов выполняют для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
Способ может также включать передачу 130 от одного до четырех битов путем выбора по меньшей мере одного канала и точки сигнального созвездия в соответствии с по меньшей мере одной заранее заданной таблицей преобразования. Этот аспект способа может выполняться независимо от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
Способ также может включать объединение 135 выбора канала и расширенного выбора канала в одной таблице преобразования.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то способ может также включать объединение 140 для каждой компонентной несущей для подтверждений приема (в широком смысле включающих подтверждения приема типов АСК и NACK), соответствующих различным пространственным кодовым словам.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей, то способ может также включать отключение 145 объединения для каждой компонентной несущей для подтверждений приема (в широком смысле включающих подтверждения приема типов АСК и NACK), соответствующих различным пространственным кодовым словам.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ может также включать шаг 150 выбора канала для рассматриваемого пользовательского устройства из компонентных несущих, характеризующихся состоянием подтверждения приема.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ может также включать шаг 160 резервирования отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и положительного подтверждения приема на первичной компонентной несущей.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ может включать шаг 170 определения, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая.
Если рассматриваемое пользовательское устройство запланировано на или из по меньшей мере одной вторичной компонентной несущей, способ может включать шаг 180 выбора канала и точки сигнального созвездия из заранее сконфигурированных ресурсов формата 1b физического канала управления восходящей линии связи. Следует отметить, что на основе информации о планировании только первичной компонентной несущей, поступающей из вторичной компонентной несущей, можно реализовать те же функциональные возможности, что описаны выше со ссылкой на таблицу 3.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ может включать шаг 190 пространственного объединения для каждой компонентной несущей, выполняемого только при необходимости.
Способ, показанный на фиг.1, может быть реализован различным образом. Например, способ, показанный на фиг.1, может быть полностью реализован в аппаратном обеспечении. В альтернативном варианте машиночитаемый носитель информации, такой как носитель данных или постоянный носитель, может содержать инструкции, которые при их исполнении в аппаратном обеспечении выполняют способ, показанный на фиг.1, или некоторую часть этого способа. Другие шаги, не показанные на фиг.1, также могут выполняться с помощью инструкций. Способ, показанный на фиг.1, может выполняться пользовательским устройством или другим сетевым элементом.
На фиг.2 показано устройство в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения. Устройство 200, показанное на фиг.2, содержит по меньшей мере одну память 210, в которой хранится компьютерный программный код 220. Устройство 200 может представлять собой, например, пользовательское устройство, такое как мобильный телефон, персональное информационное устройство или персональный компьютер. Устройство не обязательно должно представлять собой такой сетевой элемент, те же функции или распределенные фрагменты функций могут выполнять и другие сетевые элементы в системе связи. Память 210 может представлять собой любое запоминающее устройство, такое как оперативная память (RAM, random access memory), постоянная память (ROM, read only memory), жесткий диск или электронная программируемая память ROM (EPROM, electronically programmable ROM). Компьютерный программный код 220 может представлять собой любой подходящий набор машиночитаемых инструкций. Например, компьютерные инструкции могут быть представлены в компилируемом или интерпретируемом формате.
Устройство 200 может также содержать по меньшей мере один процессор 230. Процессор 230 может представлять собой любое подходящее устройство обработки, такое как контроллер, центральный процессор (CPU, central processing unit) или специализированная интегральная схема (ASIC, application specific integrated circuit). Процессор 230 в одном из вариантов осуществления изобретения может представлять собой устанавливаемую в стойке компьютерную систему, реализованную в виде съемного блока.
По меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 220 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере определения, применялось ли для множества пользовательских устройств планирование только первичной компонентной несущей, и выбора каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств. Выбор каналов может выполняться для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
По меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 220 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере передачи от одного до четырех битов путем выбора по меньшей мере одного канала и точки сигнального созвездия в соответствии с по меньшей мере одной заранее заданной таблицей преобразования.
По меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере объединения процедур выбора канала и расширенного выбора канала в одной таблице преобразования.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере применения объединения подтверждений приема на компонентной несущей (в широком смысле включающих подтверждения приема типов АСК и NACK), соответствующих различным пространственным кодовым словам.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере отключения объединения на компонентной несущей для подтверждений приема (в широком смысле включающих подтверждения приема типов АСК и NACK), соответствующих различным пространственным кодовым словам.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере выбора канала для рассматриваемого пользовательского устройства из компонентных несущих, характеризующихся состоянием положительного подтверждения приема.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере резервирования отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и положительного подтверждения приема на первичной компонентной несущей.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере определения, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая.
Если рассматриваемое пользовательское устройство запланировано на или из по меньшей мере одной вторичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере выбора канала и точки сигнального созвездия из заранее сконфигурированных ресурсов формата 1b физического канала управления восходящей линии связи.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей, то по меньшей мере одна память 210 и компьютерный программный код 200 могут быть сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора 230 обеспечивать выполнение устройством 200 по меньшей мере пространственного объединения для каждой компонентной несущей только при необходимости.
Устройство 200 также может содержать другие компоненты, такие как приемопередатчик 240 и антенна 250. Антенна 250 может быть сконфигурирована для связи с базовой станцией 300 по линии 260 беспроводной связи.
Базовая станция 300, например усовершенствованный узел Node В (eNB) или другая точка доступа, может быть сконструирована таким же образом, как и устройство 200. Кроме того, базовая станция 300 также может быть сконфигурирована для связи с базовой сетью (не показана на чертеже).
На фиг.3 показан способ в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.3, способ может включать определение 310 того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия. Способ на шаге 320 может также включать определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи в таблице для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число в диапазоне от 1 до 3. Способ на шаге 330 может также включать выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
Способ на шаге 340 дополнительно может включать определение того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих. Выбор ресурса связи также может быть основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
Способ на шаге 350 также может включать определение того, что используется или должно использоваться пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов. Выбор ресурса связи также может быть основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
Способ также может включать на шаге 360 определение, применяется ли для множества пользовательских устройств планирование только первичной компонентной несущей, и на шаге 365 выбор каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств. Выбор каналов может выполняться для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
Если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ на шаге 370 может включать резервирование отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и прерывистой передачи на первичной компонентной несущей.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ может включать на шаге 380 определение, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая.
Если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей, способ на шаге 390 также может включать пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов для каждой компонентной несущей только при необходимости.
Способ, показанный на фиг.3, может быть реализован различным образом. Например, способ, показанный на фиг.3, может быть полностью реализован в аппаратном обеспечении. В альтернативном варианте машиночитаемый носитель информации, такой как носитель данных или постоянный носитель, может содержать инструкции, которые при их исполнении в аппаратном обеспечении выполняют способ, показанный на фиг.3, или некоторую часть этого способа. Другие шаги, не показанные на фиг.3, также могут выполняться с помощью инструкций. Способ, показанный на фиг.3, может выполняться пользовательским устройством или другим сетевым элементом. Например, способ, показанный на фиг.3, может выполняться устройством 200, показанным на фиг.2.
Специалисту очевидно, что описанное выше изобретение может быть осуществлено на практике путем выполнения указанных шагов в другом порядке и/или с помощью аппаратных элементов, реализованных в конфигурациях, отличающихся от раскрытых в данном описании. Таким образом, хотя изобретение было описано на основе предпочтительных вариантов его осуществления, специалистам очевидно, что возможны модификации, изменения и альтернативные варианты конструкций в пределах сущности настоящего изобретения.

Claims (28)

1. Способ выбора канала, включающий:
определение того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия;
определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число битов в диапазоне от 1 до 3, и
выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
2. Способ по п. 1, включающий
определение того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
3. Способ по п. 1 или 2, включающий
определение того, что используется или должно использоваться пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
4. Способ по п. 1 или 2, включающий
определение для множества пользовательских устройств, применяется ли планирование только первичной компонентной несущей, и
выбор каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств,
при этом выбор каналов выполняют для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
5. Способ по п. 4, включающий
резервирование отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и прерывистой передачи на первичной компонентной несущей, если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
6. Способ по п. 4, включающий
определение, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
7. Способ по п. 4, включающий
пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов для каждой компонентной несущей только при необходимости, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей.
8. Устройство для выбора канала, содержащее:
по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный код, и по меньшей мере один процессор,
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего:
определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия;
определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число битов в диапазоне от 1 до 3, и
выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере определения того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
10. Устройство по п. 8 или 9, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере определения того, что используется или должно использоваться пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
11. Устройство по п. 8 или 9, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего:
определения для множества пользовательских устройств, применяется ли планирование только первичной компонентной несущей, и
выбор каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств,
при этом выбор каналов выполняется для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере резервирования отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и прерывистой передачи на первичной компонентной несущей, если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
13. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере определения, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
14. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что по меньшей мере одна память и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы с помощью по меньшей мере одного процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере пространственного объединения битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов для каждой компонентной несущей только при необходимости, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей.
15. Машиночитаемый носитель, закодированный с помощью инструкций, которые при их исполнении в аппаратном обеспечении выполняют процесс, включающий:
определение того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия;
определение того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число битов в диапазоне от 1 до 3, и
выбор ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
16. Машиночитаемый носитель по п. 15, в котором упомянутый процесс также включает
определение того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
17. Машиночитаемый носитель по п. 15 или 16, в котором упомянутый процесс также включает
определение того, что используется или должно использоваться пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
18. Машиночитаемый носитель по п. 15 или 16, в котором упомянутый процесс также включает:
определение для множества пользовательских устройств, применяется ли планирование только первичной компонентной несущей, и
выбор каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств,
при этом выбор каналов выполняется для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
19. Машиночитаемый носитель по п. 18, в котором упомянутый процесс также включает
резервирование отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и прерывистой передачи на первичной компонентной несущей, если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
20. Машиночитаемый носитель по п. 18, в котором упомянутый процесс также включает
определение, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
21. Машиночитаемый носитель по п. 18, в котором упомянутый процесс также включает
пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов для каждой компонентной несущей только при необходимости, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей.
22. Устройство для выбора канала, содержащее:
средства для определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия;
средства для определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов, при этом таблица преобразования для n+1 битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи содержит записи для n битов подтверждения приема, отрицательного подтверждения приема и/или прерывистой передачи, где n - целое число битов в диапазоне от 1 до 3, и
средства для выбора ресурса связи из записей ресурсов, соответствующих состояниям подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема, на основе определения того, что используются или должны использоваться процедуры выбора канала и выбора сигнального созвездия, а также определения того, что для выбора канала используется или должна использоваться структура одной таблицы преобразования для максимум четырех битов.
23. Устройство по п. 22, содержащее
средства для определения того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
24. Устройство по п. 22 или 23, содержащее
средства для определения того, что используется или должно использоваться пространственное объединение битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов, при этом выбор ресурса связи также основан на определении того, что используется или должно использоваться агрегирование несущих.
25. Устройство по п. 22 или 23, содержащее
средства для определения для множества пользовательских устройств, применяется ли планирование только первичной компонентной несущей, и
средства для выбора каналов для каждого пользовательского устройства из упомянутого множества пользовательских устройств,
при этом выбор каналов выполняется для каждого пользовательского устройства в зависимости от того, приняло ли рассматриваемое пользовательское устройство информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
26. Устройство по п. 25, содержащее
средства для резервирования отдельного состояния сигнализации для различения отрицательного подтверждения приема и прерывистой передачи на первичной компонентной несущей, если рассматриваемое пользовательское устройство приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
27. Устройство по п. 25, содержащее
средства для определения, запланирована ли по меньшей мере одна вторичная компонентная несущая, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей.
28. Устройство по п. 25, содержащее
средства объединения для пространственного объединения битов подтверждения приема и отрицательного подтверждения приема для первого и второго кодовых слов для каждой компонентной несущей только при необходимости, если рассматриваемое пользовательское устройство не приняло информацию о планировании только первичной компонентной несущей из первичной компонентной несущей.
RU2013111481/08A 2010-08-16 2011-08-15 Выбор канала при агрегировании несущих RU2560783C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US37407810P 2010-08-16 2010-08-16
US61/374,078 2010-08-16
PCT/EP2011/064030 WO2012022714A1 (en) 2010-08-16 2011-08-15 Channel selection for carrier aggregation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013111481A RU2013111481A (ru) 2014-09-27
RU2560783C2 true RU2560783C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=44584152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111481/08A RU2560783C2 (ru) 2010-08-16 2011-08-15 Выбор канала при агрегировании несущих

Country Status (16)

Country Link
US (1) US8553636B2 (ru)
EP (2) EP3534556A1 (ru)
JP (1) JP5699214B2 (ru)
KR (1) KR101523196B1 (ru)
CN (2) CN103155465B (ru)
AU (1) AU2011290808B2 (ru)
BR (1) BR112013003553B1 (ru)
CA (1) CA2808157C (ru)
ES (1) ES2728899T3 (ru)
MX (1) MX2013001844A (ru)
PT (1) PT2606590T (ru)
RU (1) RU2560783C2 (ru)
SG (1) SG187856A1 (ru)
TR (1) TR201907813T4 (ru)
TW (1) TWI571155B (ru)
WO (1) WO2012022714A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670410B2 (en) * 2010-09-17 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource mapping for carrier aggregation
CN101958778B (zh) * 2010-09-28 2015-11-25 中兴通讯股份有限公司 正确/错误应答消息的映射方法及终端
CN107707339B (zh) * 2011-08-12 2021-11-26 瑞典爱立信有限公司 用于控制定时配置指配的基站、用户设备及其方法
US9509556B2 (en) 2013-04-23 2016-11-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for synchronizing with neighbor in a distributed resilient network interconnect (DRNI) link aggregation group
US9497132B2 (en) 2013-04-23 2016-11-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of implementing conversation-sensitive collection for a link aggregation group
US9553798B2 (en) 2013-04-23 2017-01-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system of updating conversation allocation in link aggregation
ES2711211T3 (es) * 2013-09-27 2019-04-30 Huawei Tech Co Ltd Realimentación HARQ mediante agregación de portadoras
CN112040546A (zh) 2015-02-10 2020-12-04 华为技术有限公司 一种基站、用户终端及载波调度指示方法
CN107409325B (zh) * 2015-03-31 2021-11-30 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线通信系统及无线通信方法
DE112015006975T5 (de) * 2015-09-25 2019-05-09 Intel Corporation Mikroelektronische Packung mit drahtloser Zwischenverbindung
US10523404B2 (en) * 2017-10-16 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Media access control for full duplex communications

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386213C2 (ru) * 2005-09-22 2010-04-10 Мицубиси Денки Кабусики Кайся Способ связи

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7289570B2 (en) * 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US7505788B1 (en) * 2002-12-09 2009-03-17 Marvell International, Ltd. Spatial multiplexing with antenna and constellation selection for correlated MIMO fading channels
US7974253B2 (en) * 2005-03-08 2011-07-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for implementing and using a rate indicator
JP4719805B2 (ja) * 2006-03-17 2011-07-06 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション データパケット再送信のための適応直交振幅変調コンステレーション再マッピング方法
BRPI0819146B1 (pt) * 2007-01-30 2020-09-24 Nokia Solutions And Networks Oy Método e aparelho para fornecer uma notificação de recebimento, método e aparelho para processar informações recebidas em um recurso de programação de execução e meio legível por computador
US20110141878A1 (en) * 2008-03-25 2011-06-16 Nokia Corporation Ack/nack transmission on pucch in lte-atdd with nxpdcch structure
KR101281427B1 (ko) * 2008-11-14 2013-07-02 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 복수의 자원을 이용한 데이터 전송 방법 및 장치
CN101588224B (zh) * 2009-05-19 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种发送正确/错误应答消息的方法及系统
CN101583164B (zh) * 2009-06-18 2011-12-07 西安电子科技大学 一种lte-a中的上行小区选择方法
KR101782647B1 (ko) * 2010-01-28 2017-09-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 인코딩 방법 및 장치
KR101761618B1 (ko) * 2010-06-25 2017-07-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR20130137597A (ko) * 2010-07-23 2013-12-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
EP2600548B1 (en) * 2010-07-26 2018-11-07 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting extended uplink control information in wireless communication system
US8923223B2 (en) * 2010-08-16 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel resource allocation for multiple component carriers
US8670410B2 (en) * 2010-09-17 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource mapping for carrier aggregation
US8804639B2 (en) * 2010-10-04 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Control channel resources for multi-bit ACK/NAK
CN102136896A (zh) * 2011-02-22 2011-07-27 电信科学技术研究院 Ack/nack信息的传输方法和设备
CN102769507A (zh) * 2011-05-03 2012-11-07 北京三星通信技术研究有限公司 一种在物理上行共享信道上传输确认或否认信息的方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386213C2 (ru) * 2005-09-22 2010-04-10 Мицубиси Денки Кабусики Кайся Способ связи

Also Published As

Publication number Publication date
AU2011290808B2 (en) 2015-03-19
KR20130048250A (ko) 2013-05-09
TW201218832A (en) 2012-05-01
ES2728899T3 (es) 2019-10-29
MX2013001844A (es) 2013-04-03
BR112013003553A2 (pt) 2017-06-20
PT2606590T (pt) 2019-06-12
TWI571155B (zh) 2017-02-11
BR112013003553B1 (pt) 2022-03-29
EP2606590B1 (en) 2019-04-10
JP2013539634A (ja) 2013-10-24
CN103155465A (zh) 2013-06-12
CN105323040B (zh) 2019-04-02
AU2011290808A1 (en) 2013-03-07
KR101523196B1 (ko) 2015-05-27
SG187856A1 (en) 2013-03-28
WO2012022714A1 (en) 2012-02-23
US20120039407A1 (en) 2012-02-16
US8553636B2 (en) 2013-10-08
CA2808157A1 (en) 2012-02-23
EP2606590A1 (en) 2013-06-26
CN103155465B (zh) 2015-11-25
RU2013111481A (ru) 2014-09-27
EP3534556A1 (en) 2019-09-04
CA2808157C (en) 2017-02-28
TR201907813T4 (tr) 2019-06-21
CN105323040A (zh) 2016-02-10
JP5699214B2 (ja) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2560783C2 (ru) Выбор канала при агрегировании несущих
JP6208806B2 (ja) 制御情報を伝送する方法及びそのための装置
CN107743695B (zh) 用于传输上行链路控制信息的方法和装置
US9516638B2 (en) Signal transmission/reception method and apparatus therefor
JP5938099B2 (ja) マルチプルセル通信ネットワークにおける制御タイミングコンフィギュレーションの割当てのための基地局、ユーザ装置及びそれらにおける方法
EP2880943B1 (en) Signaling and channel designs for d2d communications
EP2894806B1 (en) Method and apparatus for allocating resources and processing confirmation information
US9749094B2 (en) Devices for sending and receiving feedback information
US11191099B2 (en) Data transmission method and device, and storage medium
US10178700B2 (en) Method and devices for solving resource conflict issues among dynamic TDD capable UE
US9319205B2 (en) Method and apparatus for performing cross-carrier scheduling for SPS
EP2663008B1 (en) Method, user equipment and base station for information transmission in time division duplex system
KR20120099469A (ko) 반송파 집합에 대한 ack/nack 정보를 피드백하기 위한 방법, 기지국 및 사용자 장비
WO2018031779A1 (en) User equipments, base stations and methods
WO2013155705A1 (en) Resource allocation in different tdd configurations with cross carrier scheduling
US10306605B2 (en) Allocation of uplink control channel resources from mapped resource region
US20140092789A1 (en) PHICH-less Operation for Uplink-Downlink Configuration Zero
CN111756502B (zh) 传输的发送方法及装置、存储介质
JP6086142B2 (ja) 通信システム
JP6086141B2 (ja) 移動局
JP5825451B1 (ja) アップリンク応答信号伝送方法、基地局、移動局及び通信システム

Legal Events

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