RU2585983C2 - Способ и оборудование пользователя для определения ресурса канала управления - Google Patents

Способ и оборудование пользователя для определения ресурса канала управления Download PDF

Info

Publication number
RU2585983C2
RU2585983C2 RU2014102364/08A RU2014102364A RU2585983C2 RU 2585983 C2 RU2585983 C2 RU 2585983C2 RU 2014102364/08 A RU2014102364/08 A RU 2014102364/08A RU 2014102364 A RU2014102364 A RU 2014102364A RU 2585983 C2 RU2585983 C2 RU 2585983C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control channel
antenna port
information
user equipment
logical element
Prior art date
Application number
RU2014102364/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014102364A (ru
Inventor
Цзянхуа ЛЮ
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2014102364A publication Critical patent/RU2014102364A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585983C2 publication Critical patent/RU2585983C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/12Network monitoring probes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является возможность избежать конфликта ресурсов между различными оборудованиями пользователей. Способ включает в себя: детектирование канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и передается базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован посредством по меньшей мере одного логического элемента канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт; получение информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, смещения и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; определение первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере логического элемента канала управления антенного порта и о смещении. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данное изобретение относится к области связи и, в частности, к способу и оборудованию пользователя для определения ресурса канала управления.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Система связи версии 8/9/10 (версия 8/9/10, сокращенно “Rel-8/9/10”) долгосрочного развития (долгосрочное развитие, сокращенно “LTE”) использует технологию динамического планирования для улучшения работы системы связи. А именно базовая станция (развитый узел В, сокращенно “eNB”) планирует и распределяет ресурсы согласно состояниям каналов каждого оборудования пользователя (оборудование пользователя, сокращенно “UE”) таким образом, что каждое задействованное в планировании оборудование пользователя выполняет передачу на своем оптимальном канале. В передаче нисходящей линии связи, eNB посылает, согласно результату динамического планирования, физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (физический совместно используемый канал нисходящей линии связи, сокращенно “PDSCH”) и соответствующий физический канал управления нисходящей линии связи (физический канал управления нисходящей линии связи, сокращенно “PDCCH”) к каждому задействованному в планировании оборудованию пользователя, причем PDSCH несет данные, посланные eNB к задействованному в планировании оборудованию пользователя, а PDCCH используется, в основном, для указания соответствующего формата передачи PDSCH, а именно информации о планировании, включающей в себя распределение ресурсов, размер транспортного блока, схему модуляции и кодирования, ранг передачи, информацию о матрице предварительного кодирования и т.п.
PDCCH и PDSCH являются мультиплексированными с разделением по времени в один подкадр. Следовательно, число PDCCH, которое может поддерживаться посредством одного подкадра, ограничено, то есть число оборудований пользователей, задействованных в планировании базовой станцией, ограничено. Ограниченная пропускная способность PDCCH становится более серьезной при дальнейшем развитии системы связи LTE Rel-10. В частности, развитая система обычно использует технологию системы со многими входами и многими выходами (система со многими входами и многими выходами, сокращенно “MIMO”) для увеличения эффективности спектра системы связи. Это означает, что количество оборудований пользователей, параллельно задействованных в планировании базовой станцией, увеличивается, и, следовательно, необходимо больше PDCCH. Кроме того, важным сценарием, рассматриваемым в развитой системе, является неоднородная сеть. Конкретный способ реализации этого сценария - следующий: в дополнение к макробазовым станциям, множество удаленных радиоблоков (удаленный радиоблок, сокращенно “RRU”) устанавливается в зоне обслуживания макросоты, причем RRU имеют тот же идентификатор соты, что и идентификатор макросоты, и каждый RRU может обслуживать несколько оборудований пользователей независимо, так как PDCCH использует основанный на опорном сигнале демодуляции (опорный сигнал демодуляции, сокращенно “DMRS”) способ передачи. Однако каждый RRU является прозрачным для оборудования пользователя. Следовательно, в этом сценарии количество оборудований пользователей, задействованных в планировании базовой станцией, сильно возрастает, и, соответственно, необходимая пропускная способность PDCCH также возрастает.
Поэтому система связи совершенствует существующий PDCCH, а именно она расщепляет некоторые ресурсы из первоначальной области PDSCH для передачи усовершенствованного PDCCH, то есть усовершенствованного физического канала управления нисходящей линии связи (усовершенствованный физический канал управления нисходящей линии связи, сокращенно “E-PDCCH”). Таким образом, ресурсы, распределяемые для канала управления, являются очень гибкими, и пропускная способность PDCCH возрастает. Кроме того, Е-PDCCH может также использовать основанный на DMRS способ передачи таким образом, что пространство может быть повторно использовано для улучшения эффективности передачи канала управления. Например, каналы управления оборудований пользователей, обслуживаемые под различными RRU, могут занимать один и тот же временно-частотный ресурс, пока каналы управления пространственно изолированы.
В системе связи LTE Rel-8/9/10 технология гибридного автоматического запроса повторения (гибридный автоматический запрос повторения, сокращенно “HARQ”) обычно используется для улучшения работы системы связи, и HARQ технология продолжает применяться в развитой системе связи, например, в LTE Rel-11. Поскольку задействованному в динамическом планировании оборудованию пользователя необходимо передать по обратной связи информацию о подтверждении приема (подтверждение приема, сокращенно “ACK”)/неподтверждении приема (неподтверждение приема, сокращенно “NACK”) к eNB, то задействованному в динамическом планировании оборудованию пользователя необходимо определить ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи. С учетом случайности динамического планирования и использования ресурсов ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи, необходимо зарезервировать посредством использования способа динамического резервирования, а не посредством использования способа полустатического резервирования, а именно ресурс резервируется, только когда планируется PDSCH. Следовательно, для системы связи, использующей HARQ технологию, техническим вопросом, подлежащим решению, является то, как динамически определять ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи после того, как оборудование пользователя детектирует Е-PDCCH и PDSCH.
В связанных технологиях, в случае, когда PDCCH и PDSCH мультиплексированы вместе, а именно в случае, когда PDCCH не является усовершенствованным, ACK/NACK информация передается по обратной связи посредством использования способа мультиплексирования с кодовым разделением на физическом канале управления восходящей линии связи (физический канал управления восходящей линии связи, сокращенно “PUCCH”), то есть каждое оборудование пользователя модулирует ACK/NACK информацию посредством использования последовательности временно-частотного двумерного расширенного спектра, а затем посылает модулированную ACK/NACK информацию. Для каждого задействованного в динамическом планировании оборудования пользователя ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи, неявно определяется порядковым номером элемента канала управления (элемент канала управления, сокращенно “CCE”) PDCCH.
Однако в случае, когда PDCCH, Е-PDCCH и PDSCH мультиплексированы вместе, если в связанных технологиях все еще используется способ определения ресурса, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи, посредством использования порядкового номера ССЕ, то Е-PDCCH, использующие основанный на DMRS способ передачи под различными RRU, могут занимать одни и те же временно-частотные ресурсы и различные DMRS порты, и различные Е-PDCCH, возможно, имеют один и тот же логический или порядковый номер канала управления. Следовательно, это может вызвать проблему конфликта на ресурсе, используемом для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, между различными оборудованиями пользователей, а именно два или более оборудований пользователей занимают один и тот же ресурс, тем самым налагая помехи на ACK/NACK информацию между различными оборудованиями пользователей.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, варианты осуществления данного изобретения обеспечивают способ и оборудование пользователя для определения ресурса канала управления таким образом, что ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи, может быть динамически определен, и можно избежать проблемы конфликта ресурсов между различными оборудованиями пользователей.
В одном аспекте, один вариант осуществления данного изобретения обеспечивает способ определения ресурса канала управления, причем способ содержит: детектирование канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован посредством по меньшей мере одного логического элемента канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт; получение по меньшей мере одного из информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, и смещения, и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; и определение первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере и по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи ACK/NACK информации относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
В другом аспекте один вариант осуществления данного изобретения обеспечивает оборудование пользователя для определения ресурса канала управления, причем оборудование пользователя включает в себя: модуль детектирования, выполненный с возможностью детектирования канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован посредством по меньшей мере одного логического элемента канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт; модуль получения, выполненный с возможностью получения по меньшей мере одного из информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, и смещения, и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; и первый модуль определения, выполненный с возможностью определения первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере и по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, которые получены модулем получения, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи ACK/NACK информации относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
На основе вышеприведенного технического решения, посредством использования способа и оборудования пользователя согласно вариантам осуществления данного изобретения, ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, может быть динамически определен согласно по меньшей мере одному из информации об антенном порте антенного порта, соответствующего логическому элементу канала управления, и смещения, а также информации о порядковом номере логического элемента канала управления; и различные ресурсы канала управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более ясного описания технических решений в вариантах осуществления данного изобретения нижеследующее кратко вводит сопутствующие чертежи, необходимые для описания вариантов осуществления данного изобретения. Очевидно, что сопутствующие чертежи в следующем описании просто показывают некоторые варианты осуществления данного изобретения, и специалист в данной области техники все же может вывести другие чертежи из этих сопутствующих чертежей без творческих усилий.
Фиг. 1 является схематической диаграммой, иллюстрирующей мультиплексирование PDCCH и PDSCH согласно одному варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 2 является схематической диаграммой DMRS, когда ранг передачи равен 2, согласно одному варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 3 является схематической блок-схемой способа определения ресурса канала управления согласно одному варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 4 является схематической блок-схемой способа определения ресурса канала управления согласно другому варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 5 является схематической диаграммой соотношения отображения между логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса согласно одному варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 6 является схематической диаграммой, иллюстрирующей посылку ACK/NACK информации согласно одному варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 7 является схематической диаграммой соотношения отображения между логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса согласно другому варианту осуществления данного изобретения;
Фиг. 8 является схематической блок-схемой оборудования пользователя для определения ресурса канала управления согласно одному варианту осуществления данного изобретения; и
Фиг. 9 является схематической блок-схемой оборудования пользователя для определения ресурса канала управления согласно другому варианту осуществления данного изобретения.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Нижеследующее ясно и полностью описывает технические решения в вариантах осуществления данного изобретения со ссылкой на сопутствующие чертежи в вариантах осуществления данного изобретения. Очевидно, что описанные варианты осуществления являются просто частью, а не всеми вариантами осуществления данного изобретения. Все другие варианты осуществления, полученные без творческих усилий специалистом в данной области техники на основе вариантов осуществления данного изобретения, попадут в пределы объема охраны данного изобретения.
Следует понимать, что техническое решение данного изобретения может быть применено в различных системах связи, например, в глобальной системе мобильной связи (глобальная система мобильной связи, сокращенно “GSM”), в системе множественного доступа с кодовым разделением (множественный доступ с кодовым разделением, сокращенно “CDMA”), в системе широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (широкополосный множественный доступ с кодовым разделением, сокращенно “WCDMA”), в системе пакетной радиосвязи общего пользования (пакетная радиосвязь общего пользования, сокращенно “GPRS”), в системе долгосрочного развития (долгосрочное развитие, сокращенно “LTE”), в LTE системе дуплексной связи с частотным разделением (дуплексная связь с частотным разделением, сокращенно “FDD”), в LTE системе дуплексной связи с временным разделением (дуплексная связь с временным разделением, сокращенно “TDD”), в универсальной системе мобильной связи, сокращенно “UMTS”) и т.п.
Следует также понимать, что в вариантах осуществления данного изобретения терминальное устройство может также называться оборудованием пользователя (оборудование пользователя, сокращенно “UE”), мобильной станцией (мобильная станция, сокращенно “MS”), мобильным терминалом (мобильный терминал) и т.п.; терминальное устройство может связываться с одной или более базовыми сетями через сеть радиодоступа (сеть радиодоступа, сокращенно “RAN”), например, терминальное устройство может быть мобильным телефоном (или «сотовым» телефоном), или компьютером с мобильным терминалом. Например, терминальное устройство может быть также портативным мобильным устройством, карманным мобильным устройством, ручным мобильным устройством, встроенным мобильным устройством компьютера или смонтированным в автомобиле мобильным устройством и обмениваться голосом и/или данными с сетью радиодоступа.
В вариантах осуществления данного изобретения базовой станцией может быть базовая станция (базовая приемопередающая станция, сокращенно “BTS”) в GSM или CDMA или может быть базовой станцией (NodeB, сокращенно “NB”) в WCDMA, или может быть развитой базовой станцией (развитый узел В, сокращенно “eNB или e-NodeB”) в LTE. Варианты осуществления данного изобретения не устанавливают ограничение на базовую станцию и оборудование пользователя. Однако для удобства описания, следующие варианты осуществления используют eNB и UE в качестве примеров.
Фиг. 1 является схематической диаграммой, иллюстрирующей мультиплексирование PDCCH и PDSCH согласно одному варианту осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 1(А), PDCCH и PDSCH являются мультиплексированными с временным разделением в один подкадр. Без потери общности, универсальный циклический префикс используется здесь в качестве примера. Каждый подкадр (1 мс) включает в себя два временных слота, причем каждый временной слот включает в себя семь символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением, сокращенно “OFDM”); каждый OFDM символ включает в себя NRBx12 элементов ресурсов (элементы ресурсов, сокращенно “RE”), где NRB относится к количеству блоков ресурсов (блок ресурсов, сокращенно “RB”), соответствующему системной полосе частот; PDCCH передается в первых n (n=1, 2, 3) OFDM символах первого временного слота, где n является переменной и может быть указано посредством физического канала индикатора формата управления (физический канал индикатора формата управления, сокращенно “PCFICH”), а оставшиеся OFDM символы используются для передачи PDSCH.
В дополнение к PDCCH, используемому для планирования нисходящей линии связи, PDCCH область дополнительно включает в себя PDCCH, используемый для планирования восходящей линии связи, физический канал индикатора гибридного ARQ (физический канал индикатора гибридного ARQ, сокращенно “PHICH”), используемый для передачи ACK/NACK информации восходящей линии связи через HARQ, и PCFICH, используемый для указания числа OFDM символов, включенных в PDCCH область. Следует понимать, что в последующем описании, если не оговорено иное, PDCCH всегда используется для планирования нисходящей линии связи. Каждый PDCCH образуется посредством 1/2/4/8 непрерывных элементов канала управления (элемент канала управления, сокращенно “CCE”), причем каждый ССЕ образован посредством 36 RE, и число ССЕ, образующих каждый PDCCH, определяется размером PDCCH и информацией о канале оборудования пользователя, соответствующего PDCCH.
Число RE, включенных в PDCCH область, ограничено числом OFDM символов, используемых в PDCCH. Кроме того, если дополнительно считается, что некоторые RE в PDCCH области необходимо использовать в PCFICH, PHICH и PDCCH, который используется для планирования восходящей линии связи, то число оставшихся RE ограничивает число PDCCH, используемых для планирования нисходящей линии связи, а именно оно ограничивает количество оборудований пользователей, задействованных в планировании в направлении нисходящей линии связи. Из-за этого PDCCH усовершенствован, а именно некоторые ресурсы отщепляются от первоначальной PDCCH области для передачи Е-PDCCH. Как показано на фиг. 1(В), PDCCH, Е-PDCCH и PDSCH являются мультиплексированными с временным разделением в один подкадр. Таким образом, пропускная способность PDCCH может быть увеличена, и между тем количество задействованных в планировании оборудований пользователей может быть увеличено.
Фиг. 2 является схематической диаграммой DMRS, когда ранг передачи равен 2, согласно одному варианту осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 2, когда ранг передачи задействованного в планировании оборудования пользователя равен 1 или 2, 12 RE в паре блоков ресурсов используются для передачи DMRS, причем два DMRS являются мультиплексированными с кодовым разделением, когда ранг передачи равен 2; когда ранг передачи задействованного в планировании оборудования пользователя является большим чем 2, 24 RE в паре блоков ресурсов используются для передачи DMRS, причем множество DMRS является мультиплексированными с временно-частотным разделением и мультиплексированными с кодовым разделением. Следует понимать, что режим 9 передачи системы связи LTE Rel-10 является основанным на DMRS PDSCH передаче, а именно DMRS передаются в блоках ресурсов, планируемых оборудованием пользователя; каждый DMRS задает один антенный порт, и данные в каждом уровне PDSCH отображаются на соответствующий антенный порт; число DMRS равно числу уровней блоков данных PDSCH или рангу передачи задействованного в планировании оборудования пользователя.
Фиг. 3 является схематической блок-схемой способа 100 определения ресурса канала управления согласно одному варианту осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 3, способ 100 включает в себя следующие этапы:
S110. Детектировать канал управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован посредством по меньшей мере одного логического элементы канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт.
S120. Получить по меньшей мере одно из информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, и смещения, и информацию о порядковом номере первого логического элемента канала управления.
S130. Определить первый ресурс канала управления согласно информации о порядковом номере и по меньшей мере одному из информации об антенном порте и смещения, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи ACK/NACK информации относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
Чтобы динамически определить ресурс канала управления, используемый оборудованием пользователя для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, оборудование пользователя может динамически определить, посредством выполнения способа 100 и согласно информации о порядковом номере логического элемента канала управления и по меньшей мере одного из информации об антенном порте, соответствующей логическому элементу канала управления, и смещения, ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Кроме того, различные ресурсы каналов управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
Фиг. 4 является схематической блок-схемой способа 200 определения ресурса канала управления согласно другому варианту осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 4, на этапе S210, оборудование пользователя детектирует канал управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией. В этом варианте осуществления данного изобретения канал управления нисходящей линии связи может включать в себя Е-PDCCH, канал данных нисходящей линии связи может включать в себя PDSCH. Е-PDCCH несет информацию о планировании PDSCH, и Е-PDCCH образован посредством по меньшей мере одного логического элемента канала управления, причем по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен на блок физического ресурса по меньшей мере в одном антенном порте. По выбору, по меньшей мере один логический элемент канала управления, соответствующий одному оборудованию пользователя, отображается на тот же самый антенный порт. По выбору, этим антенным портом является DMRS антенный порт. Следует понимать, что Е-PDCCH и PDSCH, которые посылаются базовой станцией, являются Е-PDCCH и PDSCH, которые относятся по меньшей мере к одному задействованному в планировании оборудованию пользователя, и причем упомянутый по меньшей мере один антенный порт соответствует по меньшей мере одному логическому элементу канала управления, причем по меньшей мере один логический элемент канала управления образует Е-PDCCH по меньшей мере одного оборудования пользователя, задействованного в планировании базовой станцией.
В этом варианте осуществления данного изобретения, поскольку Е-PDCCH посылается в PDSCH области, Е-PDCCH может также использовать способ передачи, подобный основанному на DMRS способу передачи PDSCH. Е-PDCCH не может использовать HARQ технологию, используемую PDSCH. Следовательно, Е-PDCCH имеет более высокое требование к производительности передачи, чем PDSCH. Чтобы обеспечить производительность передачи и эффективность передачи Е-PDCCH, необходимо, чтобы ресурс, занимаемый Е-PDCCH, был переменным. Следовательно, требования к производительности Е-PDCCH могут быть удовлетворены посредством выполнения адаптивной модуляции и/или кодирования согласно различным состояниям каналов, например, отношению «сигнал-шум» и т.п. Кроме того, по отношению к различным способам передачи PDSCH, Е-PDCCH использует различные форматы, например, блоки данных канала управления являются различными. Следовательно, также необходимо, чтобы ресурс Е-PDCCH был переменным.
Из-за произвольности динамического планирования оборудованию пользователя необходимо выполнить слепое детектирование на Е-PDCCH. Если ресурс Е-PDCCH является переменным с большой гибкостью, то сложность слепого детектирования пользователем возрастает. Для поиска компромисса между сложностью слепого детектирования и эффективности передачи Е-PDCCH степень детализации ресурса Е-PDCCH может быть задана, и степень детализации здесь может быть задана как логический элемент канала управления. Согласно форматам канала управления и состояниям канала Е-PDCCH может быть определено, что один Е-PDCCH образован посредством Mn логических элементов канала управления, а именно Mn логических элементов канала управления несут данные Е-PDCCH, где n=0, 1, …, N-1, а N относится к числу уровней агрегирования логических элементов канала управления. Число логических элементов, образующих каждый Е-PDCCH, относится к формату канала управления, используемому задействованным в планировании оборудованием пользователя и состояниями канала, и Mn логических элементов канала управления, образующих каждый Е-PDCCH, отображаются на группу блоков физических ресурсов по меньшей мере в одном антенном порте. Следует понимать, что логический элемент канала управления в этом описании относится к виртуальному блоку ресурсов или ССЕ.
На этапе S220 оборудование пользователя получает информацию о порядковом номере и по меньшей мере одно из информации об антенном порте и смещения. По выбору, оборудование пользователя получает, согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса, информацию о порядковом номере и/или информацию об антенном порте.
Информация о порядковом номере является информацией, относящейся к порядковому номеру первого логического элемента канала управления, причем первый логический элемент канала управления образует Е-PDCCH, успешно детектированный оборудованием пользователя. По выбору, информация о порядковом номере включает в себя порядковый номер логического элемента канала управления, который является первым в первом логическом элементе канала управления. Следует понимать, что информация о порядковом номере может также включать в себя порядковый номер другого логического элемента канала управления в первом логическом элементе канала управления, например, порядковый номер логического элемента канала управления, связанный с антенным портом, используемым каналом управления в первом логическом элементе канала управления. Порядковым номером может быть также порядковый номер блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, где расположен логический элемент канала управления в первом логическом элементе канала управления, например, информация о порядковом номере является порядковым номером блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, где расположен первый логический элемент канала управления в первом логическом элементе канала управления, или порядковым номером, замененным от порядкового номера блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, причем один блок физического ресурса или один блок виртуального ресурса включает в себя по меньшей мере один логический элемент канала управления, например, число логических элементов канала управления, включенных в один блок физического ресурса или один блок виртуального ресурса, равно 1, 2, 3 или 4.
Информация об антенном порте относится к информации о первом антенном порте, где расположен блок физического ресурса, соответствующий первому логическому элементу канала управления. Предпочтительно информация о первом антенном порте, где расположен блок физического ресурса, соответствующий первому логическому элементу канала управления в первом логическом элементе канала управления, может быть также информацией о первом антенном порте, где расположен блок физического ресурса, на котором имеется другой логический элемент канала управления первого логического элемента канала управления. По выбору, информация об антенном порте включает в себя по меньшей мере одно из порядкового номера первого антенного порта и количества антенных портов из по меньшей мере одного антенного порта. То есть информация об антенном порте включает в себя порядковый номер первого антенного порта, и информация об антенном порте может включать в себя количество из по меньшей мере одного антенного порта; информация об антенном порте может также включать в себя порядковый номер первого антенного порта и количество из по меньшей мере одного антенного порта.
Смещение может быть полустатично сконфигурировано посредством высокого уровня или может быть динамически сообщено базовой станцией, и смещение может быть установлено относительно оборудования пользователя, то есть смещения оборудований пользователей не являются полностью одними и теми же; смещение может быть также установлено относительно соты оборудования пользователя, то есть смещения всех оборудований пользователей в соте являются одними и теми же; смещение может быть также установлено относительно оборудования пользователя и соты этого оборудования пользователя, то есть смещение включает в себя две части: первая часть устанавливается относительно оборудования пользователя, а вторая часть устанавливается относительно соты этого оборудования пользователя.
Варианты осуществления данного изобретения описываются ниже со ссылкой на соотношение отображения между логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса согласно одному варианту осуществления данного изобретения, показанному на фиг. 5.
Как показано на фиг. 5, оборудование пользователя извлекает принятые данные, а именно данные, переносимые посредством Е-PDCCH, из принятых блоков 6-21 физического ресурса DMRS антенного порта 7, причем блоки 6-21 физического ресурса соответствуют блокам 0-15 виртуального ресурса Е-PDCCH. Оборудование пользователя выполняет слепое детектирование на Е-PDCCH в блоках виртуального ресурса для получения Е-PDCCH, соответствующего оборудованию пользователя. Например, Е-PDCCH оборудования 1 пользователя соответствует блокам 8-15 виртуального ресурса, Е-PDCCH оборудования 2 пользователя соответствует блокам 4-5 виртуального ресурса, Е-PDCCH оборудования 3 пользователя соответствует блокам 0-3 виртуального ресурса, а Е-PDCCH оборудования 4 пользователя соответствует блоку 7 виртуального ресурса.
Оборудование пользователя может определить, согласно успешно детектированному Е-PDCCH, порядковый номер nVRB первого блока виртуального ресурса, образующего Е-PDCCH, то есть блок виртуального ресурса, где расположен первый логический элемент канала управления, где nVRB=0, 1, …, NVRB-1, и NVRB относится к числу сконфигурированных блоков виртуального ресурса, и порядковый номер nDMRS первого антенного порта, соответствующего физическому ресурсу, на который отображается первый блок виртуального ресурса, где nDMRS=0, 1, …, NDMRS-1, и NDMRS относится к числу первых антенных портов, например, порядковые номера nDMRS DMRS антенных портов 7 и 8 равны 0 и 1 соответственно. Например, в варианте осуществления, показанном на фиг. 5, порядковый номер nVRB первого блока виртуального ресурса оборудования 1 пользователя равен 8, порядковый номер nVRB первого блока виртуального ресурса оборудования 2 пользователя равен 4, порядковый номер nVRB первого блока виртуального ресурса оборудования 3 пользователя равен 0, порядковый номер nVRB первого блока виртуального ресурса оборудования 4 пользователя равен 7, число NVRB сконфигурированных блоков виртуального ресурса равно 16, порядковый номер nDMRS первого антенного порта равен 0, а число NDMRS первого антенного порта равно 1. По выбору, порядковый номер первого блока виртуального ресурса может также использовать порядковый номер блока физического ресурса, соответствующего первому блоку виртуального ресурса. Например, если порядковый номер блока физического ресурса, соответствующего первому блоку виртуального ресурса оборудования 3 пользователя равен 6, то порядковый номер первого блока виртуального ресурса может быть равен 6.
На этапе S230 оборудование пользователя определяет первый ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. По выбору, оборудование пользователя может определить первый ресурс канала управления согласно полученной информации о порядковом номере и информации об антенном порте. По выбору, оборудование пользователя может определить первый ресурс канала управления согласно полученной информации о порядковом номере и смещению. По выбору, оборудование пользователя может определить первый ресурс канала управления согласно полученной информации о порядковом номере, информации об антенном порте и смещению. Например, оборудование пользователя может определить, согласно полученной информации о порядковом номере и информации об антенном порте, порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления посредством использования уравнения (1) или уравнения (2), представленных ниже.
n A C K / N A C K 1 = n V R B × N D M R S + n D M R S                                ( 1 )
Figure 00000001
n A C K / N A C K 1 = n D M R S × N V R B + n V RB                                    ( 2 )
Figure 00000002
Соотношение отображения, показанное на фиг. 5, все же используется в качестве примера для иллюстрации. Например, согласно уравнению (1) или уравнению (2) оборудование 1 пользователя определяет, что порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления равен 8, оборудование 2 пользователя определяет, что порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления равен 4, оборудование 3 пользователя определяет, что порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления равен 0, а оборудование 4 пользователя определяет, что порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления равен 7.
Следовательно, посредством использования способа согласно этому варианту осуществления данного изобретения ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, может быть динамически определен согласно информации о порядковом номере этого логического элемента канала управления и по меньшей мере одного из информации об антенном порте, соответствующей логическому элементу канала управления, и смещения. Кроме того, различные ресурсы канала управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
В этом варианте осуществления данного изобретения, по выбору, оборудование пользователя определяет, согласно информации о порядковом номере и по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, первый ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Смещение может быть полустатично сконфигурировано посредством высокого уровня или может быть динамически сообщено; смещение может быть установлено относительно оборудования пользователя, то есть смещения оборудований пользователей могут не быть полностью одними и теми же; смещение может быть также установлено относительно соты оборудования пользователя, то есть смещения всех оборудований пользователей в соте являются одними и теми же. Например, порядковый номер n1ACK/NACK первого ресурса канала управления может быть определен посредством использования уравнения (3) или уравнения (4), включающих в себя смещение N1ACK/NACK, представленных ниже.
n A C K / N A C K 1 = N A C K / N A C K 1 + n V R B × N D M R S + n D M R S                                ( 3 )
Figure 00000003
n A C K / N A C K 1 = N A C K / N A C K 1 + n D M R S × N V R B + n V RB                               ( 4 )
Figure 00000004
Следует понимать, что для канала управления, посланного в PDCCH области, соответствующий ресурс, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи, определяется посредством использования порядкового номера первого ССЕ PDCCH и смещения N(1)PUCCH. Если ресурсы относительно PDCCH и Е-PDCCH и используемые для передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи распределены непрерывно, то необходимо определить границу между этими двумя типами ресурсов, используемых для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, а именно необходимо определить смещение N1ACK/NACK. Поскольку число ССЕ в PDCCH области связано с числом OFDM символов, используемых в PDCCH, N1ACK/NACK может быть определено в каждом подкадре динамически согласно числу OFDM символов PDCCH, где N1ACK/NACK включает в себя смещение N(1)PUCCH, используемое для определения ресурса, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации относительно PDCCHP и количества ССЕ в PDCCH области. Поскольку число OFDM символов, используемых в PDCCH, представлено посредством PCFICH, оборудование пользователя может получить число OFDM символов PDCCH, а именно оно определяет число ресурсов, зарезервированных для соответствующего PDCCH и используемых для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Таким образом, оборудование пользователя может определить согласно порядковому номеру следующего ресурса, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, смещение N1ACK/NACK ресурса канала управления, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации.
Следует понимать, что после того как оборудование пользователя определяет первый ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, так как передача по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи основана на мультиплексировании с кодовым разделением, первый ресурс канала управления, определенный каждым оборудованием пользователя, является фактически последовательностью расширенного спектра в одном блоке ресурса. После модуляции последовательности расширенного спектра посредством использования ACK/NACK информации, оборудование пользователя посылает модулированную последовательность расширенного спектра через антенну таким образом, что ACK/NACK информация восходящей линии связи передается по обратной связи, как показано на фиг. 6(А).
Когда оборудование пользователя посылает ACK/NACK информацию посредством использования схемы пространственного ортогонального разнесения передачи ресурсов (пространственное ортогональное разнесение передачи ресурсов, сокращенно “SORTD”), способ 200 определения ресурса канала управления согласно этому варианту осуществления данного изобретения дополнительно содержит следующие этапы:
S240. Оборудование пользователя определяет второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. По выбору, оборудование пользователя может определить второй ресурс канала управления согласно по меньшей мере одного из порядкового номера логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления в полученном первом логическом элементе канала управления, и порядкового номера второго антенного порта, следующего за первым антенным портом.
Например, оборудование пользователя может определить второй ресурс канала управления согласно по меньшей мере одному из информации об антенном порте первого антенного порта и смещения, а также порядкового номера логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления. Оборудование пользователя может также определить второй ресурс канала управления согласно по меньшей мере одному из информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления и смещения, а также порядкового номера второго антенного порта. Оборудование пользователя может также определить второй ресурс канала управления согласно порядковому номеру логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и порядкового номера второго антенного порта, или согласно порядковому номеру логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, порядкового номера второго антенного порта и смещения.
Следует понимать, что аналогично определению первого ресурса канала управления оборудование пользователя может определить, согласно по меньшей мере одному из порядкового номера другого логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и порядкового номера другого антенного порта, следующего за первым антенным портом, второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Конечно, оборудование пользователя может также определить второй ресурс канала управления посредством обращения по меньшей мере к одному из информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления, информации об антенном порте первого антенного порта и смещения.
В частности, например, оборудование пользователя может определить, согласно порядковому номеру второго логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и информации об антенном порте первого антенного порта, второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Например, оборудование пользователя определяет порядковый номер n2ACK/NACK второго ресурса канала управления посредством использования уравнения (5) или уравнения (6), представленных ниже:
n A C K / N A C K 2 = N A C K / N A C K 1 + ( n V R B + 1 ) × N D M R S + n D M R S                                ( 5 )
Figure 00000005
n A C K / N A C K 2 = N A C K / N A C K 1 + n D M R S × N V R B + ( n V R B + 1 )                    ( 6 )
Figure 00000006
Например, оборудование пользователя может также определить, согласно порядковому номеру второго антенного порта, следующего за первым антенным портом, и количества антенных портов, и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления, второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Например, оборудование пользователя может определить порядковый номер n2ACK/NACK второго ресурса канала управления посредством использования уравнения (7) или уравнения (8), представленных ниже:
n A C K / N A C K 2 = N A C K / N A C K 1 + n V R B × N D M R S + ( n D M R S + 1 )                   ( 7 )
Figure 00000007
n A C K / N A C K 2 = N A C K / N A C K 1 + ( n D M R S + 1 ) × N V R B + n V R B                    ( 8 )
Figure 00000008
Следует понимать, что производительность передачи по обратной связи ACK/NACK информации восходящей линии связи может быть повышена посредством использования SORTD схемы разнесения передачи двухэлементной антенны. Когда оборудование пользователя использует SORTD, каждой антенне необходимо иметь последовательность расширенного спектра, и последовательности расширенного спектра в этих двух антеннах являются различными; тогда оборудование пользователя модулирует последовательности расширенного спектра в различных антеннах посредством использования одного и того же ACK/NACK сигнала и посылает модулированные последовательности расширенного спектра в эти две антенны соответственно. Таким образом, ACK/NACK информация передается по обратной связи, как показано на фиг. 6(В).
Следует также понимать, что конкретный процесс HARQ может протекать следующим образом: Во время планирования нисходящей линии связи, оборудованию пользователя необходимо детектировать Е-PDCCH и соответствующий PDSCH. Если детектирование Е-PDCCH происходит успешно, то оборудование пользователя демодулирует соответствующий PDSCH согласно информации в Е-PDCCH, а затем оборудованию пользователя необходимо передать по обратной связи демодулированный результат PDSCH в направлении восходящей линии связи. Если PDSCH демодулирован корректно, то оборудование пользователя передает по обратной связи ACK/NACK информацию к eNB, указывая, что оборудование пользователя уже корректно приняло посланные данные таким образом, что eNB может передать новые блоки данных; в противном случае, оборудование пользователя передает по обратной связи NACK информацию к eNB, указывая, что оборудование пользователя терпит неудачу в корректном приеме данных, и eNB необходимо повторно передать эти данные. Если Е-PDCCH не детектирован корректно, то оборудование пользователя считает, что PDSCH не планируется для оборудования пользователя и, следовательно, не передает обратную связь в направлении восходящей линии связи. Это называется прерывистой передачей (прерывистая передача, сокращенно “DTX”).
Следует понимать, что вышеприведенные порядковые номера процессов не означают порядка выполнения этих процессов, и порядок выполнения процессов должен быть определен согласно их функциям и внутренней логике, которые не предназначены для ограничения процесса реализации согласно этому варианту осуществления данного изобретения.
Этот вариант осуществления данного изобретения был здесь ранее подробно описан со ссылкой на соотношение отображения между логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса, показанного на фиг. 5. Следует понимать, что логический элемент канала управления, показанный на фиг. 5, является характерным для соты, а именно базовая станция распределяет множество логических элементов канала управления для каждой соты, и Е-PDCCH каждого задействованного в планировании оборудования пользователя в каждой соте соответствует по меньшей мере одному логическому элементу канала управления в этом множестве логических элементов канала управления. Следовательно, порядковые номера первых логических элементов канала управления, образующих успешно детектированный Е-PDCCH каждого оборудования пользователя, являются различными. Этот вариант осуществления данного изобретения просто описан через пример, где логический элемент канала управления является характерным для соты, но этот вариант осуществления данного изобретения не ограничен характерным для соты логическим элементом канала управления.
Логический элемент канала управления может быть также характерным для оборудования пользователя, а именно базовая станция распределяет множество логических элементов канала управления для каждого задействованного в планировании оборудования пользователя, и Е-PDCCH каждого задействованного в планировании оборудования пользователя соответствует по меньшей мере одному логическому элементу канала управления в каждом множестве логических элементов канала управления. Следовательно, порядковые номера первых логических элементов канала управления, образующих успешно детектированный Е-PDCCH каждого оборудования пользователя, могут быть одними и теми же или различными, и блоки физического ресурса различных оборудований пользователей могут перекрываться или разделяться, как показано на фиг. 7. Например, блок физического ресурса оборудования 1 пользователя частично перекрывается с блоком физического ресурса оборудования 2 пользователя, но блок физического ресурса оборудования 1 пользователя и блок физического ресурса оборудования 2 пользователя полностью отделены от блока физического ресурса оборудования 3 пользователя. В этом случае оборудование пользователя может также определить, согласно полученным параметрам, таким как информация о порядковом номере первого логического элемента канала управления, информация об антенном порте первого антенного порта и смещение, первый и/или второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, причем смещение является характерным для оборудования пользователя, то есть базовая станция конфигурирует смещение для каждого оборудования пользователя индивидуально и определяет первый и/или второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, в этом случае смещение может быть сообщено посредством использования способа полустатичной конфигурации высокого уровня. Далее на основе характерного для оборудования пользователя смещения имеется другое смещение, которое является характерным для соты этого оборудования пользователя. В этом случае смещение включает в себя две части, и обе из этих двух частей могут быть сообщены посредством использования способа полустатичной конфигурации высокого уровня.
Следовательно, посредством использования способа определения ресурса канала управления согласно этому варианту осуществления данного изобретения, ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, может быть динамически определен согласно по меньшей мере одному из информации об антенном порте антенного порта, соответствующего логическому элементу канала управления, и смещения, а также информации о порядковом номере логического элемента канала управления. Кроме того, различные ресурсы канала управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
Способ определения ресурса канала управления согласно вариантам осуществления данного изобретения был здесь ранее подробно описан со ссылкой на фиг. 3-7. Нижеследующее описывает оборудование пользователя для определения ресурса канала управления согласно одному варианту осуществления данного изобретения со ссылкой на фиг. 8-9.
Фиг. 8 является схематической блок-схемой оборудования пользователя 500 определения ресурса канала управления согласно одному варианту осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 8, оборудование пользователя 500 включает в себя:
модуль 510 детектирования, выполненный с возможностью детектирования канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован по меньшей мере одним логическим элементом канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт;
модуль 520 получения, выполненный с возможностью получения по меньшей мере одного из информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления нисходящей линии связи, успешно детектированного модулем 510 детектирования, и смещения, и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; и
первый модуль 530 определения, выполненный с возможностью определения первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере и по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, которые получаются блоком 520 получения, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи ACK/NACK информации относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
Посредством использования оборудования пользователя для определения ресурса канала управления согласно этому варианту осуществления данного изобретения ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, может быть динамически определен согласно информации о порядковом номере логического элемента канала управления и по меньшей мере одного из информации об антенном порте антенного порта, соответствующего логическому элементу канала управления, и смещения. Кроме того, различные ресурсы канала управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
В этом варианте осуществления данного изобретения информация о порядковом номере является информацией, связанной с порядковым номером первого логического элемента канала управления. Информация о порядковом номере первого логического элемента канала управления включает в себя порядковый номер логического элемента канала управления, который является первым в первом логическом элементе канала управления. Следует понимать, что информация о порядковом номере может также включать в себя порядковый номер другого логического элемента канала управления в первом логическом элементе канала управления, например, порядковый номер логического элемента канала управления, связанного с антенным портом, используемым каналом управления в первом логическом элементе канала управления. Порядковый номер может быть также порядковым номером блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, где расположен логический элемент канала управления в первом логическом элементе канала управления, например, информация о порядковом номере является порядковым номером блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, где расположен первый логический элемент канала управления в первом логическом элементе канала управления, или порядковым номером, замененным из порядкового номера блока виртуального ресурса или блока физического ресурса, причем блок физического ресурса или блок виртуального ресурса включает в себя по меньшей мере один логический элемент канала управления, например, число включенных логических элементов канала управления равно 1, 2, 3 или 4. Информация об антенном порте первого антенного порта включает в себя по меньшей мере одно из порядкового номера первого антенного порта и количества антенных портов из по меньшей мере одного антенного порта.
По выбору, модуль 510 детектирования, в частности, выполнен с возможностью детектирования канала управления нисходящей линии связи, посланного базовой станцией, и по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен на блок физического ресурса по меньшей мере одного антенного порта; и модуль 520 получения, в частности, выполнен с возможностью получения информации о порядковом номере и/или информации об антенном порте согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса.
По выбору, модуль 520 получения, в частности, выполнен с возможностью получения по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, причем смещение динамически сообщается базовой станцией или полустатично конфигурируется посредством высокого уровня.
По выбору, модуль 520 получения, в частности, выполнен с возможностью получения по меньшей мере одного из информации об антенном порте и смещения, причем смещение установлено относительно по меньшей мере одного из оборудования пользователя и соты этого оборудования пользователя.
В этом варианте осуществления данного изобретения антенным портом может быть антенный порт опорного сигнала демодуляции DMRS.
По выбору, как показано на фиг. 9, оборудование пользователя 500 может дополнительно включать в себя:
второй модуль 540 определения, выполненный с возможностью: определения, когда ACK/NACK информация посылается посредством использования SORTD, согласно по меньшей мере одному из порядкового номера логического элемента канала управления, следующего за логическим элементом канала управления, который является первым в первом логическом элементе канала управления, и порядкового номера второго антенного порта, следующего за первым антенным портом, второго ресурса канала управления, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации.
Следует понимать, что второй модуль 540 определения может определить второй ресурс канала управления согласно порядковому номеру логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и по меньшей мере одному из информации об антенном порте первого антенного порта и смещения. Второй модуль 540 определения может также определить второй ресурс канала управления согласно порядковому номеру второго антенного порта и по меньшей мере одному из информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления и смещения. Второй модуль 540 определения может дополнительно определить второй ресурс канала управления согласно порядковому номеру логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и порядковому номеру второго антенного порта, или согласно порядковому номеру логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, порядковому номеру второго антенного порта и смещения.
Следует понимать, что аналогично процессу определения первого ресурса канала управления первым модулем 530 определения, второй модуль 540 определения может определить, согласно по меньшей мере одному из порядкового номера другого логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления, и порядковому номеру другого антенного порта, следующего за первым антенным портом, второй ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации. Конечно, второй модуль 540 определения может также определить второй ресурс канала управления посредством обращения по меньшей мере к одному из информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления, информации об антенном порте первого антенного порта и смещения.
Оборудование пользователя 500 определения ресурса канала управления согласно этому варианту осуществления данного изобретения может соответствовать оборудованию пользователя, обеспеченному в этом варианте осуществления данного изобретения, а модуль 510 детектирования, модуль 520 получения и первый модуль 530 определения в оборудовании пользователя 500 может быть выполнен с возможностью выполнения S110, S120 и S130 на фиг. 3 и S210, S220 и S230 на фиг. 4, а второй модуль 540 определения в оборудовании пользователя 500 может быть выполнен с возможностью выполнения S240 на фиг. 4, что не будет дополнительно здесь описываться для краткости.
Посредством использования оборудования пользователя для определения ресурса канала управления согласно этому варианту осуществления данного изобретения ресурс канала управления, используемый для передачи по обратной связи ACK/NACK информации, может быть динамически определен согласно информации о порядковом номере логического элемента канала управления и по меньшей мере одного из информации об антенном порте антенного порта, соответствующего логическому элементу канала управления, и смещения. Кроме того, различные ресурсы канала управления могут быть определены для различных оборудований пользователей. Таким образом, можно избежать проблемы конфликта на ресурсах канала управления между различными оборудованиями пользователей.
Специалист в данной области техники сможет понять, что в комбинации с примерами, описанными в вариантах осуществления, раскрытых в этом описании, блоки и этапы алгоритмов могут быть реализованы посредством электронного аппаратного обеспечения, или комбинации компьютерного программного обеспечения и электронного аппаратного обеспечения. То, выполняются ли эти функции посредством аппаратного или программного обеспечения, зависит от конкретных применений и условий ограничения конструкции технических решений. Специалист в данной области техники может использовать различные способы реализации описанных функций для каждого конкретного применения, но не должно считаться, что эта реализация выходит за рамки объема данного изобретения.
Специалисту в данной области техники может быть ясно, что с целью удобства и краткого описания, для подробного рабочего процесса вышеприведенной системы, устройства и блока, может быть сделана ссылка на соответствующий процесс в вариантах осуществления способа, и подробности опять же не будут описываться здесь.
Следует понимать, что в нескольких вариантах осуществления согласно данной заявке раскрытые система, устройство и способ могут быть реализованы другими способами. Например, описанный вариант осуществления устройства является просто примерным. Например, разделение блока является просто логическим разделением функций и может быть другим разделением в фактической реализации. Например, множество блоков или компонентов может быть скомбинировано или интегрировано в другую систему, или некоторые особенности могут быть проигнорированы или не выполнены. Кроме того, отображенные или обсуждаемые взаимные соединения или прямые соединения или соединения связи могут быть реализованы через какие-либо интерфейсы. Непрямые соединения или соединения связи между устройствами или блоками могут быть реализованы в электронной, механической или других формах.
Блоки, описанные как отдельные части, могут быть или могут не быть физически отдельными, а части, отображенные как блоки, могут быть или могут не быть физическими блоками, могут быть расположены в одном положении, или могут быть распределены на множестве сетевых блоков. Часть блоков или все блоки в данном документе могут быть выбраны согласно действительным нуждам для достижения целей решений вариантов осуществления данного изобретения.
Кроме того, функциональные блоки в вариантах осуществления данного изобретения могут быть интегрированы в один процессор, или каждый из блоков может существовать физически отдельно, или два или более блоков могут быть интегрированы в один блок. Интегральный блок может быть реализован в форме аппаратного обеспечения, или может быть реализован в форме комбинации функционального блока программного обеспечения и аппаратного обеспечения.
Когда интегральный блок реализован в форме функционального блока программного обеспечения и продается или используется как независимый продукт, этот интегральный блок может быть сохранен в компьютерно-читаемом запоминающем носителе. На основе такого понимания, технические решения данного изобретения, в основном, или часть, вносимая в известный уровень техники, или все технические решения или некоторая их часть может быть реализована в форме программного продукта. Компьютерный программный продукт сохраняется в запоминающем носителе и включает в себя несколько команд для инструктирования компьютерному устройству (которое может быть персональным компьютером, сервером или сетевым устройством и т.п.) выполнять все или части этапов способов, описанных в вариантах осуществления данного изобретения. Вышеуказанный запоминающий носитель включает в себя: любой носитель, который может хранить программные коды, такие как USB флэш-диск, съемный жесткий диск, постоянная память (ROM, постоянная память), оперативная память (RAM, оперативная память), магнитный диск или оптический диск.
Вышеприведенное описание является просто конкретными вариантами осуществления данного изобретения, но не предназначено для ограничения объема охраны данного изобретения. Любая эквивалентная модификация или замена, легко постигаемая специалистом в данной области техники в пределах технического объема данного изобретения, должна попадать в пределы объема охраны данного изобретения. Следовательно, объем охраны данного изобретения должен быть обусловлен объемом охраны формулы изобретения.

Claims (18)

1. Способ определения ресурса канала управления, содержащий:
детектирование канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован по меньшей мере одним логическим элементом канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт;
получение информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, смещения и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; и
определение первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере, информации об антенном порте и смещению, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи информации о подтверждении приема, ACK/неподтверждении приема, NACK, относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
2. Способ по п. 1, в котором упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления, соответствующий UE (оборудованию пользователя), отображен на один антенный порт.
3. Способ по п. 1, в котором информация о порядковом номере содержит порядковый номер логического элемента канала управления, который является первым в первом логическом элементе канала управления, или порядковый номер другого логического элемента канала управления в первом логическом элементе канала управления.
4. Способ по п. 1, в котором информация об антенном порте содержит по меньшей мере одно из порядкового номера первого антенного порта и количества антенных портов из по меньшей мере одного антенного порта.
5. Способ по п. 1, в котором то, что по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт, содержит:
отображение по меньшей мере одного логического элемента канала управления на блок физического ресурса в по меньшей мере одном антенном порте;
получение информации о порядковом номере содержит:
получение информации о порядковом номере согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса; и/или
получение информации об антенном порте содержит:
получение информации об антенном порте согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса.
6. Способ по п. 1, в котором смещение динамически сообщается базовой станцией или полустатически конфигурируется посредством высокого уровня.
7. Способ по п. 6, в котором смещение устанавливается относительно по меньшей мере одного из оборудования пользователя и соты этого оборудования пользователя.
8. Способ по п. 3, дополнительно содержащий:
при посылке ACK/NACK информации посредством использования схемы пространственного ортогонального разнесения передачи ресурсов, SORTD, определение, согласно по меньшей мере одному из порядкового номера логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления в первом логическом элементе канала управления, и порядкового номера второго антенного порта, следующего за первым антенным портом, второго ресурса канала управления, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации.
9. Способ по п. 1, в котором антенный порт является антенным портом опорного сигнала демодуляции, DMRS.
10. Оборудование пользователя для определения ресурса канала управления, содержащее:
модуль детектирования, выполненный с возможностью детектирования канала управления нисходящей линии связи, который несет информацию о планировании канала данных нисходящей линии связи и послан базовой станцией, причем канал управления нисходящей линии связи образован по меньшей мере одним логическим элементом канала управления, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен по меньшей мере на один антенный порт;
модуль получения, выполненный с возможностью получения информации об антенном порте первого антенного порта, соответствующего первому логическому элементу канала управления успешно детектированного канала управления нисходящей линии связи, смещения и информации о порядковом номере первого логического элемента канала управления; и
первый модуль определения, выполненный с возможностью определения первого ресурса канала управления согласно информации о порядковом номере, информации об антенном порте и смещению, которые получены модулем получения, причем первый ресурс канала управления используется для передачи по обратной связи информации о подтверждении приема, ACK/неподтверждении приема, NACK, относительно канала данных нисходящей линии связи, соответствующего успешно детектированному каналу управления нисходящей линии связи.
11. Оборудование пользователя по п. 10, в котором упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления, соответствующий UE, отображен на один антенный порт.
12. Оборудование пользователя по п. 10, в котором информация о порядковом номере содержит порядковый номер логического элемента канала управления, который является первым в первом логическом элементе канала управления, или порядковый номер других логических элементов канала управления в первом логическом элементе канала управления.
13. Оборудование пользователя по п. 10, в котором информация об антенном порте содержит по меньшей мере одно из порядкового номера первого антенного порта и количества антенных портов из по меньшей мере одного антенного порта.
14. Оборудование пользователя по п. 10, в котором модуль детектирования, в частности, выполнен с возможностью детектирования канала управления нисходящей линии связи, посланного базовой станцией, и причем упомянутый по меньшей мере один логический элемент канала управления отображен на блок физического ресурса по меньшей мере в одном антенном порте;
модуль получения, в частности, выполнен с возможностью получения информации о порядковом номере согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса; и/или
модуль получения, в частности, выполнен с возможностью получения информации об антенном порте согласно предварительно заданному или сообщенному соотношению отображения между первым логическим элементом канала управления и блоком физического ресурса.
15. Оборудование пользователя по п. 10, в котором смещение динамически сообщается базовой станцией или полустатически конфигурируется посредством высокого уровня.
16. Оборудование пользователя по п. 10, в котором смещение установлено относительно по меньшей мере одного из оборудования пользователя и соты этого оборудования пользователя.
17. Оборудование пользователя по п. 12, дополнительно содержащее:
второй модуль определения, выполненный с возможностью: когда ACK/NACK информация посылается посредством использования схемы пространственного ортогонального разнесения передачи ресурсов, SORTD, определения, согласно по меньшей мере одному из порядкового номера логического элемента канала управления, следующего за первым логическим элементом канала управления в первом логическом элементе канала управления, и порядкового номера второго антенного порта, следующего за первым антенным портом, второго ресурса канала управления, используемого для передачи по обратной связи ACK/NACK информации.
18. Оборудование пользователя по п. 10, в котором антенный порт является антенным портом опорного сигнала демодуляции, DMRS.
RU2014102364/08A 2011-06-27 2012-06-27 Способ и оборудование пользователя для определения ресурса канала управления RU2585983C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110175253.9 2011-06-27
CN201110175253.9A CN102857325B (zh) 2011-06-27 2011-06-27 确定控制信道资源的方法和用户设备
PCT/CN2012/077637 WO2013000411A1 (zh) 2011-06-27 2012-06-27 确定控制信道资源的方法和用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014102364A RU2014102364A (ru) 2015-08-10
RU2585983C2 true RU2585983C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=47403540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014102364/08A RU2585983C2 (ru) 2011-06-27 2012-06-27 Способ и оборудование пользователя для определения ресурса канала управления

Country Status (9)

Country Link
US (3) US9825837B2 (ru)
EP (3) EP2717506B1 (ru)
JP (2) JP5819524B2 (ru)
CN (2) CN102857325B (ru)
AU (1) AU2012278342B2 (ru)
ES (1) ES2787277T3 (ru)
PL (1) PL3700117T3 (ru)
RU (1) RU2585983C2 (ru)
WO (1) WO2013000411A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735780C1 (ru) * 2017-01-05 2020-11-09 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации, терминальное устройство и сетевое устройство
RU2742144C1 (ru) * 2018-01-12 2021-02-02 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Терминальное устройство, базовая станция и способ для отображения элемента канала управления набора ресурсов управления в группе элементов ресурсов
RU2746717C1 (ru) * 2018-10-12 2021-04-19 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ, терминальное оборудование и сетевое оборудование для передачи информации в повторяющемся режиме

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1944896A1 (en) 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
EP2806575B1 (en) * 2012-01-18 2020-04-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for enhanced control channel-based operation in wireless communication system
ES2882220T3 (es) * 2013-01-18 2021-12-01 Huawei Tech Co Ltd Método de detección y aparato para un canal de control común
CN110336654B (zh) 2013-03-28 2024-01-30 华为技术有限公司 带宽分配方法、装置、用户设备和基站
WO2014161504A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus of obtaining scheduling information of data channel
CN104767595A (zh) * 2014-01-07 2015-07-08 中兴通讯股份有限公司 Harq-ack反馈信息的传输方法、系统及终端和基站
CN104811263A (zh) * 2014-01-24 2015-07-29 中兴通讯股份有限公司 控制信息的传输方法及装置
CA2945312C (en) * 2014-05-09 2022-08-16 Intel IP Corporation Reporting techniques for reference signal received quality (rsrq) measurements
WO2016000168A1 (zh) * 2014-06-30 2016-01-07 华为技术有限公司 信道指示方法、装置与系统
CN104363659B (zh) * 2014-10-24 2018-09-21 上海华为技术有限公司 一种资源分配装置、系统及方法
CN106470096B (zh) * 2015-08-14 2021-03-23 索尼公司 用于无线通信的基站侧和用户设备侧的装置及方法
WO2017133173A1 (en) * 2016-02-01 2017-08-10 Intel IP Corporation System and method for control channel beam assumption
CN113422673A (zh) 2016-03-25 2021-09-21 Oppo广东移动通信有限公司 传输反馈信息的方法和装置
JP6977126B2 (ja) * 2016-03-25 2021-12-08 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. フィードバック情報の伝送方法及び装置
WO2017188734A1 (ko) * 2016-04-26 2017-11-02 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
CN109150463B (zh) * 2017-06-16 2020-12-25 华为技术有限公司 信息发送、接收方法及装置
CN109391427B (zh) 2017-08-11 2021-03-30 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN111052693B (zh) * 2017-08-29 2022-07-22 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN111294306B (zh) * 2018-12-07 2021-08-13 华为技术有限公司 一种参考信号的传输方法及装置
CN111435847B (zh) * 2019-01-11 2022-07-12 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
EP3975647A4 (en) * 2019-06-14 2022-06-22 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION METHOD, RECEIVE-SIDE DEVICE AND TRANSMIT-SIDE DEVICE
JP6723424B1 (ja) 2019-06-21 2020-07-15 株式会社横須賀テレコムリサーチパーク 送受信方法および送受信システム
US11336683B2 (en) * 2019-10-16 2022-05-17 Citrix Systems, Inc. Systems and methods for preventing replay attacks
CN110855410B (zh) * 2019-11-07 2022-05-13 展讯半导体(南京)有限公司 解调参考信号dmrs端口的确定方法及相关产品
CN114679404B (zh) * 2022-03-22 2024-05-14 北京邮电大学 一种上行VoLTE用户数量检测方法、装置及设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319211C2 (ru) * 2005-12-22 2008-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" ФГУП "НИКИРЭТ" Способ и устройство комбинированного обнаружения нарушителя и передачи сигналов радиосообщений
RU2421946C2 (ru) * 2006-10-13 2011-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Назначение ресурсов обратной линии связи и управление мощностью обратной линии связи для системы беспроводной связи

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7782827B2 (en) * 2003-03-28 2010-08-24 Nortel Networks Limited Method and apparatus for processing multiple common frequency signals through a single cable using circulators
KR101049138B1 (ko) * 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
WO2008153367A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating and acquiring ack/nack resources in a mobile communication system
US20110141878A1 (en) 2008-03-25 2011-06-16 Nokia Corporation Ack/nack transmission on pucch in lte-atdd with nxpdcch structure
WO2010011083A2 (ko) * 2008-07-22 2010-01-28 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 시, 다중 코드워드 기반 단일 사용자 mimo가 사용되는 시스템에 있어서, phich 할당 및 참조 신호 생성 방법
EP2338310B1 (en) * 2008-11-04 2013-08-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system for determining resource indices
CN101442818B (zh) * 2008-12-31 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 大带宽系统物理上行控制信道的指示方法
US8565066B2 (en) * 2009-01-08 2013-10-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for an uplink acknowledgement transmission in carrier-aggregated wireless communication systems
KR101715938B1 (ko) 2009-03-03 2017-03-14 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 harq ack/nack 신호 전송 방법 및 장치
WO2010134755A2 (ko) * 2009-05-19 2010-11-25 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
CN101998539B (zh) * 2009-08-18 2013-07-31 电信科学技术研究院 Ack/nack资源预留的方法、系统和设备
KR101641388B1 (ko) * 2009-08-19 2016-07-21 엘지전자 주식회사 중계국의 참조신호 이용 방법 및 상기 방법을 이용하는 중계국
US8670396B2 (en) * 2009-09-29 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource allocation for transmit diversity
CN112202536A (zh) * 2009-10-01 2021-01-08 交互数字专利控股公司 上行链路控制数据传输
CN102014510B (zh) * 2009-11-03 2015-02-25 电信科学技术研究院 一种上行控制信道资源配置的方法、设备及系统
PL2858262T3 (pl) * 2009-11-06 2019-08-30 Blackberry Limited Przekazywanie informacji w systemie komunikacji bezprzewodowej
US8873454B2 (en) 2009-12-18 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for transmit-response timing for relay operation in wireless communications
US20110235599A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for uplink acknowledgement signaling in carrier-aggregated wireless communication systems
EP2378703A1 (en) * 2010-04-13 2011-10-19 Panasonic Corporation Mapping of control information to control channel elements
KR101673906B1 (ko) 2010-04-29 2016-11-22 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 공간 다중화 제어 채널 지원을 위한 상향 링크 ack/nack 채널의 맵핑 방법 및 장치
KR101165643B1 (ko) * 2010-12-20 2012-07-17 엘지전자 주식회사 Ack/nack 전송방법 및 사용자기기와, ack/nack 수신방법 및 기지국
CN103518415B (zh) * 2011-02-11 2017-05-24 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
US9413509B2 (en) * 2011-06-17 2016-08-09 Texas Instruments Incorporated Hybrid automatic repeat request acknowledge resource allocation for enhanced physical downlink control channel

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319211C2 (ru) * 2005-12-22 2008-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" ФГУП "НИКИРЭТ" Способ и устройство комбинированного обнаружения нарушителя и передачи сигналов радиосообщений
RU2421946C2 (ru) * 2006-10-13 2011-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Назначение ресурсов обратной линии связи и управление мощностью обратной линии связи для системы беспроводной связи

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735780C1 (ru) * 2017-01-05 2020-11-09 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации, терминальное устройство и сетевое устройство
US11316643B2 (en) 2017-01-05 2022-04-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information transmission methods, terminal device and network device
RU2742144C1 (ru) * 2018-01-12 2021-02-02 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Терминальное устройство, базовая станция и способ для отображения элемента канала управления набора ресурсов управления в группе элементов ресурсов
RU2746717C1 (ru) * 2018-10-12 2021-04-19 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ, терминальное оборудование и сетевое оборудование для передачи информации в повторяющемся режиме
US11166286B2 (en) 2018-10-12 2021-11-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, terminal equipment and network equipment for repeatedly transmitting information

Also Published As

Publication number Publication date
US10263874B2 (en) 2019-04-16
US20190215259A1 (en) 2019-07-11
CN102857325B (zh) 2017-08-04
JP6085351B2 (ja) 2017-02-22
AU2012278342B2 (en) 2015-08-27
EP3700117A1 (en) 2020-08-26
ES2787277T3 (es) 2020-10-15
EP2717506B1 (en) 2018-03-14
CN107465491B (zh) 2021-02-12
JP2016028502A (ja) 2016-02-25
EP3386137A1 (en) 2018-10-10
PL3700117T3 (pl) 2022-05-02
AU2012278342A1 (en) 2014-02-06
RU2014102364A (ru) 2015-08-10
JP2014524185A (ja) 2014-09-18
US9825837B2 (en) 2017-11-21
US20140105057A1 (en) 2014-04-17
EP2717506A4 (en) 2014-07-16
US10601694B2 (en) 2020-03-24
US20180041417A1 (en) 2018-02-08
EP2717506A1 (en) 2014-04-09
CN107465491A (zh) 2017-12-12
EP3700117B1 (en) 2022-01-12
EP3386137B1 (en) 2020-02-12
WO2013000411A1 (zh) 2013-01-03
CN102857325A (zh) 2013-01-02
JP5819524B2 (ja) 2015-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10601694B2 (en) Method and user equipment for determining control channel resource
US11246124B2 (en) Method and apparatus for downlink control information design for network coordination
US20210314129A1 (en) Method and user equipment for receiving downlink channel, and method and base station for transmitting downlink channel
EP2584731B1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving control information in a wireless communication system
TWI517740B (zh) 用於無線網路中的設備與通訊方法及使用者裝備
CN103262456B (zh) 在基于tdd的无线通信系统中发射ack/nack的方法和装置
RU2551899C2 (ru) Устройство и способ для индентификации ресурсов формата 3 pucch
US10932258B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving control information and data information in wireless communication system
CN107996022B (zh) 用于接收下行链路控制信道的无线装置及方法
KR20170078591A (ko) Mtc 기기의 pucch 전송 방법
EP2995106A1 (en) Method, apparatus and computer program for wireless communications
US11064530B2 (en) Method and device for executing random access in wireless cellular communication system
EP2712252A1 (en) Date transmission method and user equipment
US20200351025A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink channels in wireless communication system
WO2014067137A1 (zh) 确定控制信道资源的方法和用户设备