RU2643660C1 - Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи - Google Patents

Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2643660C1
RU2643660C1 RU2016118360A RU2016118360A RU2643660C1 RU 2643660 C1 RU2643660 C1 RU 2643660C1 RU 2016118360 A RU2016118360 A RU 2016118360A RU 2016118360 A RU2016118360 A RU 2016118360A RU 2643660 C1 RU2643660 C1 RU 2643660C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameters
crs
parameter sets
sets
channel
Prior art date
Application number
RU2016118360A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Давыдов
Григорий Владимирович Морозов
Александр Александрович Мальцев
Илья Александрович Болотин
Вадим Сергеевич Сергеев
Original Assignee
Интел Корпорейшн
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 Интел Корпорейшн filed Critical Интел Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2643660C1 publication Critical patent/RU2643660C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007Unequal error protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0076Distributed coding, e.g. network coding, involving channel coding
    • H04L1/0077Cooperative coding
    • 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
    • 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • 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
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/22Arrangements affording multiple use of the transmission path using time-division multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в экономии объема передаваемых служебных сигналов из ресурсов для всех UE. Оборудование пользователя (UE) может принимать множество наборов параметров, каждый из которых включает в себя количество антенных портов общего опорного сигнала (CRS) и частотный сдвиг CRS. UE может также обнаруживать физический нисходящий канал управления (PDCCH), содержащий двухбитовое значение для указания одного из наборов параметров, и идентифицировать набор параметров, указанных двухбитовым значением. UE может декодировать физический совместно используемый нисходящий канал передачи (PDSCH) на основе идентифицированного набора параметров. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего изобретения в целом относятся к области связи и, в частности, к указанию параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи.
Уровень техники
Скоординированные многоточечные (СоМР) системы были разработаны для улучшения различных рабочих параметров в беспроводных сетях. В системах СоМР, в которых используется выбор динамической точки (DPS), точка передачи может быть выбрана из множества узлов (например, базовых станций) набора измерений СоМР. Точка передачи может назначаться динамически обслуживающим узлом. Однако, поскольку оборудование пользователя не знает идентификатора или характеристик текущей точки передачи, положения общего опорного сигнала (CRS, также называемого опорным сигналом, специфичным для соты), для всех узлов в наборе измерений СоМР должны быть приглушены.
Краткое описание чертежей
Варианты осуществления будут понятны из следующего подробного описания, совместно с приложенными чертежами. Для того чтобы способствовать такому описанию, одинаковыми номерами ссылочных позиций обозначены одинаковые структурные элементы. Варианты осуществления представлены в качестве примера, а не для ограничений чертежей на приложенных чертежах.
На фиг. 1 схематично показана сеть беспроводной передачи данных в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 2 показана таблица конфигурации в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций, поясняющая способ индикации точки передачи, который может быть выполнен оборудованием пользователя в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 4 показана блок-схема последовательности операций, поясняющая способ индикации точки передачи, который может быть выполнен базовой станцией в соответствии с различными вариантами осуществления.
На фиг. 5 схематично представлен пример системы в соответствии с различными вариантами осуществления.
Осуществление изобретения
Иллюстративные варианты осуществления настоящего раскрытия включают в себя, но не ограничены этим, способы, системы и устройства для обозначения точки передачи в скоординированной, многоточечной (СоМР) системе в сети беспроводной передачи данных.
Различные аспекты иллюстративных вариантов осуществления будут описаны, используя термины, обычно используемые специалистами в данной области техники, для передачи сущности их работы другим специалистам в данной области техники. Однако для специалиста в данной области техники будет понятно, что альтернативные варианты осуществления могут быть выполнены на практике, используя только некоторые из описанных аспектов. С целью пояснения конкретные цифры, материалы и конфигурации представлены здесь для того, чтобы обеспечить полное понимание иллюстративных вариантов осуществления. Однако для специалиста в данной области техники будет понятно, что альтернативные варианты осуществления могут быть выполнены на практике без этих конкретных деталей. В других случаях хорошо известные свойства исключены или упрощены с тем, чтобы он не скрывали иллюстративные варианты осуществления.
Кроме того, различные операции будут описаны, как множество дискретных операций, в свою очередь, таким образом, чтобы они были наиболее полезными для понимания иллюстративных вариантов осуществления; однако, порядок описания не следует рассматривать, как подразумевающий, что эти операции обязательно зависят от этого порядка. В частности, эти операции не обязательно должны быть выполнены в порядке представления.
Фраза "в некоторых вариантах осуществления" используется многократно. Эта фраза обычно не относится к одним и тем же вариантам осуществления; однако, может относиться к ним. Термины "содержащий", "имеющий" и "включающий в себя" являются синонимами, если только контекст не диктует другое. Фраза "А и/или В" означает (А), (В) или (А и В). Фраза "А/В" означает (А), (В) или (А и В), аналогично фразе "А и/или В". Фраза, "по меньшей мере, один из А, В и С" означает (А), (В), (С), (А и В), (А и С), (В и С) или (А, В и С). Фраза "(А) В" означает (В) или (А и В), то есть А является необязательным элементом.
Хотя здесь были представлены и описаны конкретные варианты осуществления, для специалистов в данной области техники будет понятно, что широкое разнообразие альтернативных и/или эквивалентных вариантов осуществления может быть представлено вместо конкретных вариантов осуществления, представленных описанных здесь, без выхода за пределы объема вариантов осуществления настоящего раскрытия. Данная заявка предназначена для охвата любой адаптации или вариации описанных здесь вариантов осуществления. Поэтому, очевидно, что варианты осуществления настоящего раскрытия должны быть ограничены только формулой изобретения и ее эквивалентами.
Используемый здесь термин "модуль" может относиться к части или может включать в себя специализированную интегральную схему (ASIC), электронную схему, процессор (совместно используемый, специализированный или группу) и/или запоминающее устройство (совместно используемое, специализированное или группу), которые исполняют одну или больше программ или встроенных программ, комбинационную логическую схему, и/или другие соответствующие компоненты, которые обеспечивают описанную функцию.
На фиг. 1 схематично иллюстрируется сеть 100 беспроводной передачи данных, в соответствии с различными вариантами осуществления. Сеть 100 беспроводной передачи данных (ниже называется "сетью 100") может представлять собой сеть доступа по Проекту партнерства 3-го поколения (3GPP), сеть Долгосрочного развития (LTE), такую, как развернутая универсальная мобильная сеть передачи данных (UMTS), наземная сеть радио-доступа (e-UTRAN). Сеть 100 может включать в себя базовую станцию, например, базовую станцию 104 с расширенным узлом (eNB), выполненную с возможностью беспроводного обмена данными с оборудованием 108 пользователя (UE).
По меньшей мере, первоначально, eNB 104 может иметь установленное беспроводное соединение с UE 108 и может выполнять операции, как обслуживающий узел в наборе измерений СоМР. Один или больше дополнительных eNBs сети 100, например, eNBs 112 и 116, также могут быть включены в набор измерений СоМР. eNBs 112 и 116 могут быть выполнены с возможностью способствовать беспроводному обмену данными с UE 108 через координацию с eNB 104. Один или больше дополнительных eNB могут совместно называться "координирующими узлами". eNB может выполнять переход координирующего и обслуживающего узла.
Обслуживающий узел и координирующие узлы могут сообщаться друг с другом через беспроводное соединение и/или кабельное соединение (например, высокоскоростное оптоволоконное обратное соединение).
Каждый eNB может, в общем, иметь одинаковые возможности по мощности передачи друг с другом или, в качестве альтернативы, некоторые из eNB могут иметь относительно меньшие возможности по мощности передачи. Например, в одном варианте осуществления eNB 104 может представлять собой базовую станцию с относительно высокой мощностью, такую как макро eNB, в то время как eNB 112 и 116 могут представлять собой базовые станции с относительно низкой мощностью, например, пико eNB и/или фемто eNB.
UE 108 может включать в себя модуль 120 передачи данных, модуль 124 отображения и запоминающее устройство 132, соединенные друг с другом, по меньшей мере, как показано. Модуль 120 передачи данных может быть дополнительно соединен с одной или больше из множества антенн 132 UE 108 для выполнения беспроводной передачи данных через сеть 100.
UE 108 может включать в себя любое соответствующее количество антенн. В разных вариантах осуществления UE 108 может включать в себя, по меньшей мере, такое количество антенн, каково количество одновременных пространственных уровней или потоков, принимаемых UE 108 из eNB, хотя объем настоящего раскрытия может не быть ограничен в этом отношении. Количество одновременных пространственных уровней или потоков также может называться рангом передачи, или просто рангом.
Одна или больше из антенн 132, в качестве альтернативы, может использоваться, как передающая или приемная антенны. В качестве альтернативы, или в дополнение, одна или больше из антенн 132 могут представлять собой специально выделенные приемные антенны или специально выделенные передающие антенны.
В разных вариантах осуществления модуль 120 передачи данных может принимать параметры общего опорного сигнала (CRS), ассоциированные с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР (например, eNB 104, 112 и/или 116). Например, параметры CRS могут включать в себя индекс, количество антенных портов CRS и/или сдвиги частоты CRS, ассоциированные с каждой базовой станцией в наборе измерений СоМР. Эти параметры, которые могут изменяться между базовыми станциями набора измерений СоМР, могут использоваться модулем 120 передачи данных для точной и эффективной идентификации соответствующих передач CRS.
На фиг. 2 показана таблица 200 конфигурации CRS с различными параметрами CRS, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Таблица 200 конфигурации CRS (ниже называется "таблицей 200") может быть сохранена в запоминающем устройстве 128, и доступ к ней может осуществляться модулем 124 отображения. Индекс точки передачи может представлять собой значение, впоследствии используемое при обмене данными, в ходе которого узел представляет собой планируемую точку передачи. Антенные порты CRS могут представлять собой антенные порты, либо виртуальные, или физические базовой станции, через которую выполняют передачу CRS. В некоторых вариантах осуществления количество антенных портов CRS может составлять 1, 2 или 4. Сдвиг по частоте CRS может представлять собой сдвиг по частоте, специфичный для соты (например, в отношении количества поднесущих), который может использоваться для того, чтобы исключить постоянную коллокацию опорных сигналов из разных сот. В некоторых вариантах осуществления сдвиг по частоте CRS может составлять 0, 1, 2, 3, 4 или 5.
В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут дополнительно включать в себя информацию, относящуюся к количеству и/или месту расположения элементов ресурса (например, поднесущие и/или символы OFDM) фрейма OFDM, которые являются специализированными для информации управления и/или информации многоадресной /широковещательной одночастотной сети (MBSFN) для отдельных базовых станций набора измерений СоМР. Элементы ресурса, используемые для информации управления и/или подфреймов MBSFN, могут не включать в себя CRS.
В некоторых вариантах осуществления UE 108 может содержать принятые параметры CRS в запоминающем устройстве 128. UE 108 может содержать параметры CRS, до тех пор пока UE 108 ассоциировано с набором измерений СоМР, и/или в течение другой соответствующей длительности времени.
После конфигурирования таблицы 200 с соответствующими параметрами CRS, модуль 120 передачи данных может принимать индекс точки передачи, соответствующий базовой станции набора измерений СоМР, для которой запланирован обмен данными с UE 108 (например, в соответствии с протоколом выбора динамической точки (DPS)). Модуль 124 отображения может затем осуществлять доступ к параметрам CRS, которые соответствуют принятому индексу точки передачи, и получать структуры отображения совместно используемого физического нисходящего канала передачи (PDSCH) на основе параметров CRS запланированной базовой станции. Структура отображения PDSCH может использоваться для последующих передач данных с запланированной базовой станцией. Например, структура отображения PDSCH может идентифицировать места положения (например, элементы ресурса) CRS в ортогональном фрейме мультиплексирования с частотным разделением (OFDM), передаваемом запланированной базовой станцией. Элементы ресурса могут соответствовать одной или больше поднесущим и/или символам OFDM во фрейме OFDM. В соответствии с этим, структура отображения PDSCH может, в частности, быть подогнана к запланированной базовой станции.
В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут быть переданы в UE 108 с помощью обслуживающей базовой станции (например, eNB 104). В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут быть переданы в UE 108 через сигналы управления радио-ресурсом (RRC). Параметры CRS могут быть переданы во время конфигурации набора измерений СоМР для UE 108 (например, как часть протокола конфигурации набора измерений СоМР). Протокол конфигурации набора измерений СоМР может также включать в себя конфигурацию параметров опорного сигнала информации о состоянии канала (РТС CSI) и/или канала управления восходящей передачи для обратной связи информации о состоянии канала (CSI). В соответствии с этим, UE 108 может принимать и/или передавать один или больше параметров CSI-RS и/или параметров канала управления восходящим каналом передачи, как часть протокола конфигурации набора измерений СоМР.
В разных вариантах осуществления модуль 120 передачи данных может принимать индекс точки передачи через сигналы физического уровня. Например, в одном варианте осуществления, индекс точки передачи может быть включен в информацию управления нисходящим каналом передачи (DCI), например, через канал управления нисходящим каналом передачи. Это может обеспечивать динамическую передачу данными соответствующих параметров CRS одновременно с динамическим переключением различных точек передачи в протоколе DPS. DCI может дополнительно включать в себя другие параметры, для планирования обмена данными между UE 108 и одной или больше базовыми станциями.
Индекс точки передачи может идентифицировать базовую станцию (например, точку передачи) набора измерений СоМР, который запланирован для обмена данными с UE 108 (например, для передачи по PDSCH). Например, индекс точки передачи может включать в себя один или больше битов, соответствующих запланированной базовой станции. В некоторых вариантах осуществления малое количество битов может потребоваться для идентификации запланированной базовой станции. Например, если набор измерений СоМР включает в себя две базовые станции, индекс точки передачи может включать в себя один бит, и/или, если набор измерений СоМР включает в себя три или четыре базовые станции, индекс точки передачи может включать в себя два бита. В других вариантах осуществления индекс точки передачи может включать в себя одинаковое количество битов, независимо от количества базовых станций, включенных в набор измерений СоМР. Будет очевидно, что можно использовать другие соответствующие механизмы идентификации запланированной базовой станции.
В некоторых вариантах осуществления индекс точки передачи может быть передан запланированной базовой станцией. Например, eNB 104 может передавать в UE 108 индекс точки передачи, идентифицирующий eNB 104, как запланированную базовую станцию. В других вариантах осуществления индекс точки передачи может быть передан другой базовой станцией из планированной базовой станции. Например, eNB 104 может передавать в UE 108 индекс точки передачи, который идентифицирует eNB 112, как запланированную базовую станцию.
Модуль 124 отображения может использовать индекс точки передачи для идентификации параметров CRS (например, из запоминающего устройства 128), соответствующих запланированной базовой станции. Модуль 124 отображения может формировать структуру отображения PDSCH на основе параметров CRS для запланированной базовой станции. Например, количество антенных портов CRS запланированной базовой станции может использоваться для идентификации элементов ресурса (например, поднесущих и/или символов OFDM) фрейма OFDM, которые выделены для передачи CRS. Сдвиг по частоте CRS может быть специфичным для запланированной базовой станции, и может использоваться для идентификации местоположения CRS (например, элементов ресурса) фрейма OFDM для запланированной базовой станции.
Модуль 120 передачи данных может затем принимать одну или больше передач из запланированной базовой станции, передач, включающих в себя фрейм OFDM, имеющий множество CRS. CRS могут быть размещены во фрейме OFDM в соответствии со структурой отображения PDSCH.
В разных вариантах осуществления точка передачи (например, запланированная базовая станция) может быть назначена динамически. UE 108 может принимать дополнительные индексы точки передачи, если идентичность запланированной базовой станции изменяется, и/или периодически при любом соответствующем временном интервале.
eNB 104 может включать в себя модуль 136 передачи данных и модуль 140 администрирования СоМР, соединенные друг с другом, по меньшей мере, как показано. Модуль 136 передачи данных может быть дополнительно соединен с одной или больше из множества антенн 152 eNB 104. Модуль 136 передачи данных может сообщаться (например, передавать и/или принимать) с одним или больше UE (например, UE 108). В разных вариантах осуществления eNB 104 может включать в себя, по меньшей мере, такое количество антенн, каково количество одновременных потоков передачи, передаваемых в UE 108, хотя объем настоящего раскрытия может не быть ограничен в этом отношении. Одна или больше из антенн 152, в качестве альтернативы, может использоваться, как передающая или приемная антенна. В качестве альтернативы, или в дополнение, одна или больше из антенн 152 могут быть специально выделенными приемными антеннами, или специально выделенными передающими антеннами. Модуль 140 администрирования СоМР может передавать (например, через модуль 136 передачи данных), параметры CRS, ассоциированные с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, как описано выше.
Хотя это и не показано в явном виде, eNBs 112 и 116 могут включать в себя модули/компоненты, аналогичные представленным в eNB 104.
Обозначение точки передачи, как описано здесь, обеспечивает для UE 108 возможность определять, какая базовая станция из набора измерений СоМР запланирована, как точка передачи для UE 108 (например, в соответствии с протоколом DPS). Кроме того, UE 108 может знать параметры CRS, ассоциированные с запланированной точкой передачи, и может, таким образом, получить структуру отображения PDSCH, которая, в частности, разработана специально для запланированной базовой станции.
В системах DPS антенные порты опорного сигнала демодуляции (DMR-RS) могут быть динамически назначены для базовой станции для передачи. Базовая станция может принимать ту же схему предварительного кодирования (например, пространственного и/или множество входов, множество выходов (MIMO)) для DMR-RS, как для PDSCH. В соответствии с этим, UE не требуется знание идентичности точки передачи для приема DMR-RS, для декодирования передачи PDSCH. Однако разные базовые станции могут иметь разные количества портов CRS и/или могут иметь сдвиг по частоте CRS, который зависит от идентичности базовой станции. В соответствии с этим, конфигурация CRS (например, компоновка CRS в пределах передачи PDSCH) может изменяться от одной базовой станции к другой.
В предшествующих системах СоМР, для обеспечения DPS, положения CRS для всех базовых станций в наборе измерений СоМР могут быть приглушены в PDSCH. Однако такой подход требует большого количества служебных сигналов из-за неиспользуемых ресурсов в PDSCH. Кроме того, приглушение видеоизображения мест положений CRS может отрицательно повлиять на традиционное UE (например, UE, которое не выполнено с возможностью обмена данными СоМР), которое выполняет измерения взаимных помех по CRS. Например, традиционные UE, проводящие измерения взаимных помех для положения CRS, могут не принимать взаимные помехи от других базовых станций (поскольку другие базовые станции приглушают места положения CRS). В соответствии с этим, традиционные UE могут выполнять измерения взаимных помех, которые неточно измеряют взаимные помехи из других базовых станций. Это может привести к неправильным решениям по модуляции и кодированию, что, в свою очередь, приводит к увеличенной частоте ошибок и/или падению пропускной способности для традиционных UE.
В отличие от этого, показатели точки передачи, описанные здесь, позволяют UE определять параметры CRS базовой станции, запланированной для передачи в UE. UE, таким образом, может производить отображение структуры PDSCH, которая специально разработана, в частности, для запланированной базовой станции. Для передачи базовой станцией, может не потребоваться приглушать местоположения CRS других базовых станций в наборе измерений СоМР. Это может сэкономить объем передаваемых служебных сигналов из неиспользуемых ресурсов для всех UE, ассоциированных с базовыми станциями набора измерений СоМР (например, UE, которые выполнены с возможностью обмена данными СоМР и традиционные UE, которые не имеют возможности обмена данными СоМР). Кроме того, показатель точки передачи может не влиять на измерения взаимных помех традиционных UE по CRS.
На фиг. 3 иллюстрируется способ 300 показателя точки передачи, в соответствии с различными вариантами осуществления. Способ 300 показателя точки передачи может выполняться с помощью UE (например, UE 108). В некоторых вариантах осуществления UE может включать в себя и/или может иметь доступ к одному или больше считываемому компьютером носителю записи, на котором сохранены инструкции, которые при их исполнении обеспечивают выполнение UE способа 300.
В блоке 304, UE может принимать параметры CRS через передачу сигналов RRC. Параметры CRS могут быть ассоциированы с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, которые включают в себя множество базовых станций. В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут включать в себя количество антенных портов CRS и/или сдвиг по частоте CRS отдельных базовых станций для набора измерений СоМР. UE может принимать параметры CRS, как часть протокола конфигурации СоМР. Протокол конфигурации СоМР также может включать в себя конфигурирование параметров CSI-RS и канал управления восходящим каналом передачи для обратной связи CSI-RS. В соответствии с этим, UE может также принимать один или больше параметров CSI-RS и/или параметров канала управления восходящим каналом передачи через передачу сигналов RRC, в дополнение к параметрам CRS. UE может сохранять принятые параметры CRS в запоминающем устройстве.
В блоке 308, UE может принимать индекс точки передачи через DCI. Индекс точки передачи может соответствовать запланированной базовой станции набора измерений СоМР, передача которого запланирована для обмена данными с UE (например, запланирована, как точка передачи для UE).
В блоке 312, UE может производить структуру отображения PDSCH на основе принятых параметров CRS, ассоциированных с запланированной базовой станцией. Структура отображения PDSCH может использоваться для последующего обмена данными между UE и запланированной базовой станцией. Например, UE может принимать передачу PDSCH из запланированной базовой станции, которая включает в себя фрейм OFDM. Фрейм OFDM может включать в себя множество CRS, размещенных в пределах фрейма, в соответствии со структурой отображения PDSCH.
На фиг. 4 иллюстрируется способ 400 обозначения точки передачи, который может выполняться базовой станцией (например, eNB 104), в соответствии с различными вариантами осуществления. Базовая станция может представлять собой обслуживающий узел набора измерений СоМР, который включает в себя множество базовых станций.
В блоке 404 базовая станция может передавать параметры CRS в базовую станцию через передачу сигналов RRC. Параметры CRS могут включать в себя количество антенных портов CRS и/или сдвиг по частоте CRS отдельных базовых станций набора измерений СоМР. Базовая станция может передавать параметры CRS, как часть протокола конфигурации СоМР. Протокол конфигурации СоМР также может включать в себя конфигурирование параметров CSI-RS и канал управления восходящим каналом передачи для обратной связи CSI-RS.
Базовая станция может быть предварительно сконфигурирована так, чтобы она знала параметры CRS для множества базовых станций набора измерений СоМР. В качестве альтернативы, или в дополнение, базовая станция может принимать параметры CRS для одной или больше базовых станций из соответствующей базовой станции (станций). В некоторых вариантах осуществления базовая станция может сохранять параметры CRS для множества базовых станций в запоминающем устройстве.
В некоторых вариантах осуществления модуль администрирования СоМР может определять, какие базовые станции включены в набор измерений СоМР. Модуль администрирования СоМР может быть включен в базовую станцию и/или в другом местоположении (например, в базовой сети, включающей в себя базовую станцию). В некоторых вариантах осуществления набор измерений СоМР может отличаться для разных UE в пределах соты, охватываемой базовой станцией.
В блоке 408, модуль администрирования СоМР может определять, какая базовая станция для набора измерений СоМР будет запланированной базовой станцией для UE. Определение запланированной базовой станции может быть выполнено на основе любых соответствующих факторов, таких состояние канала, относительные нагрузки на базовых станциях, относительная мощность базовых станций и/или другие факторы.
В блоке 412, базовая станция может передавать индекс точки передачи в UE через DCI. Индекс точки передачи может идентифицировать запланированную базовую станцию набора измерений СоМР, которая запланирована как точка передачи для UE. Запланированная базовая станция может затем передавать сигналы PDSCH в UE. В некоторых вариантах осуществления индекс точки передачи может быть передан в запланированную базовую станцию. В других вариантах осуществления индекс точки передачи может быть передан другой базовой станцией, которая не является запланированной базовой станцией.
UE 108, описанное здесь, может быть воплощено в системе, используя любые соответствующие аппаратные средства и/или программное обеспечение, для соответствующего конфигурирования. На фиг. 5 иллюстрируется, для одного варианта осуществления, пример системы 500, содержащей один или больше процессор (процессоров) 504, логическую схему 508 системного управления, соединенную с, по меньшей мере, одним из процессора (процессоров) 504, системное запоминающее устройство 512, соединенное с логической схемой 508 системного управления, энергонезависимое запоминающее устройство (NVM) / накопитель 516, соединенное с логической схемой 508 системного управления, сетевой интерфейс 520, соединенный с логической схемой 508 системного управления, и устройство 532 ввода-вывода (I/O), соединенное с логической схемой 508 системного управления.
Процессор (процессоры) 504 может включать в себя один или больше одноядерных или многоядерных процессоров. Процессор (процессоры) 504 может включать в себя любую комбинацию процессоров общего назначения и специализированных процессоров (например, графических процессоров, процессоров приложений, процессоров в основной полосе пропускания и т.д.).
Логическая схема 508 системного управления для одного варианта осуществления может включать в себя любые соответствующие контроллеры интерфейса для обеспечения любого соответствующего интерфейса, по меньшей мере, для одного из процессора (процессоров) 504 и/или любого соответствующего устройства или компонента, который сообщается с логической схемой 508 системного управления.
Логическая схема 508 системного управления для одного варианта осуществления может включать в себя один или больше контроллера (контроллеров) запоминающего устройства для обеспечения интерфейса с запоминающим устройством 512 системы. Запоминающее устройство 512 системы может использоваться для загрузки и сохранения данных и/или инструкций, например, для системы 500. Запоминающее устройство 512 системы для одного варианта осуществления может включать в себя любое соответствующее энергозависимое запоминающее устройство, такое как, например, соответствующее динамическое оперативное запоминающее устройство (DRAM).
NVM/накопитель 516 может включать в себя один или больше из физических, энергонезависимых, считываемых компьютером носителей информации, используемых, например, для сохранения данных и/или инструкций. NVM/накопитель 516 может включать в себя любое соответствующее энергонезависимое запоминающее устройство, такое как, например, запоминающее устройство флэш, и/или может включать в себя любое соответствующее энергонезависимое устройство (устройства) сохранения, такое как, например, один или больше из привода (приводов) жесткого диска (HDD), один или больше из привода (приводов) компакт-диска (CD) и/или один или больше привода (приводов) цифрового универсального диска (DVD).
NVM/накопитель 516 может включать в себя часть физического ресурса накопителя устройства, на который установлена система 500, или он может представлять собой выполненное с возможность доступа, но не обязательное, как часть, устройство. Например, доступ к NVM/накопителю 516 может осуществляться через сеть, такую как сетевой интерфейс 520, и/или через устройство 532 ввода-вывода (I/O).
Запоминающее устройство 512 системы и NVM/накопитель 516 могут, соответственно, включать в себя, в частности, временные и постоянные копии логической схемы 524 отображения. Логическая схема 524 отображения может включать в себя инструкции, которые при их исполнении, по меньшей мере, на одном из процессора (процессоров) 504, приводит к воплощению модуля отображения в системе 500, например, модуля 124 отображения, для выполнения операций отображения PDSCH, описанных здесь. В некоторых вариантах осуществления, логическая схема 524 отображения или ее аппаратные средства, встроенное программное обеспечение, и/или компоненты программного обеспечения, могут быть дополнительно/альтернативно расположены в логической схеме 508 управления системой, в сетевом интерфейсе 520 и/или процессоре (процессорах) 504.
Сетевой интерфейс 520 может иметь приемопередатчик 522 для обеспечения радиоинтерфейса для системы 500, для обмена данными через одну или больше сеть (сетей) и/или с любым другим соответствующим устройством. Приемопередатчик 522 может осуществлять модуль 120 обмена данными. В разных вариантах осуществления приемопередатчик 522 может быть интегрирован с другими компонентами системы 500. Например, приемопередатчик 522 может включать в себя процессор (процессоры) 504, запоминающее устройство в запоминающем устройстве 512 системы и NVM/накопитель в NVM/накопителе 516. Сетевой интерфейс 520 может включать в себя любые соответствующие аппаратные средства и/или встроенное программное обеспечение. Сетевой интерфейс 520 может включать в себя множество антенн для обеспечения радиоинтерфейса с множеством входов, множеством выходов. Сетевой интерфейс 520 для одного варианта осуществления может включать в себя, например, адаптер кабельной сети, адаптер беспроводной сети, телефонный модем и/или беспроводный модем.
Для одного варианта осуществления, по меньшей мере, один из процессора (процессоров) 504 может быть упакован вместе с логической схемой для одного или больше контроллера (контроллеров) логической схемы 508 управления системой. Для одного варианта осуществления, по меньшей мере, один из процессора (процессоров) 504 может быть упакован вместе с логической схемой для одного или больше контроллеров логической схемы 508 управления системой, для формирования системы в корпусе (SIP). Для одного варианта осуществления, по меньшей мере, один из процессора (процессоров) 504 может быть интегрирован на том же кристалле с логической схемой для одного или больше контроллера (контроллеров) логической схемы 508 управления системой. Для одного варианта осуществления, по меньшей мере, один из процессора (процессоров) 504 может быть интегрирован на одном и том же кристалле с логической схемой для одного или больше контроллера (контроллеров) логической схемы 508 управления системой, для формирования системы на кристалле (SoC).
В разных вариантах осуществления устройство 532 I/O могут включать в себя интерфейсы пользователя, разработанные для обеспечения взаимодействия пользователя с системой 500, интерфейсы периферийных компонентов, разработанные для обеспечения взаимодействия периферийных компонентов с системой 500, и/или передатчики, разработанные для определения состояния окружающей среды и/или информации о местоположении, относящейся к системе 500.
В разных вариантах осуществления интерфейсы пользователя могут включать в себя, но не ограничены этим, дисплей (например, жидкокристаллический дисплей, дисплей с сенсорным экраном и т.д.), громкоговоритель, микрофон, одну или больше камер (например, фотокамеру и/или видеокамеру), световой индикатор (например, индикатор на светодиоде) и клавиатуру.
В разных вариантах осуществления интерфейсы периферийных компонентов могут включать в себя, но не ограничены этим, порт энергонезависимого запоминающего устройства, порт универсальной последовательной шины (USB), аудиоразъем и интерфейс источника питания.
В разных вариантах осуществления датчики могут включать в себя, но не ограничены этим, гиродатчик, акселерометр, датчик приближения, датчик окружающего света и модуль установки положения. Модуль установки положения может также представлять собой часть сетевого интерфейса 520 или может взаимодействовать с ним для обмена данными с компонентами сети установки положения, например, спутником глобальной системы навигации (GPS).
В разных вариантах осуществления система 500 может представлять собой мобильное вычислительное устройство, такое как, но без ограничения, переносное вычислительное устройство, планшетное вычислительное устройство, нетбук, смартфон и т.д. В разных вариантах осуществления система 500 может иметь больше или меньше компонентов и/или разную архитектуру.
В некоторых вариантах осуществления описано устройство, например, UE, которое включает в себя модуль обмена данными, выполненный с возможностью приема параметров CRS, ассоциированных с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, включающих в себя множество базовых станций, и для приема индекса точки передачи, соответствующего первой базовой станции набора измерений СоМР. UE может дополнительно включать в себя модуль отображения, соединенный с модулем передачи данных и выполненный с возможностью формировать структуру отображения PDSCH на основе параметров CRS, ассоциированных с первой базовой станцией.
В некоторых вариантах осуществления модуль передачи данных может быть дополнительно выполнен с возможностью использования параметров CRS, ассоциированных с первой базовой станцией, для последующего обмена данными с первой базовой станцией.
В некоторых вариантах осуществления параметры CRS и индекс точки передачи могут быть приняты из второй базовой станции набора измерений СоМР. В других вариантах осуществления параметры CRS могут быть приняты из второй базовой станции, и индекс точки передачи может быть принят из первой базовой станции.
В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут быть приняты через передачу сигналов управления радиоресурсом (RRC). Индекс точки передачи может быть принят, используя передачу сигналов на физическом уровне (например, индекс точки передачи может быть включен в информацию управления нисходящего канала передачи). Параметры CRS могут включать в себя количество антенных портов CRS и/или сдвиг по частоте CRS для отдельных базовых станций. В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут дополнительно включать в себя информацию, относящуюся к элементам ресурса OFDM, специально предназначенным для информации управления, для отдельных базовых станций. В дополнительных вариантах осуществления параметры CRS могут дополнительно включать в себя информацию MBSFN для отдельных базовых станций. В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут быть приняты, как часть протокола конфигурации набора измерений СоМР. Протокол конфигурации может дополнительно включать в себя: конфигурируют параметры CSI-RS и параметры канала управления восходящим каналом передачи для обмена данными между оборудованием пользователя и одной или больше базовыми станциями набора измерений СоМР.
В некоторых вариантах осуществления модуль передачи данных может быть дополнительно выполнен с возможностью принимать передачу из первой базовой станции, передачу, включающую в себя фрейм OFDM, имеющий множество CRS. CRS могут быть размещены в пределах фрейма в соответствии со структурой отображения PDSCH.
В некоторых вариантах осуществления устройство может дополнительно включать в себя запоминающее устройство, выполненное с возможностью сохранения принятых параметров CRS.
В некоторых вариантах осуществления устройство, например, базовая станция (такая как eNB), описано, как включающее в себя модуль передачи данных и модуль администрирования СоМР, соединенный с модулем передачи данных и выполненный с возможностью передачи в UE через модуль передачи данных, параметров CRS, ассоциированных с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, включающего в себя множество базовых станций.
В некоторых вариантах осуществления модуль администрирования СоМР может быть дополнительно выполнен с возможностью передачи индекса точки передачи в UE. Индекс точки передачи может соответствовать первой базовой станции набора измерений СоМР, запланированного для обмена данными с UE. В некоторых вариантах осуществления запланированная базовая станция может передавать индекс точки передачи. В других вариантах осуществления базовая станция, которая не является запланированной базовой станцией, может передавать индекс точки передачи.
В некоторых вариантах осуществления базовая станция может представлять собой обслуживающий узел набора измерений СоМР, выполненный с возможностью управления обменом данными между UE и множеством базовых станций набора измерений СоМР.
В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут включать в себя количество антенных портов CRS и/или сдвиг по частоте CRS для отдельных базовых станций. Параметры CRS могут быть переданы путем передачи сигналов управления радиоресурсом. Индекс точки передачи может быть передан в UE при передаче информации управления нисходящим каналом передачи. В некоторых вариантах осуществления параметры CRS могут быть переданы, как часть протокола конфигурации для набора измерений СоМР. Протокол конфигурации может дополнительно включать в себя: конфигурируют параметры опорного сигнала информации о состоянии канала (CSI-RS) и параметры канала управления восходящего канала передачи для обмена данными между UE и одной или больше базовыми станциями набора измерений СоМР.
В разных вариантах осуществления раскрыт способ, который включает в себя: принимают с помощью UE путем передачи сигналов радиоресурса, параметры CRS, ассоциированные с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, включающего в себя множество базовых станций; принимают с помощью UE через передачу информации управления нисходящего канала передачи, индекс точки передачи, соответствующий первой базовой станции скоординированного набора многоточечных измерений; и формируют структуру отображения PDSCH на основе параметров CRS, ассоциированных с первой базовой станцией.
В разных вариантах осуществления раскрыты один или больше считываемых компьютером носителей информации, которые имеют инструкции, сохраняемые на нем, которые, когда их выполняют, обеспечивают прием оборудованием пользователя параметров CRS, ассоциированных с отдельными базовыми станциями набора измерений СоМР, включающими в себя множество базовых станций, параметры CRS, включающие в себя количество антенных портов CRS отдельных базовых станций; принимают индекс точки передачи, соответствующий первой базовой станции скоординированного набора многоточечных измерений; и формируют структуру отображения PDSCH на основе параметров CRS, ассоциированных с первой базовой станцией.
Хотя определенные варианты осуществления были раскрыты и описаны здесь с целью описания, широкое разнообразие альтернативных и/или эквивалентных вариантов осуществления или вариантов осуществления, рассчитанных для достижения того же назначения, могут быть представлены вместо показанных и описанных вариантов осуществления, без выхода за пределы объема настоящего раскрытия. Данная заявка предназначена для охвата любых адаптаций или вариаций описанных здесь вариантов осуществления. Поэтому, очевидно, предполагается, что описанные здесь варианты осуществления, должны быть ограничены только формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (32)

1. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации, содержащих хранящиеся на них команды, которые при их исполнении вызывают выполнение оборудованием (UE) пользователя:
приема при помощи сигналов управления радиоресурсами (RRC) множества наборов параметров, при этом отдельные наборы параметров из множества наборов параметров включают в себя количество антенных портов общего опорного сигнала (CRS) и частотный сдвиг CRS;
обнаружения физического нисходящего канала управления (PDCCH), включающего в себя двухбитовое значение для указания одного из отдельных наборов параметров;
идентификации отдельного набора параметров, указанного двухбитовым значением; и
декодирования физического совместно используемого нисходящего канала передачи (PDSCH) на основе идентифицированного отдельного набора параметров.
2. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 1, в которых команды при их исполнении дополнительно вызывают выполнение UE определения схемы отображения ресурсных элементов (RE) канала PDSCH на основе идентифицированного отдельного набора параметров, при этом декодирование канала PDSCH выполняется на основе схемы отображения RE PDSCH.
3. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 1, в которых отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя информацию, относящуюся к количеству или месту расположения ресурсных элементов, которые выделены для информации многоадресной/широковещательной одночастотной сети (MBSFN).
4. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 1, в которых отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя один или более параметров опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала.
5. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 1, в которых наборы параметров связаны с различными точками передачи в сети долгосрочного развития (LTE).
6. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 1, в которых двухбитовое значение включено в информацию (DCI) управления нисходящим каналом передачи канала PDCCH, при этом обнаружение канала PDCCH выполняется после приема множества наборов параметров при помощи сигналов RRC.
7. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации из пп. 1-6, в которых прием множества наборов параметров выполняется от первой точки передачи, а прием канала PDCCH выполняется от второй точки передачи, отличной от первой точки передачи.
8. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации, содержащих хранящиеся на них команды, которые при их исполнении вызывают выполнение расширенным узлом В (eNB):
передачи оборудованию (UE) пользователя с помощью сигналов управления радиоресурсами (RRC) множества наборов параметров, при этом отдельные наборы параметров из множества наборов параметров включают в себя количество антенных портов общего опорного сигнала (CRS) и частотный сдвиг CRS;
передачи в UE физического нисходящего канала (PDCCH) управления, включающего в себя двухбитовое значение для указания одного из отдельных наборов параметров; и
передачи в UE физического совместно используемого нисходящего канала передачи (PDSCH) на основе указанного отдельного набора параметров.
9. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 8, в которых для передачи канала PDSCH на основе указанного отдельного набора параметров узел eNB выполнен с возможностью обеспечения канала PDSCH схемой отображения ресурсных элементов канала PDSCH в соответствии с указанным отдельным набором параметров.
10. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 8, в которых отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя информацию, относящуюся к количеству или месту расположения ресурсных элементов, которые выделены для информации многоадресной/широковещательной одночастотной сети (MBSFN).
11. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по п. 8, в которых отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя один или более параметров опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала.
12. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации из пп. 8-11, в которых наборы параметров связаны с различными точками передачи в сети долгосрочного развития (LTE).
13. Один или более энергонезависимых машиночитаемых носителей информации по любому из пп. 8-11, в которых передача двухбитового значения выполняется после передачи множества наборов параметров.
14. Устройство связи, используемое оборудованием (UE) пользователя, причем устройство связи содержит:
память для хранения множества наборов параметров, при этом отдельные наборы параметров из множества наборов параметров включают в себя количество антенных портов общего опорного сигнала (CRS) и частотный сдвиг CRS;
модуль отображения, соединенный с памятью, причем модуль отображения выполнен с возможностью:
приема сообщения информации (DCI) управления нисходящим каналом передачи, включающего в себя значение для указания первого набора параметров из множества наборов параметров;
определения схемы отображения ресурсных элементов (RE) физического совместно используемого нисходящего канала передачи (PDSCH) на основе первого набора параметров, указанного упомянутым значением; и
декодирования канала PDSCH на основе определенной схемы отображения RE PDSCH.
15. Устройство по п. 14, в котором множество наборов параметров включает в себя четыре набора параметров, при этом упомянутое значение представлено двумя битами.
16. Устройство по п. 14, в котором отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя информацию, относящуюся к количеству или месту расположения ресурсных элементов, которые выделены для информации многоадресной/широковещательной одночастотной сети (MBSFN).
17. Устройство по п. 14, в котором отдельные наборы параметров дополнительно включают в себя один или более параметров опорного сигнала (CSI-RS) информации о состоянии канала.
18. Устройство по п. 14, в котором наборы параметров связаны с различными точками передачи в сети долгосрочного развития (LTE).
19. Устройство по любому из пп. 14-18, в котором прием множества наборов параметров выполняется от первой точки передачи, а прием канала PDCCH выполняется от второй точки передачи, отличной от первой точки передачи.
20. Устройство по любому из пп. 14-18, характеризующееся тем, что выполнено с возможностью приема множества наборов параметров при помощи сигналов управления радиоресурсами (RRC).
RU2016118360A 2011-11-04 2012-03-29 Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи RU2643660C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161556109P 2011-11-04 2011-11-04
US61/556,109 2011-11-04

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117724/08A Division RU2587409C2 (ru) 2011-11-04 2012-03-29 Указание точки передачи в скоординированной многоточечной системе

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018102117A Division RU2669781C1 (ru) 2011-11-04 2018-01-19 Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643660C1 true RU2643660C1 (ru) 2018-02-02

Family

ID=47561765

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117322A RU2632902C1 (ru) 2011-11-04 2012-03-28 Выбор момента времени подтверждения в беспроводной связи
RU2016118360A RU2643660C1 (ru) 2011-11-04 2012-03-29 Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи
RU2015138682A RU2612411C2 (ru) 2011-11-04 2012-06-05 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ НИСХОДЯЩЕЙ (DL) ПЕРЕДАЧИ В СКООРДИНИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ (СоМР) СИСТЕМАХ
RU2017105634A RU2656234C1 (ru) 2011-11-04 2017-02-21 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ НИСХОДЯЩЕЙ (DL) ПЕРЕДАЧИ В СКООРДИНИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ (CoMP) СИСТЕМАХ
RU2018102117A RU2669781C1 (ru) 2011-11-04 2018-01-19 Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117322A RU2632902C1 (ru) 2011-11-04 2012-03-28 Выбор момента времени подтверждения в беспроводной связи

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138682A RU2612411C2 (ru) 2011-11-04 2012-06-05 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ НИСХОДЯЩЕЙ (DL) ПЕРЕДАЧИ В СКООРДИНИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ (СоМР) СИСТЕМАХ
RU2017105634A RU2656234C1 (ru) 2011-11-04 2017-02-21 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ НИСХОДЯЩЕЙ (DL) ПЕРЕДАЧИ В СКООРДИНИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ (CoMP) СИСТЕМАХ
RU2018102117A RU2669781C1 (ru) 2011-11-04 2018-01-19 Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи

Country Status (7)

Country Link
JP (10) JP2016059062A (ru)
CN (3) CN105871429B (ru)
CA (1) CA2932387C (ru)
HK (3) HK1216465A1 (ru)
HU (2) HUE035205T2 (ru)
MY (2) MY168109A (ru)
RU (5) RU2632902C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747272C1 (ru) * 2018-02-23 2021-05-04 Идак Холдингз, Инк. Система и способ для работы с частью ширины полосы
US11617193B2 (en) 2018-05-11 2023-03-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control signalling for a repeated transmission

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108141905B (zh) 2015-11-06 2020-11-17 华为技术有限公司 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置
CN107295624B (zh) * 2016-03-30 2021-11-26 日本电气株式会社 节点同步方法和采用该方法的节点
US9882640B1 (en) * 2016-10-28 2018-01-30 Wipro Limited Visible light communication personal area network coordinator (VPANC) and associated method for selecting suitable VPANCs
US11139876B2 (en) * 2017-05-05 2021-10-05 Apple Inc. Signaling of a channel state information reference signal (CSI-RS) mapping configuration for a new radio (NR) system
US10425900B2 (en) 2017-05-15 2019-09-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless power control
KR102542351B1 (ko) * 2017-09-11 2023-06-14 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 통합된 ul 및 dl 빔 표시
US11284316B2 (en) * 2018-02-07 2022-03-22 Qualcomm Incorporated Mobile device centric clustering in wireless systems
US11956762B2 (en) * 2018-09-28 2024-04-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating improved performance in advanced networks with multiple transmission points

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008057898A2 (en) * 2006-11-01 2008-05-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for cell search in an orthogonal wireless communication system
US20100189038A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Runhua Chen Circuit and method for mapping data symbols and reference signals for coordinated multi-point systems
KR20110033974A (ko) * 2009-09-27 2011-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5261106A (en) * 1991-12-13 1993-11-09 S-Mos Systems, Inc. Semaphore bypass
US6956814B1 (en) * 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
US7492828B2 (en) * 2004-06-18 2009-02-17 Qualcomm Incorporated Time synchronization using spectral estimation in a communication system
US7715488B2 (en) * 2005-06-30 2010-05-11 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing closed loop transmit antenna operation for systems using multiple antennas
US8787344B2 (en) * 2006-08-30 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for ACKCH with repetition in orthogonal systems
CN100474101C (zh) * 2007-04-10 2009-04-01 苏州苏大维格数码光学有限公司 一种具有像面全息结构的投影屏
US8654717B2 (en) * 2007-06-19 2014-02-18 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and communication control method
EP2213046B1 (en) * 2007-09-14 2018-07-04 NEC Corporation Method and system for optimizing network performances
US8498647B2 (en) * 2008-08-28 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Distributed downlink coordinated multi-point (CoMP) framework
US8428595B2 (en) * 2008-09-30 2013-04-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangments for dynamically adjusting the rate of sub cell searching in coordinated multiple point transmission/reception, comp, cells
CN102172067B (zh) * 2008-09-30 2016-02-03 爱立信电话股份有限公司 用于在电信系统中检测无线电链路故障的方法和设备
KR101481591B1 (ko) * 2008-12-03 2015-01-12 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 하향링크 기준 신호 전송 및 수신 방법
US8755807B2 (en) * 2009-01-12 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Semi-static resource allocation to support coordinated multipoint (CoMP) transmission in a wireless communication network
CN101777941B (zh) * 2009-01-12 2014-10-08 华为技术有限公司 协作多点传输系统中的下行传输方法、网络设备和无线系统
CN101790188B (zh) * 2009-01-24 2014-10-08 华为技术有限公司 一种调整时间偏置的方法及用户终端
JP2010258612A (ja) * 2009-04-22 2010-11-11 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、制御方法、プログラムおよび記録媒体
US20110158164A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for joint processing in a wireless communication
JP2011023942A (ja) * 2009-07-15 2011-02-03 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置及び変調・符号化方式選択方法
CN101626269A (zh) * 2009-08-17 2010-01-13 中兴通讯股份有限公司 一种下行同步发射控制方法及系统
KR20110040672A (ko) * 2009-10-12 2011-04-20 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 제어정보 송수신방법 및 장치
US8948028B2 (en) * 2009-10-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Reporting of timing information to support downlink data transmission
US9042840B2 (en) * 2009-11-02 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Cross-carrier/cross-subframe indication in a multi-carrier wireless network
CN102056206B (zh) * 2009-11-04 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 自组织操作处理方法及装置
US10111111B2 (en) * 2009-11-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Per-cell timing and/or frequency acquisition and their use on channel estimation in wireless networks
EP2421178B1 (en) * 2009-12-07 2020-02-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting a sounding reference signal in an uplink comp communication system, and apparatus for same
EP2517509A1 (en) * 2009-12-23 2012-10-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Base station synchronisation
US20110176461A1 (en) * 2009-12-23 2011-07-21 Telefonakatiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining configuration of subframes in a radio communications system
KR20110083443A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 김용우 도르래를 이용한 용수철 저울
CN101800593A (zh) * 2010-01-18 2010-08-11 北京东方信联科技有限公司 一种实现td-scdma无线帧信号整形的装置及方法
US8305987B2 (en) * 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
CN106028273B (zh) * 2010-03-23 2020-01-14 Iot控股公司 用于机器类型通信的方法及wtru
EP2566234B1 (en) * 2010-04-26 2017-06-07 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, and communication method
CN102860106A (zh) * 2010-04-28 2013-01-02 京瓷株式会社 无线通信系统、无线基站、无线终端以及无线通信方法
CN103338473B (zh) * 2010-04-30 2016-04-06 华为技术有限公司 小区失效的处理设备
CN101924610B (zh) * 2010-08-02 2012-12-26 西安电子科技大学 Lte-a系统中信道状态信息参考信号csi-rs的设计与分配方法
CN101908937B (zh) * 2010-08-20 2012-12-26 西安电子科技大学 下行分布式mimo-ofdm系统中的信号检测方法
CN102143593B (zh) * 2011-03-25 2013-09-11 电信科学技术研究院 Pdcch的联合自适应资源分配方法及装置
EP3182624B1 (en) * 2011-09-23 2018-08-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008057898A2 (en) * 2006-11-01 2008-05-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for cell search in an orthogonal wireless communication system
RU2009120498A (ru) * 2006-11-01 2010-12-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для поиска соты в ортогональной системе беспроводной связи
US20100189038A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Runhua Chen Circuit and method for mapping data symbols and reference signals for coordinated multi-point systems
KR20110033974A (ko) * 2009-09-27 2011-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747272C1 (ru) * 2018-02-23 2021-05-04 Идак Холдингз, Инк. Система и способ для работы с частью ширины полосы
US11765720B2 (en) 2018-02-23 2023-09-19 Interdigital Holdings, Inc. System and method for bandwidth part operation
US12063649B2 (en) 2018-02-23 2024-08-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. System and method for bandwidth part operation
US11617193B2 (en) 2018-05-11 2023-03-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control signalling for a repeated transmission

Also Published As

Publication number Publication date
JP6279642B2 (ja) 2018-02-14
JP2017085581A (ja) 2017-05-18
JP6267732B2 (ja) 2018-01-24
JP2016059062A (ja) 2016-04-21
HUE035205T2 (hu) 2018-05-02
RU2669781C1 (ru) 2018-10-16
JP2018196127A (ja) 2018-12-06
JP2018046580A (ja) 2018-03-22
JP6501210B2 (ja) 2019-04-17
CN105337644A (zh) 2016-02-17
JP6326122B2 (ja) 2018-05-16
HK1216465A1 (zh) 2016-11-11
CN105337644B (zh) 2020-03-06
CN105871429B (zh) 2021-05-14
JP2016129383A (ja) 2016-07-14
RU2632902C1 (ru) 2017-10-11
RU2612411C2 (ru) 2017-03-09
JP2016178640A (ja) 2016-10-06
CA2932387A1 (en) 2013-05-10
JP6371361B2 (ja) 2018-08-08
CN105871429A (zh) 2016-08-17
MY168109A (en) 2018-10-11
CA2932387C (en) 2018-10-02
HK1224094A1 (zh) 2017-08-11
CN107257252A (zh) 2017-10-17
RU2015138682A (ru) 2015-12-27
JP6542439B2 (ja) 2019-07-10
JP6100878B2 (ja) 2017-03-22
JP2018110402A (ja) 2018-07-12
JP2016105603A (ja) 2016-06-09
CN107257252B (zh) 2021-06-29
JP2017077013A (ja) 2017-04-20
RU2656234C1 (ru) 2018-06-04
HK1249286A1 (zh) 2018-10-26
HUE035600T2 (en) 2018-05-28
JP6424398B2 (ja) 2018-11-21
MY175550A (en) 2020-07-01
JP6726815B2 (ja) 2020-07-22
JP2017135718A (ja) 2017-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2587409C2 (ru) Указание точки передачи в скоординированной многоточечной системе
RU2669781C1 (ru) Указание параметров физического совместно используемого нисходящего канала передачи в сетях беспроводной связи
KR101960135B1 (ko) 업링크 협력 멀티-포인트
US9385791B2 (en) Signaling for configuration of downlink coordinated multipoint communications
US20140219115A1 (en) Signaling for configuration of downlink coordinated multipoint communications
AU2015230860B2 (en) Uplink coordinated multi-point

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220128