RU2621909C2 - Система и способ для схемы передачи по восходящему каналу без разрешения - Google Patents

Система и способ для схемы передачи по восходящему каналу без разрешения Download PDF

Info

Publication number
RU2621909C2
RU2621909C2 RU2015142681A RU2015142681A RU2621909C2 RU 2621909 C2 RU2621909 C2 RU 2621909C2 RU 2015142681 A RU2015142681 A RU 2015142681A RU 2015142681 A RU2015142681 A RU 2015142681A RU 2621909 C2 RU2621909 C2 RU 2621909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ctu
ctus
transmission
time
uplink
Prior art date
Application number
RU2015142681A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015142681A (ru
Inventor
Келвин Кар Кин АУ
Хосейн НИКОПУР
Лицин ЧЖАН
Петар ДЖУКИЧ
Чжихан И
Алиреза БАЙЭСТЕХ
Цзянлэй МА
Мохаммадхади БАЛИХ
Original Assignee
Хуавей 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 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2015142681A publication Critical patent/RU2015142681A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621909C2 publication Critical patent/RU2621909C2/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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0033Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation each allocating device acting autonomously, i.e. without negotiation with other allocating devices
    • 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
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0825Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к сети беспроводной передачи, такой как сеть долгосрочного развития, и обеспечивает передачу без разрешения по восходящему каналу. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения определяет первую область доступа к модулю передачи в условиях конфликта (CTU) в области время-частота, определяет множество CTU, определяет принятую по умолчанию схему отображения CTU путем отображения, по меньшей мере, некоторых из множества CTU на первую область доступа CTU, и определяет принятую по умолчанию схему отображения оборудования пользователя (UE), путем определения правила для отображения множества UE на множество CTU. 4 н. и 34 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе и способу для беспроводной передачи данных, и, в конкретных вариантах осуществления, к системе и способу для схемы передачи без разрешения по восходящему каналу.
Уровень техники
В типичной сети беспроводной передачи, такой как сеть долгосрочного развития (LTE), выбор совместно используемых каналов передачи данных для восходящего канала (UL) основан на планировании/разрешении, и механизмами планирования и разрешения управляет базовая станция (BS) в сети. Оборудование пользователя (UE) передает запрос на планирование UL в базовую станцию. Когда BS принимает запрос на планирование, BS передает разрешение на UL в UE, обозначающее выделение ею ресурсов UL. UE затем передает данные в соответствии с предоставленным ресурсом.
Проблема, связанная с таким подходом, состоит в том, что ресурс, занимаемый передаваемыми служебными сигналами для механизма планирования/разрешения, может быть довольно большим, в частности, в случаях передачи данных малого объема. Например, при передаче малых пакетов приблизительно по 20 байтов каждый, ресурсы, используемые механизмом планирования/разрешения, могут составлять приблизительно 30% или даже 50% размера пакета. Другая проблема с таким подходом состоит в том, что процедура планирования/предоставления разрешения приводит к исходной задержке при передаче данных. Даже когда ресурсы являются доступными, присутствует, как минимум, 7-8 мс задержка в типичной сети беспроводной передачи данных между передачей запроса на планирование и первой передачей данных по восходящему каналу.
Сущность изобретения
Эти и другие проблемы решаются или обходятся, и достигаются технические преимущества, благодаря использованию предпочтительных вариантов воплощения настоящего изобретения, которые предоставляют систему и способ для схемы передачи без разрешения по восходящему каналу.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения, способ включает в себя воплощение в BS схемы передачи по восходящему каналу без разрешения. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения определяет область доступа первого модуля передачи в условиях конфликта (CTU) в области время-частота, определяет множество CTU, определяет принятую по умолчанию схему отображения CTU путем отображения, по меньшей мере, некоторых из множества CTU на первую область доступа CTU, и определяет принятую по умолчанию схему отображения оборудования пользователя (UE) путем определения правила для отображения множества UE для множества CTU.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, базовая станция (BS) включает в себя процессор, и считываемый компьютером носитель информации, в котором содержатся программы для выполнения процессором, программы включают в себя инструкции для воплощения схемы передачи по восходящему каналу без разрешения, приема передачи по восходящему каналу из оборудования пользователя (UE), попытки декодирования вслепую передачи по восходящему каналу и обозначения для UE, была ли успешной попытка декодирования вслепую передачи по восходящему каналу. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения определяет множество модулей передачи в условиях конфликта (CTU), определяет одну или больше областей доступа CTU в области время-частота, формирует принятую по умолчанию схему отображения CTU путем отображения множества CTU на одну или больше из областей доступа CTU, и формирует принятую по умолчанию схему отображения UE путем определения правила для отображения множества UE на множество CTU.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, способ схемы передачи без разрешения включает в себя воплощение оборудованием пользователя (UE) принятой по умолчанию схемы отображения модуля передачи в условиях конфликта (CTU) путем определения соответствующего CTU для передачи по восходящему каналу, в соответствии с правилом отображения UE, и принятой по умолчанию схемы отображения CTU, и передачи по восходящему каналу передачи в базовую станцию (BS) соответствующего CTU.
В соответствии с еще одним другим аспектом настоящего изобретения, оборудование пользователя (UE) включает в себя процессор, и считываемый компьютером носитель информации, на котором содержатся программы для выполнения процессором, программы, включающие в себя инструкции для воплощения принятой по умолчанию схемы отображения модулем передачи в условиях конфликта (CTU) путем определения соответствующего CTU для передачи по восходящему каналу, в соответствии с правилом передачи UE и принятой по умолчанию схемой отображения CTU и передачи в базовую станцию (BS) передачи по восходящему каналу соответствующего CTU, определения, произошла ли коллизия на основе обозначения BS, и повторной передачи в BS восходящей передачи, используя механизм асинхронного гибридного запроса автоматического повторения (HARQ), когда UE определяет, что произошла коллизия.
Краткое описание чертежей
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ, далее будет сделана ссылка на следующее описание, представленное совместно с приложенными чертежами, на которых:
на фиг. 1 представлена блок-схема, поясняющая сеть, в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 2 представлена схема, иллюстрирующая пример конфигурации различных областей доступа передачи в условиях конфликта (CTU), в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 3 представлена схема, иллюстрирующая, в качестве примера, отображение CTU на области доступа CTU, в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 4 представлена схема, иллюстрирующая пример нумерации индекса CTU, в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 5А и 5В представлены схемы, поясняющие пример отображения UE и перераспределения в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 6 представлена блок-схема объединенной сигнатуры и детектирования данных, используя способ алгоритма передачи сообщений с активным детектором UE в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 7А и 7В представлены блок-схемы последовательности операций активности базовой станции (BS), в соответствии с различными вариантами осуществления;
на фиг. 8А и 8В представлены блок-схемы последовательности операций активности оборудования пользователя (UE), в соответствии с различными вариантами осуществления; и
на фиг. 9 представлена блок-схема, поясняющая вычислительную платформу, которая может использоваться для выполнения, например, устройств и способов, описанных здесь, в соответствии с вариантом осуществления.
Подробное описание изобретения
Выполнение и использование вариантов осуществления подробно описаны ниже. Следует, однако, понимать, что в настоящем изобретении представлено множество применимых изобретательских концепций, которые могут быть воплощены, используя широкое разнообразие конкретных контекстов. Конкретные описанные варианты осуществления представляют собой просто иллюстрацию конкретных способов выполнения и использования изобретения и не ограничивают объем изобретения.
Различные варианты осуществления описаны в отношении конкретного контекста, а именно беспроводной сети передачи данных LTE. Однако, также могут применяться другие варианты осуществления в других сетях беспроводной передачи данных, таких как сеть Глобальной мировой совместимости широкополосного беспроводного доступа (WiMAX).
На фиг. 1 иллюстрируется блок-схема сети 100, в соответствии с различными вариантами осуществления. Базовая станция (BS) 102 администрирует передачей данных для восходящего и нисходящего каналов передачи для различных UE 104-114 в пределах своей зоны 116 обслуживания. BS 102, в качестве альтернативы, может называться башней соты, eNodeB, сетью доступа и т.п. BS 102 может поддерживать передачу на множестве несущих в соте одновременно. BS 102 воплощает схему передачи по восходящему каналу без разрешения, в которой области доступа модуля передачи в условиях конфликта (CTU) определены таким образом, что UE 104-114 могут соревноваться за и получать доступ к ресурсам восходящего канала передачи без использования механизма запроса/разрешения. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения может быть определена BS, или она может быть установлена в стандарте беспроводной передачи данных (например, 3GPP). UE 104-114 могут отображаться на различные области доступа CTU, для исключения коллизии (то есть, когда два или больше UE пытаются передавать данные по одному и тому же ресурсу восходящего канала передачи). Однако, если возникает коллизия, UE 104-114 могут разрешать коллизии, используя способ асинхронного HARQ (гибридного запроса автоматического повторения). BS 102 вслепую (то есть без явной передачи сигналов) детектирует активные UE и декодирует принятую передачу по восходящему каналу.
В соответствии с такой схемой, UE 104-114 может передавать данные по восходящему каналу передачи без выделения BS ресурса для механизмов запроса/разрешения. Поэтому могут быть сэкономлены общие сетевые ресурсы для служебных сигналов. Кроме того, эта система позволяет экономить время в течение использования восходящего канала передачи путем обхода схемы запроса/разрешения. Хотя только одна BS 102 и шесть UE 104-114 представлены на фиг. 1, типичная сеть может включать в себя множество BS, каждая из которых охватывает передачу от различного множества UE в своей географической области обслуживания.
В сети 100 используются различные механизмы передачи сигналов высокого уровня для обеспечения и конфигурирования передачи без разрешения. UE 104-114, выполненные с возможностью передачи без разрешения сигнала об этой возможности в BS 102. Это позволяет BS 102 поддерживать как передачу без разрешения, так и традиционную передачу сигналов/разрешения (например, для старых моделей UE) одновременно. Соответствующие UE могут передавать сигналы такой возможности, используя, например, сигналы RRC (управление радиоресурсов), определенные в стандарте 3GPP (Проект партнерства третьего поколения). Новая область может быть добавлена к списку возможностей UE в сигналах RRC для обозначения, поддерживает ли UE передачу без разрешения. В качестве альтернативы, одно или больше из существующих полей могут быть модифицированы, или в отношении них может быть сделано предположение в отношении поддержки без разрешения.
BS 102 также использует механизмы высокого уровня (например, канал широковещательной передачи или канал медленной передачи сигналов) для уведомления UE 104-114, передавая информацию, необходимую для разрешения и конфигурирования схемы передачи без разрешения. Например, BS 102 может передавать сигнал о том, что она поддерживает передачу без разрешения, причем в этом сигнале содержится пространство поиска и коды доступа для областей доступа CTU, максимальный размер набора сигнатуры (то есть общее количество определенных сигнатур), установка схемы модуляции и кодирования (MCS) и т.п. Кроме того, BS 102 может время от времени обновлять эту информацию, используя, например, канал медленной передачи сигнала (например, канал передачи сигналов, который возникает через порядка сотен миллисекунд, вместо возникновения в каждом TTI).
BS 102 воплощает схему передачи по восходящему каналу без разрешения. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения определяет области доступа CTU для обеспечения возможности передачи без разрешения с использованием UE 104-114. CTU представляет собой основной ресурс, заранее определенный сетью 100, для передачи в условиях конфликта. Каждый CTU может представлять собой комбинацию в области времени, частоты, кода и/или пилотных элементов. Элементы в области кода могут представлять собой коды CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов), сигнатуры LDS (сигнатура с низкой плотностью), кодовые книги SCMA (множественный доступ с разреженным кодом) и т.п. Такие возможные элементы в области кода называются ниже, в общем, "сигнатурами". Множество UE могут соревноваться за одни и те же CTU. Размер CTU заранее установлен сетью и может учитывать ожидаемый размер передачи, количество требуемого заполнения и/или уровни MCS.
Область доступа CTU представляет собой область время - частота, где возникает передача конфликтов. Схема передачи по восходящему каналу без разрешения может определять множество областей доступа CTU для сети 100. Схема восходящего канала передачи без разрешения может быть определена BS 102 через передачу сигналов высокого уровня (например, через канал широковещательной передачи), или она может быть заранее определена стандартом и воплощена в UE (например, во встроенном программном обеспечении UE). Области могут существовать в одной или больше полосах частот (внутри полосы или между полосами), могут занимать всю ширину полосы пропускания передачи по восходящему каналу передачи или часть общей полосы пропускания передачи BS 102 или несущей, поддерживаемой BS 102. Область доступа CTU, которая занимает только часть полосы пропускания, позволяет BS 102 одновременно поддерживать передачи по восходящему каналу передачи в соответствии с традиционной схемой запроса/разрешения (например, для старых моделей UE, которые не могут поддерживать передачу без разрешения). Кроме того, BS 102 может использовать неиспользуемые CTU для запланированной передачи, в соответствии со схемой запроса/разрешения, или BS 102 может регулировать размер областей доступа CTU, если части областей доступа не будут использоваться в течение определенного периода времени. Кроме того, области доступа CTU могут периодически выполнять переключение частоты. BS 102 может передавать сигналы об этих изменениях в отношении размера области доступа CTU и частоты в UE 104-114 через канал медленной передачи сигналов.
На фиг. 2 иллюстрируется пример конфигурации для различных областей доступа CTU, определенных BS 102. На фиг. 2 BS 102 поддерживает передачу для трех несущих, каждая из которых работает на частотах F1, F2 и F3 с полосами пропускания BW1, BW2 и BW3. На фиг. 2 иллюстрируется пример областей 200 доступа CTU, определенных во всех трех несущих, использующих разные конфигурации. Конфигурации, показанные на фиг. 2, представлены только с целью иллюстрации, и альтернативные конфигурации области доступа CTU могут быть определены в других вариантах осуществления.
Множество областей доступа CTU (например, как представлено на фиг. 2) обеспечивает возможность по-разному разделять на категории каждую область доступа CTU для предоставления разных типов услуг для разных типов UE. Например, области доступа CTU могут быть разделены на категории для поддержки разных уровней качества обслуживания (QoS), разных конфигураций UE (например, в ситуациях объединения несущих), на разных уровнях обслуживания абонируемых UE, разных структур UE или их комбинации. Кроме того, каждая область доступа CTU может быть сконфигурирована для поддержки разного количества UE. Размер каждой области доступа CTU может изменяться, в зависимости от ожидаемого количества UE, использующих эту область. Например, размер области доступа CTU может быть основан на предыстории загрузки в области доступа CTU (такой как количество UE), оценке вероятности коллизии UE и/или на измеренном количестве коллизий UE в течение определенного периода времени.
На фиг. 3 иллюстрируется пример определения ресурса CTU в различных областях доступа CTU. На фиг. 3 иллюстрируются четыре области 302-308 доступа CTU. Доступная полоса пропускания разделена на области время-частота для области 302-308 доступа CTU, и каждая область 302-308 доступа занимает заданное количество блоков ресурса (например, область 302 доступа занимает RB 1-4) полосы пропускания. На фиг. 3 CTU отображены идентично на области 302-308 доступа, но различные виды этого отображения показаны с целью иллюстрации.
На фиг. 3 каждая область доступа CTU выполнена с возможностью поддержки вплоть до тридцати шести UE, соревнующихся за тридцать шесть CTU, определенных в каждой области. Каждый CTU представляет собой комбинацию времени, частоты, сигнатуры и пилотного сигнала. Каждая область 302-308 доступа занимает отдельную область время-частота. Такие области время-частота дополнительно разделяют на каждую из шести поддерживаемых сигнатур (S1-S6) и шести пилотных сигналов, отображаемых на каждую сигнатуру, для формирования в сумме тридцати шести пилотных сигналов (Р1-Р36). Декоррелятор пилотного сигнала/сигнатуры в BS 102 используется для детектирования и декодирования отдельных сигналов UE и их передачи.
Поэтому, в соответствии с этой схемой разные UE выполняют передачу данных по восходящему каналу передачи по одной и той же сигнатуре. Различные варианты осуществления поддерживают коллизии сигнатуры (то есть, когда несколько UE одновременно получают доступ к одним и тем же ресурсам частота-время, путем использования одной и той же сигнатуры). В известном уровне техники ранее считалось, что коллизии сигнатуры безвозвратно ухудшают рабочие характеристики UE, и их следует абсолютно избегать. Однако наблюдения показали, что, в то время как коллизии сигнатуры могут приводить к ухудшению рабочих характеристик UE, передаваемая информация все еще может быть декодирована BS 102, используя различные схемы декодирования (например, схему JMPA, как подробно описано в последующих параграфах). Кроме того, также наблюдали, что коллизии сигнатур между двумя UE (например, UE 104 и 106) не влияют на рабочие характеристики других UE (например, UE 108-114). Поэтому коллизии сигнатур не ухудшают общие характеристики системы. Различные варианты осуществления отображают множество потенциальных UE на один и тот же ресурс частота-время сигнатуры таким образом, что при каждой передаче в условиях коллизии система может быть полностью загружена.
В отличие от этого, коллизии пилотных сигналов могут не поддерживаться. Аналогично коллизии сигнатуры, коллизия пилотного сигнала относятся к случаям, когда множество UE одновременно обращаются к одним и тем ресурсам частота-время сигнатуры, используя одну и ту же пилотную последовательность. Однако, в отличие от коллизий сигнатуры, коллизии пилотных сигналов могут привести к непоправимым результатам в схеме передачи без разрешения. Это связано с тем, что BS 102 не имеет возможности декодировать информацию передачи UE в сценариях коллизии пилотных сигналов, поскольку BS 102 не могут выполнять оценку отдельных каналов UEs, используя один и тот же пилотный сигнал. Например, предположим, что два UE (UE 104 и 106) имеют одинаковые пилотные сигналы, и их каналы представляют собой h1 и h2, затем BS 102 могут только выполнять оценку канала с качеством h1+h2 для обоих UE 104 и 106. Таким образом, передаваемая информация не будет правильно декодирована. Различные варианты осуществления могут определять множество уникальных пилотных сигналов (например, тридцать шесть пилотных сигналов на область доступа на фиг. 3), в зависимости от количества UE, поддерживаемых в системе. Конкретные цифры, представленные на фиг. 3, приведены только с целью иллюстрации, и конкретная конфигурация областей доступа CTU и CTU может изменяться в зависимости от сети.
Различные варианты осуществления обеспечивают передачу без разрешения путем включения механизмов для предотвращения коллизий через UE для отображения/повторного отображения и разрешения коллизий через асинхронный HARQ. Чтобы UE могло успешно выполнять передачу по восходящему каналу в схеме без разрешения, НЕ должно определять CTU, по которому могут быть переданы данные. UE определяет CTU, который должен использоваться для передачи на основе заданных правил отображения, известных, как UE (например, UEs 104-114), так и базовых станций (например, BS 102) в сети (например, сети 100). Такие правила отображения могут быть скрытыми (то есть принятыми по умолчанию) правилами, заранее определенными для UE (например, в применимом стандарте или во встроенном программном обеспечении UE) и/или явно выраженными правилами, определенными BS, используя сигналы высокого уровня. Например, разные правила отображения (называемые конфигурациями отображения) заранее определены в стандарте беспроводной связи, таком как 3GPP, и BS передает сигналы с индексом, применимые к конфигурации отображения в UE.
Схема передачи по восходящему каналу без разрешения назначает уникальный идентифицирующий индекс CTU, ICTU, для каждого CTU в областях доступа CTU. UE определяют, какие CTU передавать на основе правила отображения выбора, соответствующего индексу CTU. Отображение индексов CTU может быть равномерно распределено по доступным ресурсам, учитывая размер областей CTU в области время-частота и желание уменьшить сложность декодирования BS. Размер областей CTU учитывают так, что UE не отображают на один и тот же поднабор доступных ресурсов время - частота.
Например, на фиг. 4 иллюстрируется такое распределение индексов CTU по областям доступа CTU. Каждая сетка 402-408 сигнатура-пилотный сигнал соответствует области 302-308 доступа время-частота на фиг. 3. Как показано на фиг. 4, индексы распределены в следующем порядке: время, частота, сигнатура и затем пилотный сигнал. Например, индекс 0 отображается на первое время на первой частоте. Индекс 1 затем отображается на второе время на первой частоте. Индекс 2 отображается на первое время на второй частоте, и индекс 3 отображается на второе время на второй частоте. Только, когда все комбинации время-частота будут исчерпаны, следующий индекс (индекс 4) отображается на другую сигнатуру для первого времени и первой частоты. Таким образом, все 144 индекса CTU (то есть четыре области доступа, умноженные на тридцать шесть пилотных сигналов на область) отображают для распределения UE по области и уменьшения шанса коллизии сигнатуры и пилотного сигнала. В различных альтернативных вариантах осуществления могут использоваться другие правила отображения для отображения индекса CTU.
Включение принятых по умолчанию правил отображения позволяет UE автоматически передавать данные на отображаемый CTU, как только он попадает в зону обслуживания BS без дополнительных сигналов. Такие принятые по умолчанию правила отображения могут быть основаны на специализированной сигнатуре соединения (DCS) UE, ее индекс DCS назначается BS, общем количестве CTU и/или других параметрах, таких как номер подфрейма. Например, UE i может отображать индекс ресурса CTU, ICTU на основе принятой по умолчанию формулы:
ICTU = DSCi mod NCTU
где NCTU представляет собой общее количество доступных индексов CTU (например, 144 в примерах, представленных на фиг. 3-4), и DSCi представляет собой индекс DSC UE i.
Индекс DCS в UE может быть назначен для UE BS через сигналы высокого уровня (например, при широковещательной передаче, многоадресной передаче или при передаче по одноадресному каналу). Кроме того, такой номер индекса DCS может использоваться совместно с отображением индекса CTU для равномерного распределения UE по областям доступа CTU. Например, когда UE входит в зону обслуживания BS (например, BS 102), BS может принимать уведомление о входе UE в его область. BS 102 может назначать индекс DCS (следовательно, DSC) для UE. Например, для первого UE назначают DCS1=0, для второго UE назначают DCS2=1, для третьего UE назначают DCS3=2 и так далее. Когда UE отображает ресурс CTU на основе принятой по умолчанию формулы отображения (например, ICTU = DSCi mod NCTU), для UE будут назначены индексы на основе их индекса DCS и общего количества CTU. В результате комбинирования такой формулы отображения при соответствующем отображении индекса CTU (например, фиг. 4), UE могут быть равномерно распределены по областям доступа CTU. Таким образом, первое UE будет отображаться на индекс 0, второе UE будет отображаться на индекс 1 и т.д.
Поднабор UE может быть периодически повторно отображен сетью для уменьшения коллизий. UE могут быть повторно отображены в случаях, когда UE часто выполняют обмен пакетами при сеансе обмена данных (называются активными UE). Для таких активных UE могут проявляться более высокие вероятности коллизии, когда они неравномерно распределены по доступным областям доступа CTU. Например, фиг. 5А иллюстрируются различные UE 502-516, отображенные на четыре области 518-524 доступа TU при принятых по умолчанию правилах отображения. На фиг. 5A UE 502, 504, 514 и 516 представляют собой активные UE, отображенные на две из четырех доступных областей доступа CTU, что повышает вероятность их коллизии. BS, ассоциированная с UE (например, BS 102), определяет, что принятое по умолчанию отображение приводит к слишком большому количеству коллизий и выполняет повторное отображение определенных UE (например, UE 504 и 514) на другие области доступа CTU, как показано на фиг. 5В. BS 102, может детектировать высокий уровень коллизий, передавая сигналы высокого уровня из UE, или в результате многократных неудачных попыток декодировать переданную информацию (то есть, как было описано ранее, коллизии пилотных сигналов приводят к неудачным попыткам декодировать передаваемые данные). В качестве альтернативы, активные UE могут быть первоначально отображены на те же самые CTU в области доступа. Когда BS определяет, что возникают коллизии из-за такого отображения, активные UE могут быть повторно отображены на другие CTU в той же области доступа. Другие UE 502-516 могут вернуться к принятым по умолчанию правилам отображения либо скрытым образом, когда UE больше не являются активными, или явно выраженным образом путем передачи сигналов через сеть. В альтернативных вариантах осуществления этот тип временного повторного отображения может также использоваться для предоставления для определенных UE специально выделенных ресурсов для передачи очень чувствительных ко времени передач при запросе UE или конфигурированных сетью.
При воплощении описанных стратегий отображения UE, можно управлять количеством исходных коллизий в области доступа CTU. Однако коллизии все еще могут возникать и должны быть разрешены. В случае успешных передач, UE будет уведомлено BS, например, через сигнал АСК (подтверждение). BS передает сигнал АСК только, когда передача была выполнена успешно. Поэтому, если UE не принимает сигнал АСК в течение заданного периода времени, UE определяет, что возникла коллизия. В качестве альтернативы, BS может принимать сигнал NACK (отрицательное подтверждение), в случае неудачной передачи. НЕ предполагает, что передача была успешной, до тех пор, пока оно не примет NACK.
При возникновении коллизий, они разрешаются, используя способы асинхронного HARQ. Способы асинхронного HARQ отличаются от синхронных способов HARQ тем, что UE не пытается повторно передавать по тому же CTU при возникновении коллизии. Скорее, UE может выбрать другой CTU, для повторной передачи. Например, может быть воплощена процедура случайного возврата. Каждое UE выбирает период времени возврата (например, случайно в пределах окна конфликта, для повторной передачи данных. Во время следующий UE передает данные. Размер окна конфликта представляет собой системный параметр, который может быть передан с помощью сигнала в UE, используя сигналы высокого уровня.
Когда BS 102 принимает переданную информацию, она вслепую декодирует переданную информацию (декодирование называется проводимым вслепую, потому что BS 102 не знает, какое UE передало информацию или какие UE являются активными в сети). Например, BS 102 может использовать способы JMPA (объединенную сигнатуру и детектирование данных, используя MPA (алгоритм передачи сообщений)), для декодирования вслепую переданной информации. В общем, способы МРА основаны на знании канала и специфичной для пользователя информации, для детектирования и декодирования данных. JMPA первоначально предполагают, что все возможные пользователи могут быть активными. Оно затем итеративно детектирует активных пользователей и одновременно пытается детектировать их переданные данные. В конце итерации, среди всего возможного набора пользователей, список активных пользователей и их детектированные данные предоставляют JMPA. Подробное описание системы и способы JMPA могут быть найдены в предварительной заявке США №61/737,601, поданной 14 декабря 2012 г., под названием "System and Method for Low Density Spreading Modulation Detection", причем эта заявка представлена здесь по ссылке.
Проблема, связанная с таким подходом JMPA, состоит в том, что исходный набор пользователей может быть очень большим для начала работы. Это может сделать сложность обработки JMPA непрактично высокой. На фиг. 6 иллюстрируется блок-схема детектора 602 JMPA, блока 604 оценки канала с активным детектором 606 UE для упрощения потенциально высокой сложности обработки JMPA. Список всех потенциальных UE подают в детектор 602 JMPA, блок 604 оценки канала и детектор 606 активного UE. Детектор 606 активного UE использует список всех потенциальных UE и принятые данные передачи (например, все передачи, принятые BS из областей доступа CTU), для генерирования меньшего списка потенциально активных UE. Например, как было описано выше, множество пилотных сигналов может быть скоррелировано с каждой сигнатурой. Поэтому, если детектор 606 активного UE определяет, что сигнатура не является активной, все соответствующие пилотные сигналы (то есть, индексы CTU /потенциальные UE), скоррелированные с неактивной сигнатурой, также являются неактивными. Такие пилотные сигналы удаляют из списка потенциальных UE. Если детектор 606 активного UE определяет, что пилотный сигнал является неактивным, его также убирают из списка. Таким образом, детектор 606 активного UE может уменьшить список потенциально активных UE для блока 604 оценки канала и детектора 602 JMPA, упрощая обработку декодирования. Кроме того, детектор 602 JMPA может подавать обновленный список потенциально активных UE обратно в детектор 606 активного UE. Например, детектор 602 JMPA может определять, что вторая сигнатура является неактивной; эту информацию подают обратно в детектор 606 активного UE таким образом, что соответствующие пилотные сигналы, относящиеся ко второй сигнатуре, могут быть удалены из списка потенциальных UE.
Как правило, рабочие характеристики передачи по восходящему каналу зависят от количества активных сигнатур. Меньшее количество наложенных друг на друга сигнатур коррелирует с лучшими ожидаемыми рабочими характеристиками из детектора MPA, такого как детектор JMPA. Эта идея может использоваться для неявного управления качеством восходящего канала. На основе долговременной статистики трафика и количества потенциально активных пользователей, сеть может статистически управлять средним количеством пользователей, выполняющих передачу в пределах одной и той же области доступа CTU. Например, разное количество UE может быть сгруппировано вместе для доступа к разным областям доступа CTU. Сеть также может ограничивать количество пилотных сигналов и/или сигнатур в области доступа CTU. Если качество канала UE исторически являлось хорошим, больший уровень взаимных помех в области доступа CTU может быть допустимым (то есть больше из этих UE могут быть сконфигурированы для доступа к области доступа CTU, что позволяет определить большее количество пилотных сигналов и/или сигнатур). Такой механизм адаптации к долгосрочному соединению управляется сетью через определение областей доступа CTU и отображение UE на области доступа.
На фиг. 7А иллюстрируется блок-схема последовательности операций активности сети (например, через BS 102), в соответствии с различными вариантами осуществления. На этапе 702 BS 102 определяет области доступа CTU. На этапе 704 BS 102 отображает различные индексы CTU на область доступа CTU. Каждый индекс CTU соответствует CTU, по которому UE (например, UE 104) может выполнять передачу без разрешения. На этапе 706 BS 102 использует сигналы высокого уровня (например, через канал широковещательной передачи), для передачи информации, обеспечивающей возможность передач без разрешения. Такие сигналы высокого уровня включает в себя информацию об определенных областях доступа CTU, количестве CTU в областях доступа и/или отображению индекса CTU. Сигналы высокого уровня также могут включать в себя информацию индекса назначенных DCS и т.п.
На этапах 702-706 иллюстрируется BS 102, определяющая и воплощающая схемы передачи по восходящему каналу без разрешения. В качестве альтернативы, BS 102 может не выполнять ни один или может выполнять поднабор этапов 702-706, поскольку определенные этапы являются предварительно сконфигурированными для BS 102 по стандарту. Например, стандарт может устранять этап 702 путем предварительного определения областей доступа CTU. BS 102 должна выполнять только этапы 704 и 706 (то есть отображение индексов CTU на области доступа CTU и передачу информации). В другом примере стандарт определяет схему передачи по восходящему каналу без разрешения, и BS 102 требуется только воплощать эту схему передачи по восходящему каналу без разрешения.
На этапе 708 BS 102 принимает передачу по восходящему каналу из UE 104. На этапе 710 BS декодирует вслепую информацию о передаче по восходящему каналу, используя, например, способ JMPA и детектор активного UE. На этапе 712 BS 102 определяет, было ли декодирование успешным. В противном случае, BS 102 предполагает, что возникла коллизия, и ожидает приема другой передачи по восходящему каналу. BS 102 также обозначает для UE 104, было ли декодирование успешным. BS 102 может выполнять это путем передачи сигнала АСК, только если передача была успешно декодирована. В качестве альтернативы, BS 102 может передавать сигнал NACK, если передача не была успешно декодирована.
В альтернативном варианте осуществления, показанном на фиг. 7В, если декодирование не было успешным на этапе 712, BS 102 определяет, превысило ли количество неудачных декодирований (то есть коллизий) определенное конфигурируемое пороговое значение. В противном случае, BS 102 ожидает следующей передачи. Если количество неудач достигает определенного порогового значения, BS 102 использует эту информацию и общие условия (например, распределение активных UE в CTU) для принятия решения о повторном отображении UE на другие индексы CTU в той же или в другой области доступа CTU на этапе 718. BS 102 затем возвращается на этап 706 для передачи повторно отображенной информации CTU через сигналы высокого уровня (например, широковещательную передачу, многоадресную передачу или одноадресную передачу) в UE в ее зоне обслуживания.
На фиг. 8А иллюстрируется блок-схема последовательности операций активности UE, в соответствии с различными вариантами осуществления. На этапе 802 UE (например, UE 104) поступает в зону обслуживания BS. На этапе 804 UE 104 принимает информацию из BS в виде сигналов высокого уровня. Такая информация в виде сигналов высокого уровня включает в себя определение области доступа CTU, общее количество CTU, принятые по умолчанию правила отображения и т.п. В качестве альтернативы, UE 104 может быть предварительно сконфигурировано с принятыми по умолчанию правилами отображения. На этапе 806 UE 104 определяет соответствующий CTU для выполнения передачи по восходящему каналу (например, UE 104 может определять соответствующий индекс CTU, используя принятые по умолчанию правила отображения).
На этапе 808 UE 104 передает информацию о соответствующем CTU. На этапе 810 UE 104 определяет, произошла ли коллизия на основе индикации из BS. Например, UE может ожидать заданное время сигнала АСК. Если сигнал АСК будет принят, тогда на этапе 812 процедура восходящего канала передачи будет закончена, и UE 104 переходит к своей следующей задаче. Если сигнал АСК не будет принят, UE 104 определяет, что возникла коллизия, и переходит на этап 814. На этапе 814 UE 104 разрешает коллизию, используя способ асинхронного HARQ. В качестве альтернативы, UE 104 предполагает, что коллизия не возникла, пока не будет принят NACK. Если будет принят NACK, UE затем продолжает работу, выполняя процедуру разрешения коллизии.
В альтернативном варианте осуществления, представленном на фиг. 8В, если UE 104 определяет, что произошла коллизия, UE 104 затем определяет, превышает ли количество коллизий определенное пороговое значение. Если нет, тогда UE 104 возвращается на этап 814 и разрешает коллизию, используя способ асинхронного HARQ. Если пороговое значение удовлетворяется, тогда на этапе 818 UE 104 может запрашивать в BS повторное отображение CTU. UE 104 затем возвращается на этап 804 и ожидает приема информации о повторном отображении из BS, и переходит к процедуре передачи по восходящему каналу. В другом варианте осуществления этап 818 является необязательным, и UE не передает запрос на повторное отображение. Решение в отношении, следует ли выполнить повторное отображение UE, BS принимает на основе объединенной информации о коллизиях UE в CTU. UE 104 может продолжать пытаться решать коллизию, используя способ асинхронного HARQ.
На фиг. 9 показана блок-схема системы обработки, которая может использоваться для воплощения устройства и способов, раскрытых здесь. Конкретные устройства могут использовать все из представленных компонентов или только поднабор компонентов, и уровни интеграции могут изменяться от устройства к устройству. Кроме того, устройство может содержать множество экземпляров компонентов, таких как множество модулей обработки, процессоров, запоминающих устройств, передатчиков, приемников и т.д. Система обработки может содержать модуль обработки, в котором предусмотрены одно или больше устройств ввода-вывода, таких как громкоговоритель, микрофон, "мышь", сенсорный экран, кнопочная панель, клавиатура, принтер, дисплей и т.п. Модуль обработки может включать в себя центральное процессорное устройство (CPU), запоминающее устройство, устройство-накопитель информации, видеоадаптер и интерфейс I/O, соединенные с шиной.
Шина может иметь одну или больше нескольких архитектур шины любого типа, включающих в себя шину запоминающего устройства или контроллер памяти, периферийную шину, видеошину и т.п. CPU может содержать любой тип электронного процессора обработки данных. Запоминающее устройство может содержать любой тип системного запоминающего устройства, такого как статическое оперативное запоминающее устройство (SRAM), динамическое оперативное запоминающее устройство (DRAM), синхронное DRAM (SDRAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), их комбинацию и т.п. В варианте осуществления запоминающее устройство может включать в себя ROM для использования во время начальной загрузки, и DRAM для хранения программы и данных, используемых при выполнении программ.
Устройство-накопитель информации может содержать любой тип устройства-накопителя, выполненного с возможностью сохранения данных, программ и другой информации, и обеспечения доступа к данным, программам и другой информации через шину. Устройство-накопитель информации может содержать, например, один или больше из твердотельного привода, привода жесткого диска, привода магнитного диска, привода оптического диска и т.п.
Видеоадаптер и интерфейс I/O обеспечивают интерфейсы для подключения внешних устройств ввода и вывода к модулю обработки. Как представлено, примеры устройств ввода и вывода включают в себя дисплей, соединенный с видеоадаптером, и мышь/клавиатуру/принтер, соединенные с интерфейсом I/O. Другие устройства могут быть соединены с модулем обработки, и может использоваться дополнительное количество или меньшее количество карт-интерфейсов. Например, карта последовательного интерфейса (не показана) может использоваться для предоставления последовательного интерфейса для принтера.
Модуль обработки также включает в себя один или больше сетевых интерфейсов, которые могут содержать проводные соединения, такие как кабель Ethernet и т.п., и/или беспроводные соединения для доступа к узлам или другим сетям. Сетевой интерфейс позволяет модулю обработки связываться с удаленными модулями через сети. Например, сетевой интерфейс может обеспечивать беспроводную передачу данных через одну или больше передатчиков/передающих антенн, и один или больше приемников/приемных антенн. В одном варианте осуществления модуль обработки соединен с локальной вычислительной сетью или глобальной вычислительной сетью для обработки данных и обмена данными с удаленными устройствами, такими как другие модули обработки, Интернет, удаленные объекты-накопители данных и т.п.
Хотя данное изобретение было описано со ссылкой на иллюстративные варианты осуществления, это описание не должно рассматриваться в ограничительном смысле. Различные модификации и комбинации иллюстративных вариантов осуществления, так же, как и другие варианты осуществления изобретения, будут понятны для специалиста в данной области техники, при ссылке на описание. Поэтому предполагается, что приложенная формула изобретения охватывает любые такие модификации или варианты осуществления.

Claims (57)

1. Способ для передачи без разрешения, содержащий:
принимают, с помощью BS, первую передачу по восходящему каналу от первого оборудования пользователя (UE) без выделения ресурсов первому UE в соответствии с механизмом запрос/разрешение, при этом первую передачу по восходящему каналу выполняют с использованием первого модуля передачи в условиях конфликта (CTU) из множества CTU в первой области время-частота, каждый CTU из множества CTU используют для передач в условиях конфликта с помощью, по меньшей мере, одного UE из множества UE и каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты и пилотного сигнала; и
декодируют, с помощью BS, первую передачу по восходящему каналу.
2. Способ по п. 1, в котором первый CTU соотносится с первым UE в соответствии с заданным отображением.
3. Способ по п. 2, который до приема первой передачи по восходящему каналу дополнительно содержит следующее:
направляют, с помощью BS, информацию первого CTU на первое UE.
4. Способ по п. 3, в котором направление информации первого CTU содержит направление информации первого CTU с использованием сигналов высокого уровня.
5. Способ по п. 1, который до приема первой передачи по восходящему каналу дополнительно содержит следующее:
направляют, с помощью BS, первый индекс CTU на первое UE, при этом первый индекс CTU уникальным образом идентифицирует первый CTU во множестве CTU.
6. Способ по п. 1, в котором каждому CTU из множества CTU назначают уникальный и идентифицирующий индекс CTU.
7. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя следующее:
направляют, с помощью BS, разрешение для восходящего канала, указывающее неиспользованный второй CTU из множества CTU на второе UE для передач схемы разрешения для второго UE, при получении запроса планирования от второго UE.
8. Способ по п. 1, в котором множество CTU разделяют на категории в соответствии с типами услуг, предоставляемых BS.
9. Способ по п. 1, в котором размер области время-частота, занятой множеством CTU, определяют в соответствии с количеством UE, обслуживаемых BS.
10. Способ по п. 1, в котором каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты, пилотного сигнала и сигнатуры.
11. Базовая станция, BS, содержащая:
процессор; и
считываемый компьютером носитель информации, в котором содержатся программы для выполнения процессором программы, включающей в себя инструкции для:
приема первой передачи по восходящему каналу от первого оборудования пользователя (UE) без выделения ресурсов первому UE в соответствии с механизмом запрос/разрешение, при этом первую передачу по восходящему каналу выполняют с использованием первого модуля передачи в условиях конфликта (CTU) из множества CTU в первой области время-частота, каждый CTU из множества CTU используют для передач в условиях конфликта с помощью, по меньшей мере, одного UE из множества UE и каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты и пилотного сигнала; и
декодирования первой передачи по восходящему каналу.
12. BS по п. 11, в которой первый CTU соотносится с первым UE в соответствии с заданным отображением.
13. BS по п. 12, при этом BS дополнительно содержит инструкции для:
направления информации первого CTU на первое UE.
14. BS по п. 13, в которой направление информации первого CTU содержит направление информации первого CTU с использованием сигналов высокого уровня.
15. BS по п. 11, при этом BS дополнительно содержит инструкции для:
направления первого индекса CTU на первое UE, при этом первый индекс CTU уникальным образом идентифицирует первый CTU во множестве CTU.
16. BS по п. 11, в которой каждому CTU из множества CTU назначают уникальный и идентифицирующий индекс CTU.
17. BS по п. 11, при этом BS дополнительно содержит инструкции для:
направления разрешения для восходящего канала, указывающего неиспользованный второй CTU из множества CTU на второе UE для передач схемы разрешения для второго UE, при получении запроса планирования от второго UE.
18. BS по п. 11, в которой множество CTU разделяют на категории в соответствии с типами услуг, предоставляемых BS.
19. BS по п. 11, в которой размер области время-частота, занятой множеством CTU, определяют в соответствии с количеством UE, обслуживаемых BS.
20. BS по п. 11, в которой каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты, пилотного сигнала и сигнатуры.
21. Способ для передачи без разрешения, содержащий:
направляют, с помощью первого оборудования пользователя (UE), первую передачу по восходящему каналу на базовую станцию (BS), без приема ресурсов от BS в соответствии с механизмом запрос/разрешение, при этом первую передачу по восходящему каналу выполняют с использованием первого модуля передачи в условиях конфликта (CTU) из множества CTU в первой области время-частота, каждый CTU из множества CTU используют для передач в условиях конфликта с помощью, по меньшей мере, одного UE из множества UE и каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты и пилотного сигнала.
22. Способ по п. 21, в котором первый CTU соотносится с первым UE в соответствии с заданным отображением.
23. Способ по п. 22, который до направления первой передачи по восходящему каналу дополнительно содержит следующее:
принимают, с помощью первого UE, информацию первого CTU от BS.
24. Способ по п. 23, в котором прием информации первого CTU содержит прием информации первого CTU с использованием сигналов высокого уровня.
25. Способ по п. 21, дополнительно включающий в себя следующее:
принимают, с помощью первого UE, первый индекс CTU от BS, при этом первый индекс CTU уникальным образом идентифицирует первый CTU во множестве CTU.
26. Способ по п. 21, в котором каждому CTU из множества CTU назначают уникальный и идентифицирующий индекс CTU.
27. Способ по п. 21, в котором множество CTU разделяют на категории в соответствии с типами услуг, предоставляемых BS.
28. Способ по п. 21, в котором размер области время-частота, занятой множеством CTU, определяют в соответствии с количеством UE, обслуживаемых BS.
29. Способ по п. 21, в котором каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты, пилотного сигнала и сигнатуры.
30. Оборудование пользователя (UE), содержащее:
процессор; и
считываемый компьютером носитель информации, в котором содержатся программы для выполнения процессором программы, включающей в себя инструкции для:
направления первой передачи по восходящему каналу на базовую станцию (BS) без приема ресурсов от BS в соответствии с механизмом запрос/разрешение, при этом первую передачу по восходящему каналу выполняют с использованием первого модуля передачи в условиях конфликта (CTU) из множества CTU в первой области время-частота, каждый CTU из множества CTU используют для передач в условиях конфликта с помощью, по меньшей мере, одного UE из множества UE и каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты и пилотного сигнала.
31. UE по п. 30, в котором первый CTU соотносится с первым UE в соответствии с заданным отображением.
32. UE по п. 31, при этом UE дополнительно содержит инструкции для приема информации первого CTU от BS.
33. UE по п. 32, в котором прием информации первого CTU содержит прием информации первого CTU с использованием сигналов высокого уровня.
34. UE по п. 30, при этом UE дополнительно содержит инструкции для:
приема первого индекса CTU от BS, при этом первый индекс CTU уникальным образом идентифицирует первый CTU во множестве CTU.
35. UE по п. 30, в котором каждому CTU из множества CTU назначают уникальный и идентифицирующий индекс CTU.
36. UE по п. 30, в котором множество CTU разделяют на категории в соответствии с типами услуг, предоставляемых BS.
37. UE по п. 30, в котором размер области время-частота, занятой множеством CTU, определяют в соответствии с количеством UE, обслуживаемых BS.
38. UE по п. 30, в котором каждый CTU из множества CTU является комбинацией времени, частоты, пилотного сигнала и сигнатуры.
RU2015142681A 2013-03-08 2014-03-07 Система и способ для схемы передачи по восходящему каналу без разрешения RU2621909C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/790,673 US10028302B2 (en) 2013-03-08 2013-03-08 System and method for uplink grant-free transmission scheme
US13/790,673 2013-03-08
PCT/CN2014/073084 WO2014135126A1 (en) 2013-03-08 2014-03-07 System and method for uplink grant-free transmission scheme

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015142681A RU2015142681A (ru) 2017-04-13
RU2621909C2 true RU2621909C2 (ru) 2017-06-08

Family

ID=51487730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142681A RU2621909C2 (ru) 2013-03-08 2014-03-07 Система и способ для схемы передачи по восходящему каналу без разрешения

Country Status (10)

Country Link
US (7) US10028302B2 (ru)
EP (2) EP3780829B1 (ru)
JP (2) JP6142009B2 (ru)
KR (2) KR101757375B1 (ru)
CN (4) CN110098900B (ru)
BR (1) BR112015021803B1 (ru)
MY (1) MY178560A (ru)
RU (1) RU2621909C2 (ru)
SG (2) SG10201702411VA (ru)
WO (1) WO2014135126A1 (ru)

Families Citing this family (192)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9356649B2 (en) * 2012-12-14 2016-05-31 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for low density spreading modulation detection
US10028302B2 (en) 2013-03-08 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink grant-free transmission scheme
US9641303B2 (en) * 2013-09-09 2017-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for increasing low density signature space
CN110429962B (zh) 2014-01-29 2021-12-14 华为技术有限公司 一种上行接入方法、装置及系统
US9369241B2 (en) 2014-02-18 2016-06-14 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ frame data structure and method of transmitting and receiving with HARQ in systems using blind detection
US10701685B2 (en) 2014-03-31 2020-06-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for asynchronous OFDMA/SC-FDMA
US10531432B2 (en) * 2015-03-25 2020-01-07 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for resource allocation for sparse code multiple access transmissions
US9419770B2 (en) 2014-03-31 2016-08-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for asynchronous OFDMA/SC-FDMA
US9867187B2 (en) * 2014-08-04 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink channel transmissions using shared radio frequency spectrum band
PL3413678T3 (pl) * 2014-08-27 2019-12-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposoby i aparatura do dekodowania transmisji łącza w górę na bazie kontencji
WO2016068667A1 (ko) * 2014-10-31 2016-05-06 엘지전자 주식회사 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 자원을 선택하는 방법 및 장치
JP6380071B2 (ja) * 2014-12-11 2018-08-29 ソニー株式会社 通信制御装置、無線通信装置、通信制御方法及び無線通信方法
EP3240216A4 (en) * 2014-12-25 2018-10-10 Sony Corporation Device and method
JP2018032889A (ja) 2015-01-13 2018-03-01 シャープ株式会社 送信装置
US9750056B2 (en) * 2015-01-27 2017-08-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for transmission in a grant-free uplink transmission scheme
CN105991224B (zh) * 2015-02-13 2019-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种上行数据的传输控制方法和装置
CN110650542B (zh) 2015-03-03 2020-08-21 华为技术有限公司 用于上行数据传输的方法和装置
US20160270102A1 (en) * 2015-03-14 2016-09-15 Qualcomm Incorporated Distributed scheduling to control interference for data transactions using grant-less transmissions
US10285180B2 (en) * 2015-03-14 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Reserved resource pool assisted access resource selection for small data transmission
US10051636B2 (en) * 2015-03-14 2018-08-14 Qualcomm Incorporated Device based two-stage random resource selection for small data transmission
WO2016182228A1 (ko) * 2015-05-10 2016-11-17 엘지전자 주식회사 대용량의 산발적 패킷 서비스를 지원하는 방법 및 이를 위한 장치
US10342003B2 (en) 2015-05-20 2019-07-02 Sony Corporation Device and method and program for performing radio communication
US10135562B2 (en) * 2015-05-28 2018-11-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access
US10735166B2 (en) 2015-05-29 2020-08-04 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method of UE-centric radio access procedure
CN107710801B (zh) * 2015-06-23 2020-04-14 华为技术有限公司 免授权传输的方法、用户设备、接入网设备和核心网设备
WO2016205992A1 (zh) * 2015-06-23 2016-12-29 华为技术有限公司 免授权传输的切换方法、终端设备和网络设备
EP3301984A4 (en) * 2015-06-23 2018-06-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission power control method and device
CN107615843B (zh) * 2015-06-24 2020-08-07 华为技术有限公司 上行数据传输的方法和装置
EP3307002B1 (en) * 2015-06-25 2019-12-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink data transmission method and apparatus
CN111769927B (zh) * 2015-06-30 2023-04-18 华为技术有限公司 传输导频序列的方法和装置
WO2017000900A1 (zh) * 2015-06-30 2017-01-05 华为技术有限公司 传输信息的方法和设备
ES2759750T3 (es) 2015-06-30 2020-05-12 Huawei Tech Co Ltd Método y aparato para la transmisión de datos de enlace ascendente
WO2017000145A1 (zh) * 2015-06-30 2017-01-05 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
CN107710842B (zh) 2015-07-01 2020-04-03 华为技术有限公司 传输上行数据的方法和设备
CN107852703B (zh) * 2015-07-17 2020-10-09 华为技术有限公司 配置信息获取的方法和装置
US9743423B2 (en) * 2015-07-27 2017-08-22 Futurewei Technologies, Inc. Link adaptation in grant-free multiple access systems
CN106452700B (zh) * 2015-08-06 2020-02-18 电信科学技术研究院 一种进行数据传输的方法和设备
CN106454922B (zh) * 2015-08-10 2018-11-02 电信科学技术研究院 一种非正交多址接入系统中的上行检测方法及装置
EP3139679A1 (en) * 2015-09-03 2017-03-08 Alcatel Lucent Method to operate a user equipment
CN111654914B (zh) * 2015-09-08 2023-02-14 华为技术有限公司 用于上行数据传输的方法、网络设备和终端设备
CN106507497B (zh) 2015-09-08 2020-09-11 华为技术有限公司 用于上行数据传输的方法、终端设备和网络设备
CN106535351B (zh) * 2015-09-09 2021-01-15 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
CN106550439A (zh) * 2015-09-23 2017-03-29 华为技术有限公司 一种非连续接收的方法以及终端设备
CN106559859B (zh) * 2015-09-30 2021-01-29 华为技术有限公司 一种终端接入方法及装置
CN106817669B (zh) * 2015-11-30 2021-05-04 华为技术有限公司 一种数据传输方法及系统
US10045368B2 (en) 2015-12-02 2018-08-07 Qualcomm Incorporated Uplink channel selection using channel interference tolerance level feedback for grantless data transmission
CN108432325B (zh) 2015-12-31 2021-04-09 华为技术有限公司 一种数据传输的方法及装置
EP3361804B1 (en) * 2016-02-04 2021-05-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for transmitting uplink information on unlicensed carrier
WO2017132999A1 (zh) 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 通信方法、终端设备和网络设备
US10594465B2 (en) * 2016-02-22 2020-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for flexible channelization
CN107205271B (zh) 2016-03-16 2020-04-28 华为技术有限公司 一种网络失步状态处理方法、网络接入方法及装置
US10959261B2 (en) * 2016-04-01 2021-03-23 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for pilot assisted grant-free uplink transmission identification
EP3430838B1 (en) * 2016-04-01 2023-08-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Harq systems and methods for grant-free uplink transmissions
US10382169B2 (en) * 2016-04-01 2019-08-13 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ systems and methods for grant-free uplink transmissions
CN107295585B (zh) 2016-04-13 2021-05-18 华为技术有限公司 一种数据传输方法、网络设备、终端设备及基站
WO2017183845A1 (ko) * 2016-04-19 2017-10-26 엘지전자 주식회사 Ncma에 기반한 상향링크 통신 방법 및 이를 위한 장치
EP3446515B1 (en) 2016-04-20 2020-12-02 Convida Wireless, LLC System information provisioning
KR102153077B1 (ko) 2016-04-20 2020-09-07 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 다운링크 동기화
KR102175608B1 (ko) 2016-04-20 2020-11-06 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 구성가능한 기준 신호들
EP3446425B1 (en) 2016-04-20 2024-02-21 InterDigital Patent Holdings, Inc. Physical channels in new radio
US10299283B2 (en) * 2016-04-29 2019-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for coexistence of grant-free and grant-based uplink traffic
EP3455985B1 (en) 2016-05-11 2022-03-09 Convida Wireless, LLC New radio downlink control channel
CN107465483B (zh) 2016-06-03 2020-11-27 华为技术有限公司 免授权传输方法和装置
CN107466084A (zh) * 2016-06-06 2017-12-12 中国移动通信有限公司研究院 网络接入配置方法、网络接入方法、基站及用户设备
JP6850308B2 (ja) 2016-06-15 2021-03-31 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー 新しい無線のためのアップロード制御シグナリング
CN114727424A (zh) * 2016-06-15 2022-07-08 康维达无线有限责任公司 用于新无线电的无许可上行链路传输
KR102166986B1 (ko) * 2016-06-15 2020-10-16 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 그랜트리스 동작들
WO2018003275A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
JP2019145865A (ja) * 2016-07-05 2019-08-29 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
BR112019000088A2 (pt) * 2016-07-07 2019-04-09 Huawei Technologies Co., Ltd. método de transmissão de dados, equipamento de usuário, e estação base
US10855402B2 (en) 2016-07-11 2020-12-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving ACK/NACK signal in wireless communication system and apparatus for same
KR102186919B1 (ko) 2016-07-13 2020-12-04 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무-승인 데이터 송신을 위한 네트워크 노드, 사용자 디바이스 및 방법들
US10764020B2 (en) * 2016-07-26 2020-09-01 Lg Electronics Inc. Uplink signal transmission method and user equipment, and uplink signal reception method and base station
US10701720B2 (en) 2016-07-26 2020-06-30 Lg Electronics Inc. Uplink signal transmission method and user equipment, and uplink signal reception method and base station
CN107666373B (zh) * 2016-07-27 2022-04-22 北京三星通信技术研究有限公司 一种harq传输的方法和设备
WO2018021819A1 (en) * 2016-07-27 2018-02-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for retransmission in wireless communication system
CN107690193A (zh) * 2016-08-05 2018-02-13 株式会社Ntt都科摩 上行数据传输方法及装置
CN107734651B (zh) * 2016-08-10 2021-10-26 华为技术有限公司 一种数据传输方法及终端、网络设备
WO2018030360A1 (ja) * 2016-08-10 2018-02-15 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及び通信方法
CN117498909A (zh) 2016-08-11 2024-02-02 交互数字专利控股公司 针对新无线电在弹性帧结构中进行波束成形扫描和训练
US9781744B1 (en) * 2016-08-11 2017-10-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for uplink data scheduling for grant free transmission
CN111294154B (zh) * 2016-08-11 2024-01-12 华为技术有限公司 信息传输方法和设备
CN107734703B (zh) * 2016-08-11 2020-11-17 华为技术有限公司 一种资源调度方法和装置
US10412710B2 (en) 2016-09-08 2019-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for implementing multiple-access in wireless communication system
US10440742B2 (en) * 2016-09-23 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Dynamic grant-free and grant-based uplink transmissions
CN107872298B (zh) * 2016-09-26 2023-09-22 华为技术有限公司 免授权传输的方法、网络设备和终端设备
WO2018059684A1 (en) * 2016-09-29 2018-04-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Network node, client device and methods thereof
WO2018058440A1 (zh) * 2016-09-29 2018-04-05 广东欧珀移动通信有限公司 传输信息的方法、网络设备和终端设备
WO2018059683A1 (en) * 2016-09-29 2018-04-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Network node, client device and methods thereof
US11057913B2 (en) * 2016-10-11 2021-07-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing latency based on pre-configured physical uplink shared channel in wireless communication system
EP3809782B1 (en) * 2016-10-19 2023-09-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, network device and terminal device
WO2018072180A1 (zh) * 2016-10-20 2018-04-26 广东欧珀移动通信有限公司 传输上行数据的方法、网络侧设备和终端设备
CN106550492B (zh) * 2016-10-27 2019-07-30 广东欧珀移动通信有限公司 一种移动终端之间数据转移的方法及移动终端
US10673593B2 (en) 2016-11-03 2020-06-02 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ signaling for grant-free uplink transmissions
CN109891772B (zh) 2016-11-03 2022-10-04 康维达无线有限责任公司 Nr中的帧结构
CN108024366A (zh) 2016-11-04 2018-05-11 北京三星通信技术研究有限公司 一种基于免调度的数据传输方法和设备
CN106788912B (zh) * 2016-11-04 2019-06-07 北京展讯高科通信技术有限公司 基站、用户设备及上行数据传输方法
CN108024360B (zh) * 2016-11-04 2023-11-21 华为技术有限公司 免授权传输的方法、终端和网络设备
WO2018084559A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for grant-free data transmission in wireless communication system
US10448368B2 (en) 2016-11-11 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for grant-free uplink transmission
CN108076529B (zh) 2016-11-14 2019-10-15 维沃移动通信有限公司 一种上行数据发送方法、终端及网络侧设备
US10595336B2 (en) 2016-11-15 2020-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for grant-free uplink transmissions
US10440735B2 (en) * 2016-11-29 2019-10-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink hopping pattern for contention-based reliable communication
US10869333B2 (en) 2016-12-16 2020-12-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for mixed grant-free and grant-based uplink transmissions
CN108207020B (zh) * 2016-12-19 2021-03-02 中国电信股份有限公司 上行免调度传输方法、终端和基站
CN108243497B (zh) * 2016-12-23 2020-09-04 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于自主上行链路信号传输的方法以及相应的终端设备和网络设备
CN108243457A (zh) * 2016-12-26 2018-07-03 华为技术有限公司 免授权传输的方法、终端和网络设备
JP2020036052A (ja) * 2017-01-05 2020-03-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
MX2019008161A (es) 2017-01-06 2019-09-13 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo y dispositivo de transmision de datos.
US11546929B2 (en) * 2017-01-09 2023-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for signaling for semi-static configuration in grant-free uplink transmissions
CN108289333B (zh) * 2017-01-10 2020-12-18 北京佰才邦技术有限公司 一种上行传输起始位置的配置方法、接入网实体及ue
US11265896B2 (en) * 2017-01-18 2022-03-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for asynchronous grant-free access
WO2018133032A1 (en) * 2017-01-20 2018-07-26 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for data transmission and reception in a wireless communication system
CN113890719B (zh) * 2017-01-22 2024-10-15 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线通信中的方法和装置
CN108616343B (zh) * 2017-01-23 2020-10-02 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信中的ue、基站中的方法和装置
US10925073B2 (en) * 2017-01-23 2021-02-16 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Radio communication method, terminal device, and network device
CN108347779B (zh) * 2017-01-25 2020-02-21 维沃移动通信有限公司 上行数据发送方法、接收方法、用户终端和网络侧设备
CN108347321A (zh) * 2017-01-25 2018-07-31 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN108347322B (zh) * 2017-01-25 2020-07-07 华为技术有限公司 一种用于上行链路传输的方法及装置
CN108365925B (zh) * 2017-01-26 2021-05-18 华为技术有限公司 一种数据传输的方法和用户设备
US10750527B2 (en) * 2017-02-03 2020-08-18 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
EP3557934B1 (en) * 2017-02-03 2020-12-09 LG Electronics Inc. -1- Method and device for transmitting grant-free-based uplink data in wireless communication system
CN108400837B (zh) * 2017-02-06 2022-08-02 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法及终端设备
CN108401298B (zh) 2017-02-07 2019-11-15 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信中的方法和装置
CN108512633B (zh) * 2017-02-28 2021-02-12 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
US10680758B2 (en) * 2017-03-16 2020-06-09 Lg Electronics Inc. Method and device for operation of user equipment and base station in wireless communication system
CN108631966B (zh) * 2017-03-20 2020-07-28 华为技术有限公司 数据传输的方法和装置
US11184115B2 (en) 2017-03-24 2021-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) HARQ process for grant-free uplink transmissions
CN108631953B (zh) * 2017-03-24 2022-06-28 中兴通讯股份有限公司 一种数据发送、反馈方法及装置
CN108631964B (zh) * 2017-03-24 2023-11-21 华为技术有限公司 一种数据传输方法和相关设备
CN108631932B (zh) * 2017-03-24 2020-12-15 华为技术有限公司 一种调制与编码策略mcs配置方法及设备
JP7268955B2 (ja) 2017-03-24 2023-05-08 ソニーグループ株式会社 端末装置、通信方法、及びプログラム
US11102786B2 (en) * 2017-03-27 2021-08-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and apparatus for enhanced spectral efficiency and reliability of transmission without grant
CN108668367B (zh) * 2017-04-01 2020-06-02 华为技术有限公司 一种数据传输方法、网络设备和终端
CN108696939B (zh) * 2017-04-04 2023-11-21 华为技术有限公司 一种发送调度信息的方法和网络设备
US10645730B2 (en) 2017-04-06 2020-05-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible grant-free resource configuration signaling
WO2018184543A1 (en) 2017-04-07 2018-10-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and systems for resource configuration of wireless communication systems
CN108924927B (zh) * 2017-04-13 2023-02-24 中兴通讯股份有限公司 标识分配、消息、参数发送、处理方法及装置
CN109565827A (zh) * 2017-04-21 2019-04-02 华为技术有限公司 数据传输的方法和装置
WO2018201584A1 (zh) * 2017-05-03 2018-11-08 华为技术有限公司 基于竞争的传输方法和设备
CN109891790B (zh) 2017-05-18 2023-03-14 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中执行上行链路传输的方法及其装置
CN110663208B (zh) * 2017-06-08 2021-05-07 华为技术有限公司 一种传输的方法,设备及系统
CN109152026B (zh) * 2017-06-16 2020-07-17 维沃移动通信有限公司 一种上行免授权传输的配置方法及设备
KR102322069B1 (ko) * 2017-06-27 2021-11-05 삼성전자주식회사 데이터 송수신 방법 및 장치
CN109150421B (zh) * 2017-06-28 2023-03-10 华为技术有限公司 一种重复传输的方法和终端设备
CN109219148A (zh) * 2017-06-29 2019-01-15 索尼公司 基于免授权频段的无线通信方法和装置
CN110169171B (zh) * 2017-07-10 2021-10-15 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
CN109923935A (zh) * 2017-07-17 2019-06-21 华为技术有限公司 上行传输方法、终端设备和网络设备
CN109309923A (zh) * 2017-07-26 2019-02-05 索尼公司 电子装置、信息处理设备和信息处理方法
CN109327860A (zh) * 2017-07-31 2019-02-12 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
CN109392097B (zh) 2017-08-04 2020-10-30 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法及装置
GB2565764A (en) * 2017-08-10 2019-02-27 Nec Corp Communication system
EP3442299B1 (en) 2017-08-10 2020-06-17 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for restricting user equipment autonomous transmissions
CN109391378B (zh) * 2017-08-11 2022-01-11 华为技术有限公司 通信方法、终端设备和网络设备
KR102395189B1 (ko) 2017-08-17 2022-05-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 비-승인 통신을 위한 장치 및 방법
CN109413722B (zh) * 2017-08-18 2021-10-22 华为技术有限公司 发送和接收上行信息的方法和装置
CN109495219A (zh) * 2017-09-11 2019-03-19 维沃移动通信有限公司 一种免授权传输方法、基站和终端
US20190097765A1 (en) * 2017-09-25 2019-03-28 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method And Apparatus For Detecting Poor Channel Conditions In Uplink Grant-Free Transmission
CN109600748B (zh) * 2017-09-30 2021-08-13 华为技术有限公司 由基于非授权的传输转为基于授权的传输的方法和设备
JP6872669B2 (ja) 2017-10-02 2021-05-19 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) Pdcch監視周期性
US10687324B2 (en) * 2017-10-02 2020-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PDCCH monitoring periodicity
EP3695672B1 (en) * 2017-10-10 2023-09-13 Lenovo (Beijing) Limited Determining a transmission scheme
CN115022973A (zh) 2017-11-01 2022-09-06 华为技术有限公司 资源分配方法、装置及系统
CN109803399B (zh) * 2017-11-17 2021-04-27 维沃移动通信有限公司 一种免调度上行信号传输方法、相关设备和系统
CN109842949A (zh) * 2017-11-27 2019-06-04 深圳市海思半导体有限公司 一种资源调度的方法、用户设备以及网络设备
US10778378B2 (en) 2017-12-04 2020-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting uplink data in wireless communication system
KR102576714B1 (ko) 2017-12-04 2023-09-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
WO2019134098A1 (zh) 2018-01-04 2019-07-11 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及用户设备
MX2020007484A (es) * 2018-01-10 2020-09-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo de transmision de datos, metodo de recepcion de datos, dispositivo de terminal y dispositivo de red.
US11038567B2 (en) * 2018-01-23 2021-06-15 Qualcomm Incorporated Adaptive autonomous uplink communication design
WO2019145595A1 (en) * 2018-01-25 2019-08-01 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for performing wireless communications
US10863538B2 (en) * 2018-02-26 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Grant processing during grant-free uplink repetitions
US11297657B2 (en) * 2018-03-22 2022-04-05 California Institute Of Technology Coded random access mechanism for communication networks
CN111989888B (zh) * 2018-04-04 2023-10-03 交互数字专利控股公司 用于noma的缓解冲突及降低复杂度的方法和装置
CN108811143B (zh) * 2018-05-18 2022-08-05 哈尔滨工业大学 基于用户活跃度的上行免授权scma的ctu分配方法
CN108923890B (zh) * 2018-07-17 2021-06-29 武汉虹信科技发展有限责任公司 一种数据传输方法、用户设备、基站及系统
US11690066B2 (en) 2018-07-30 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Retransmission and fallback for autonomous uplink transmission
KR20200018138A (ko) * 2018-08-10 2020-02-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 비직교 다중접속을 위한 비승인 전송 방법 및 장치
WO2020068251A1 (en) 2018-09-27 2020-04-02 Convida Wireless, Llc Sub-band operations in unlicensed spectrums of new radio
US20200221405A1 (en) * 2019-01-04 2020-07-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Sounding reference signal for uplink-based multi-cell measurement
EP3911099A4 (en) * 2019-01-11 2022-07-27 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
EP3731575B1 (en) 2019-04-25 2021-11-03 Deutsche Telekom AG Method for clock synchronization of protocols, and network, base station and user equipments
US11057495B2 (en) 2019-05-01 2021-07-06 Ciena Corporation Selecting where to process data associated with Internet of Things (IoT) devices
WO2021058393A1 (en) * 2019-09-26 2021-04-01 Nokia Technologies Oy Computing device comprising a pool of terminal devices and a controller
JP7162024B2 (ja) * 2020-03-02 2022-10-27 華為技術有限公司 アップリンクデータ伝送の方法および装置
US11671983B2 (en) * 2020-06-19 2023-06-06 Qualcomm Incorporated Configured grant uplink communication using dynamic resource pools
CN113056027B (zh) * 2021-02-01 2023-11-17 南京邮电大学 一种通信中免授权接入方法
US11777598B2 (en) 2021-06-21 2023-10-03 Ciena Corporation Utilizing polarization characteristics to detect vibrations in optical fibers
US11595761B2 (en) 2021-06-25 2023-02-28 Ciena Corporation Detecting and localizing acoustic signals with an optical network
US11894969B2 (en) 2021-07-12 2024-02-06 Ciena Corporation Identifying root causes of network service degradation
US11477070B1 (en) 2021-07-12 2022-10-18 Ciena Corporation Identifying root causes of network service degradation
US11683260B2 (en) 2021-07-13 2023-06-20 Ciena Corporation Estimating a traffic matrix of a communication network using network topology features

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078177A1 (en) * 2006-01-06 2007-07-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for transmitting data on contention based resource in radio communication system and method thereof
WO2010057540A1 (en) * 2008-11-21 2010-05-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission method and devices in a communication system with contention-based data transmission
CN102158932A (zh) * 2010-02-12 2011-08-17 中兴通讯股份有限公司 一种基于竞争的上行发送方法和系统

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7132944B1 (en) 2003-06-06 2006-11-07 Innovative Control Systems, Inc. Microprocessor controlled security tag
WO2006126920A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink scheduling in a mobile telecommunication network
US7613157B2 (en) * 2005-08-30 2009-11-03 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for processing enhanced uplink scheduling grants
PT3169016T (pt) * 2006-02-03 2018-12-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Alocação de recursos de ligação ascendente num sistema de comunicação móvel
JP4799202B2 (ja) * 2006-02-08 2011-10-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局
US8295243B2 (en) * 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
US7778151B2 (en) 2006-10-03 2010-08-17 Texas Instruments Incorporated Efficient scheduling request channel for wireless networks
EP2127457B1 (en) * 2006-12-27 2012-09-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Link adaptation in a wireless telecommunications system
US7996744B2 (en) * 2007-04-30 2011-08-09 Nokia Corporation Method and apparatus for providing a data retransmission scheme
KR101520667B1 (ko) * 2007-09-10 2015-05-18 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서의 파일럿 부반송파 할당 방법
EP2189011A4 (en) 2007-09-12 2014-02-19 Apple Inc SYSTEMS AND METHODS FOR UPLINK SIGNALING
US20110031756A1 (en) 2007-12-12 2011-02-10 Windspire Energy, Inc. Self-starting darrieus wind turbine
KR20100026911A (ko) 2008-08-29 2010-03-10 엘지전자 주식회사 상향링크 자원 요청 방법 및 데이터 전송 방법
JP5031008B2 (ja) * 2008-09-24 2012-09-19 フクビ化学工業株式会社 塩化ビニル樹脂組成物
JP5459518B2 (ja) 2009-03-03 2014-04-02 日本電気株式会社 無線通信システムにおける通信装置およびリソース再割当方法
JP5384720B2 (ja) 2009-04-03 2014-01-08 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ユーザ装置における上りリンクのリンクアダプテーション
US8651183B2 (en) 2009-07-31 2014-02-18 Schlumberger Technology Corporation Robotic exploration of unknown surfaces
CN102474886B (zh) 2009-08-12 2014-11-19 交互数字专利控股公司 基于争用的上行链路数据传输方法和设备
WO2011037503A1 (en) 2009-09-25 2011-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication system
WO2011038780A1 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Nokia Siemens Networks Oy Resource setting control for transmission using contention based resources
KR101730656B1 (ko) 2009-11-23 2017-05-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 경쟁 기반 상향링크 전송 수행 방법 및 장치
US20110124357A1 (en) * 2009-11-24 2011-05-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus of contention based uplink transmission in mobile communication system
US20120213196A1 (en) * 2009-12-03 2012-08-23 Jae Hoon Chung Method and apparatus for efficient contention-based transmission in a wireless communication system
KR101636931B1 (ko) 2009-12-11 2016-07-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 경쟁 기반 액세스를 수행하는 방법 및 장치
US9844073B2 (en) * 2010-01-11 2017-12-12 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for contention-based uplink access in wireless communication systems
US20110170515A1 (en) * 2010-01-12 2011-07-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Resource allocation apparatus in ip uplink
RU2556387C2 (ru) * 2010-01-15 2015-07-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способы и устройство для основанного на конкуренции предоставления в сети беспроводной связи
JP2011155335A (ja) * 2010-01-26 2011-08-11 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
JP4912478B2 (ja) * 2010-02-09 2012-04-11 シャープ株式会社 移動局装置、無線通信方法および回路装置
CN102083229B (zh) * 2010-02-11 2013-11-20 电信科学技术研究院 非竞争随机接入的调度及前导码发送方法、系统和设备
WO2011097815A1 (zh) * 2010-02-11 2011-08-18 富士通株式会社 基于竞争的上行链路数据传输方法、设备和系统
EP2537386B1 (en) 2010-02-15 2019-09-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Contention based access optimization
EP2540130B1 (en) * 2010-02-22 2018-04-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements for contention-based uplink transmission in a wireless communications system
WO2011116679A1 (zh) * 2010-03-22 2011-09-29 电信科学技术研究院 一种传输导频配置信息的方法及装置
US8848626B2 (en) 2010-04-07 2014-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling retransmissions for contention-based access
US9237520B2 (en) 2010-04-09 2016-01-12 Lg Electronics Inc. Method for transceiving contention-based uplink channel signal
KR101814396B1 (ko) * 2010-04-28 2018-01-03 엘지전자 주식회사 경쟁 기반의 식별자를 이용한 상향링크 신호 전송 방법
US8422446B2 (en) 2010-06-18 2013-04-16 Sharp Laboratories Of America, Inc. Controlling power for contention based uplink transmissions
WO2011156966A1 (zh) 2010-06-18 2011-12-22 富士通株式会社 不连续接收模式中的通信方法和通信终端
US9002397B2 (en) * 2010-06-29 2015-04-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for device transmit power capping in wireless communications
CN101888567B (zh) 2010-07-07 2011-10-05 深圳超多维光电子有限公司 立体图像处理方法和立体显示装置
US8625442B2 (en) * 2010-08-19 2014-01-07 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for determining when to use contention-based access for transmitting data in a wireless network
RU2583153C2 (ru) 2010-10-01 2016-05-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Терминал мобильной связи, базовая станция и используемые в них способы
EP2439986B1 (en) * 2010-10-06 2018-08-15 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method for determining in which condition a first base station which is in an energy saving mode has to switch in another operation mode.
JP2012118272A (ja) 2010-11-30 2012-06-21 Sumitomo Electric Ind Ltd 光変調装置、光変調器の制御方法、及び光変調器の制御装置
US8964679B2 (en) * 2011-12-23 2015-02-24 Blackberry Limited Method implemented in an eNodeB base station
US8964678B2 (en) * 2011-12-23 2015-02-24 Blackberry Limited Method implemented in an eNodeB base station
US20140192767A1 (en) * 2012-12-14 2014-07-10 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Small Traffic Transmissions
US9277454B2 (en) 2012-12-20 2016-03-01 Industrial Technology Research Institute Transmitting method, receiving method, transmitter, and receiver
US10028302B2 (en) * 2013-03-08 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink grant-free transmission scheme

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078177A1 (en) * 2006-01-06 2007-07-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for transmitting data on contention based resource in radio communication system and method thereof
RU2008127310A (ru) * 2006-01-06 2010-01-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR) Устройство и способ для передачи данных на основанном на конкуренции ресурсе в системе радиосвязи
WO2010057540A1 (en) * 2008-11-21 2010-05-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission method and devices in a communication system with contention-based data transmission
US20110292895A1 (en) * 2008-11-21 2011-12-01 Stefan Wager Transmission Method and Devices in a Communication System with Contention-Based Data Transmission
CN102158932A (zh) * 2010-02-12 2011-08-17 中兴通讯股份有限公司 一种基于竞争的上行发送方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP2946624A1 (en) 2015-11-25
US20180249491A1 (en) 2018-08-30
BR112015021803A2 (pt) 2017-07-18
SG10201702411VA (en) 2017-05-30
KR20170081766A (ko) 2017-07-12
CN110213027B (zh) 2023-01-06
CN110098900B (zh) 2023-05-12
CN110213027A (zh) 2019-09-06
SG11201506590YA (en) 2015-09-29
WO2014135126A1 (en) 2014-09-12
CN110098900A (zh) 2019-08-06
CN105284172B (zh) 2019-05-21
CN110247741B (zh) 2022-02-25
US20140254544A1 (en) 2014-09-11
US20180249488A1 (en) 2018-08-30
RU2015142681A (ru) 2017-04-13
US20210266937A1 (en) 2021-08-26
US10887900B2 (en) 2021-01-05
JP2017147758A (ja) 2017-08-24
US20180249489A1 (en) 2018-08-30
US11936481B2 (en) 2024-03-19
MY178560A (en) 2020-10-16
JP6366774B2 (ja) 2018-08-01
KR101757375B1 (ko) 2017-07-12
CN110247741A (zh) 2019-09-17
CN105284172A (zh) 2016-01-27
EP3780829B1 (en) 2024-01-03
US20160323911A1 (en) 2016-11-03
KR20150119355A (ko) 2015-10-23
US20180249490A1 (en) 2018-08-30
EP2946624A4 (en) 2016-02-24
BR112015021803B1 (pt) 2022-10-11
KR101834915B1 (ko) 2018-04-13
JP6142009B2 (ja) 2017-06-07
US10887899B2 (en) 2021-01-05
JP2016514416A (ja) 2016-05-19
US11019645B2 (en) 2021-05-25
US11013024B2 (en) 2021-05-18
US10887898B2 (en) 2021-01-05
EP2946624B1 (en) 2020-10-28
EP3780829A1 (en) 2021-02-17
US10028302B2 (en) 2018-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2621909C2 (ru) Система и способ для схемы передачи по восходящему каналу без разрешения
US10609724B2 (en) Link adaptation in grant-free multiple access systems
EP3570612A1 (en) System and method for uplink grant-free transmission scheme
RU2687033C1 (ru) Передача ответного сообщения произвольного доступа
US10674499B2 (en) Carrier indication method, user equipment, and base station
KR20200013772A (ko) 업링크 통신들을 위한 공동 자원 풀들
CN107743315B (zh) 用于基于竞争的传输的方法和设备