RU2676873C2 - Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление - Google Patents

Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление Download PDF

Info

Publication number
RU2676873C2
RU2676873C2 RU2016145058A RU2016145058A RU2676873C2 RU 2676873 C2 RU2676873 C2 RU 2676873C2 RU 2016145058 A RU2016145058 A RU 2016145058A RU 2016145058 A RU2016145058 A RU 2016145058A RU 2676873 C2 RU2676873 C2 RU 2676873C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tti
data
channel
downlink
frequency resources
Prior art date
Application number
RU2016145058A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016145058A (ru
RU2016145058A3 (ru
Inventor
Тинфан ЦЗИ
Джон Эдвард Сми
Джозеф Бинамира СОРЬЯГА
Нага БХУШАН
Питер ГААЛ
Алексей Юрьевич ГОРОХОВ
Кришна Киран МУККАВИЛЛИ
Майкл Александр ГОВАРД
Ротэм КУПЕР
Питер АНГ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2016145058A publication Critical patent/RU2016145058A/ru
Publication of RU2016145058A3 publication Critical patent/RU2016145058A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676873C2 publication Critical patent/RU2676873C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/002Mutual synchronization
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат – обеспечение синхронного мультиплексирования различных классов услуг и трафика, имеющих различные цели запаздывания путем использования тонкого канала управления. Для этого тонкий канал управления может переносить информацию, которая обеспечивает продолжающимся передачам, использующим первый, относительно длинный, интервал времени передачи (TTI), быть исключенными, и во время исключенной части длинного TTI, передача, использующая второй относительно короткий TTI, может быть вставлена. Это исключение обеспечивается на основании структуры тонкого канала, в которой канал управления может переносить информацию планирования, предоставления и т.д., информируя устройства приема об исключении, которое происходит или произойдет. Дополнительно, тонкий канал управления может использоваться для переноса другой информации управления, не ограничиваясь информацией исключения. 9 н. и 6 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

ИСПРАШИВАНИЕ ПРИОРИТЕТА
[0001] Эта заявка испрашивает приоритет и преимущество предварительной заявки на патент номер 62/000,443, названной Apparatus and Method for Synchronous Multiplexing and Multiple Access for Different Latency Targets Utilizing Thin Controlʺ и поданной в Патентное ведомство США 19 мая 2014, и обычной заявки на патент номер 14/533,954, названной ʺApparatus and Method for Synchronous Multiplexing and Multiple Access for Different Latency Targets Utilizing Thin Controlʺ, и поданной в патентное ведомство США 5 ноября 2014, полное содержание которых включается в настоящее описание посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Аспекты настоящего описания относятся, в общем, к системам беспроводной связи и, более конкретно, к синхронному мультиплексированию и множественному доступу для различных целей запаздывания (времени ожидания), используя тонкий канал управления.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Сети беспроводной связи широко применяются для предоставления различных услуг связи, таких как телефония, видео, данные, обмен сообщениями, вещания и так далее. Такие сети обычно являются сетями множественного доступа с поддержкой связи для множества пользователей посредством совместного использования доступных ресурсов сети.
[0004] В таких беспроводных сетях могут быть предоставлены различные службы данных, включая в себя голосовые, видео и электронной почты. В последнее время сети беспроводной связи используются для еще более широкого диапазона услуг, включая в себя критические для функционирования приложения и приложения удаленного управления, такие как с видео эффектом, где необходима обратная связь в реальном времени. В таких приложениях очень низкое запаздывание является критичным для того, чтобы разрешить подходящее высокое качество обслуживания. Таким образом, время для передачи информации от устройства связи и ответ, принятый обратно на устройство связи, должны быть чрезвычайно быстрыми, порядка миллисекунд.
[0005] Поскольку требование в мобильном широкополосном доступе продолжает расти, исследования и улучшения продолжают усовершенствовать технологии беспроводной связи не только для удовлетворения растущего требования в мобильном широкополосном доступе, но для усовершенствования и увеличения пользовательского опыта.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Нижеследующее представляет упрощенную сущность изобретения одного или более аспектов настоящего описания для предоставления основного понимания таких аспектов. Эта сущность изобретения не является обширным кратким обзором всех рассматриваемых признаков описания, и не предназначается ни для идентификации ключевых или критических элементов всех аспектов описания, ни для ограничения области одного или всех аспектов описания. Она предназначается для представления некоторых концепций одного или более аспектов описания в упрощенной форме в качестве вводной части для более подробного описания, которое представлено ниже.
[0007] Один или более аспектов настоящего описания предоставляют структуру тонкого канала управления. Тонкий канал управления может использоваться для обеспечения мультиплексирования двух или более форматов передачи данных. Например, тонкий канал управления может переносить информацию, которая разрешает продолжающиеся передачи, используя первый, относительно длинный интервал времени передачи (TTI) подлежащий исключению, и во время исключенной части длинного TTI, передача, используя второй, относительно короткий TTI, может быть вставлена. Другие различия между первой (исключенной) передачей и второй (исключающей) передачей могут также быть обеспечены, включая в себя различия в продолжительности символа или формате, или различные приоритеты трафика, например. Это исключение разрешается на основании структуры тонкого канала, в которой канал управления может переносить информацию планирования, предоставления и т.д., информирующую устройства приема об исключении, которое происходит или произойдет. Дополнительно, тонкий канал управления может использоваться для переноса другой информации управления, не ограничиваясь информацией об исключении.
[0008] В одном аспекте описание предоставляет способ, устройство и считываемый компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании подчиненный объект может принимать назначение ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов включает в себя предоставление время-частотных ресурсов для приема первых данных пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно принимать первые данные пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя первый TTI, и принимать информацию управления по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче по длительности, чем первый TTI во время приема первых данных пользователя. В настоящем описании информация управления может конфигурироваться для модификации обработки канала передачи данных нисходящей линии связи.
[0009] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании подчиненный объект может принимать первое назначение ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов включает в себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно принимать информацию управления по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче по длительности, чем первый TTI во время передачи первых данных пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи. В настоящем описании информация управления может включать в себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя второй TTI. Подчиненный объект может дополнительно принимать вторые данные пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя второй TTI.
[0010] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании подчиненный объект может принимать назначение ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов включает в себя предоставление время-частотных ресурсов для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно передавать данные пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно принимать модификацию предоставления восходящей линии связи по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI, во время передачи первых данных пользователя. В настоящем описании модификация предоставления восходящей линии связи может включать в себя информацию, указывающую, что предоставление время-частотных ресурсов модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы во время передачи которых следует модифицировать передачу данных пользователя. Подчиненный объект может дополнительно модифицировать передачу данных пользователя, в соответствии с модификацией предоставления восходящей линии связи.
[0011] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании подчиненный объект может принимать первое назначение ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи. Первое назначение ресурсов может включать в себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным пользователя, по каналу передачи данных восходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно передавать запрос планирования по каналу обратной связи восходящей линии связи, причем запрос планирования сконфигурирован для запроса предоставления время-частотных ресурсов для вторых данных пользователя. Подчиненный объект может дополнительно принимать информацию управления по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, которой короче по продолжительности, чем первый TTI. В настоящем описании информация управления может включать в себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя второй TTI. Подчиненный объект может дополнительно передавать вторые данные пользователя по каналу восходящей линии связи, используя второй TTI, в соответствии с предоставленными время-частотными ресурсами.
[0012] Эти и другие аспекты изобретения станут более понятными из обзора подробного описания, которое следует ниже. Другие аспекты, признаки и варианты осуществления настоящего изобретения станут очевидными для специалистов в данной области техники, после рассмотрения следующего описания конкретных примерных вариантов осуществления настоящего изобретения, совместно с сопроводительными чертежами. В то время как признаки настоящего изобретения могут быть описаны со ссылками на некоторые варианты осуществления и чертежи ниже, все варианты осуществления настоящего изобретения могут включать в себя один или более преимущественных признаков, описанных в настоящем описании. Другими словами, в то время как один или более вариантов осуществления могут быть описаны в качестве имеющих некоторые преимущественные признаки, один или более таких признаков могут также использоваться в соответствии с различными вариантами осуществления изобретения, описанными в настоящем описании. Точно так же, в то время как примерные варианты осуществления могут быть описаны ниже в качестве устройства, системы или вариантов осуществления способа, необходимо понимать, что такие примерные варианты осуществления могут быть реализованы в различных устройствах, системах и способах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0013] ФИГ. 1 является схематической диаграммой тактирования, иллюстрирующей компоненты запаздывания между конечными точками в системе беспроводной связи, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0014] ФИГ. 2 является блок-схемой, концептуально иллюстрирующей пример объекта планирования, связывающегося с одним или более подчиненными объектами, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0015] ФИГ. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей пример реализации аппаратного обеспечения для объекта планирования, использующего систему обработки, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0016] ФИГ. 4 является блок-схемой, иллюстрирующей пример реализации аппаратного обеспечения для подчиненного объекта, использующего систему обработки, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0017] ФИГ. 5 является схематической диаграммой, иллюстрирующей пример структуры канала синхронного множественного доступа для передачи по нисходящей линии связи, включающей в себя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0018] ФИГ. 6 является схематической диаграммой, иллюстрирующей нисходящую линию связи/ мультиплексирование нисходящей линии связи, используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0019] ФИГ. 7 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей пример мультиплексирования нисходящей линии связи различных интервалов времени передачи (интервалов TTI), используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0020] ФИГ. 8 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример мультиплексирования нисходящей линии связи различных интервалов TTI, используя тонкий канал управления с точки зрения объекта планирования, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0021] ФИГ. 9 является схематической диаграммой, иллюстрирующей пример структуры канала синхронного множественного доступа для передачи восходящей линии связи, включающей в себя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0022] ФИГ. 10 является схематической диаграммой, иллюстрирующей восходящую линию связи / мультиплексирование восходящей линии связи, используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0023] ФИГ. 11 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей пример мультиплексирования восходящей линии связи различных интервалов TTI, используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0024] ФИГ. 12 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример мультиплексирования восходящей линии связи различных интервалов TTI, используя тонкий канал управления с точки зрения объекта планирования, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0025] ФИГ. 13 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример управления помехами, используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0026] Подробное описание, сформулированное ниже совместно с прилагаемыми чертежами, предназначается в качестве описания различных конфигураций и не предназначается для предоставления только конфигураций, в которых могут быть применены понятия, описанные в настоящем описании. Подробное описание включает в себя конкретные подробности с целью предоставления полного понимания различных понятий. Однако, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что эти понятия могут быть применены без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях известные структуры и компоненты показываются в форме блок-схемы для предотвращения затенения таких понятий.
[0027] Различные понятия, представленные по всему описанию, могут быть реализованы с помощью широкого множества систем связи, сетевых архитектур и стандартов связи. Например, проект партнерства 3-го поколения (3GPP) является основой стандартов, который определяет несколько стандартов беспроводной связи для сетей, включающих в себя улучшенную систему передачи пакетов (EPS), часто называемую сетями проекта долгосрочного развития (LTE). Сети LTE могут предоставлять запаздывание между конечными точками между устройством передачи и устройством приема порядка 50 мс, с запаздыванием передачи по воздуху для конкретного пакета, находящегося в диапазоне 10 мс. В настоящее время известные функциональные возможности LTE предоставляют время двойного пробега (RTT) для некоторой сигнализации обратной связи (то есть, сигнализации гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ)) по меньшей мере около 8 мс, используя интервал времени передачи (TTI) 1мс. В настоящем описании TTI может соответствовать минимальной продолжительности для блока информации, которая может независимо декодироваться. Для конфигураций LTE с дуплексной передачей с временным разделением (TDD) запаздывание восходящей линии связи/нисходящей линии связи имеет относительно фиксированную конфигурацию, которая берется приблизительно 10мс для изменения. В общем, LTE предоставляет подход "один размер соответствует всем" ко всем услугам и пакетам, относящимся к этим одинаковым диапазонам запаздывания.
[0028] Улучшенные версии сети LTE, такие как сети пятого поколения (5G), могут предоставлять множество различных типов услуг или приложений, включающих в себя, но не ограничиваясь, просмотр веб-страниц, видео поток, VoIP, критические для функциональности приложения, сети с многими транзитными участками, удаленные операции с обратной связью в реальном времени (например, с видео эффектом) и т.д. В настоящем описании эти различные наборы услуг могут быть преимущественными из-за наличия множественных целей запаздывания, которые в корне отличаются друг от друга. Однако, аспекты "один размер соответствуют всем" сети LTE, описанной выше, могут сделать мультиплексирование трафика с различными целями запаздывания очень трудным.
[0029] Совместимость спектра системы, которая поддерживает такие различные цели запаздывания, может быть проблематичной. Например, мультиплексирование по времени обычного трафика/трафика с низким запаздыванием может нарушать требования пакетов с низким запаздыванием. Кроме того, предварительно сохраненные ресурсы частотной области для трафика с низким запаздыванием ограничивают пиковую скорость и эффективность транкирования. Таким образом, для сетей следующего поколения имеется необходимость в новых способах для поддержания возможности мультиплексирования трафика и услуг, имеющих в корне различные характеристики запаздывания.
[0030] В соответствии с некоторыми аспектами настоящего описания описываются устройство, способы и компьютерные команды, предоставляя структуру канала, которая обеспечивает синхронное мультиплексирование различных классов услуг и трафика, имеющих различные цели запаздывания, посредством использования конкретного тонкого канала управления. Этот тонкий канал управления может предоставляться для быстрой сигнализации для обеспечения мультиплексирования данных с короткими и длинными интервалами времени передачи.
[0031] Ссылаясь теперь на ФИГ. 1, схематическая диаграмма тактирования показывается (не в масштабе) для иллюстрации разделения различных компонентов полного запаздывания между конечными точками на примере системы беспроводной связи, которая может соответствовать некоторым аспектам настоящего описания. В этом примере номинальное запаздывание 102 между конечными точками показывается, представляя время между вводом от пользователя, соответствующим использованию приложения на устройстве беспроводной связи, и ответом, применяемым к приложению.
[0032] На основании ввода от пользователя может иметь место некоторое время, ассоциированное с обработкой 104 приложения, с последующей дополнительной задержки времени, ассоциированной с воздушным (радио) интерфейсом 106. На иллюстрации эта часть воздушного интерфейса полного запаздывания дополнительно разделяется для иллюстрации времени воздушного интерфейса. В настоящем описании время, ассоциированное с обработкой верхнего уровня, обработкой основной полосы частот передатчика и передачей на физическом уровне кадра от устройства беспроводной связи представляет пользовательскую часть задержки 106 воздушного интерфейса. После распространения задержки от узла передачи до узла приема, которая может находиться в диапазоне 1-5 мкс, узел приема принимает кадр физического уровня, выполняет свою собственную обработку основной полосы частот приемника и обработку верхнего уровня. Это представляет часть узла приема задержки 106 воздушного интерфейса.
[0033] После компонента воздушного интерфейса запаздывания узел приема посылает соответствующие данные через подходящее соединение обратной передачи с ассоциированной задержкой 108 распространения обратной передачи, которая может находиться в диапазоне 100 мкс для передачи в диапазоне 30 км. Во многих случаях это может быть оптимистичной оценкой и расстояние распространения обратной передачи может фактически быть сотнями километров, приводя, соответственно, к более долгому запаздыванию. Задержка 110 распространения "облака" представляет любую подходящую обработку основной сети, с периодом запаздывания, который может занимать различное количество времени в зависимости от необходимой обработки и времени передачи. В некоторых примерах облачная часть двухточечного запаздывания может быть сотней(ями) микросекунд. Обработка затем инвертируется, при распространении через подходящую сеть 112 обратной передачи на базовую станцию или другой узел по воздушному интерфейсу 114 обратно на устройство приема, после чего следует обработка 116 приложения. В этот момент ответ подается на устройство приема, приводя к полному запаздыванию 102 между конечными точками.
[0034] Для усовершенствованных топологий сети, таких как сети 5G, может быть желательно, чтобы такое запаздывание 102 между конечными точками было примерно порядка 1 мс. Для достижения этого, части 106 и 114 воздушного интерфейса запаздывания должны каждая быть в диапазоне 100 мкс. Для иллюстрации этого запаздывания предлагается пример, соответствующий передаче и обработке пинг-пакета. Пинг-пакет может быть типом пакета управления, который включает в себя 32 байта информации. Если этот пакет передается (после кодирования) в пяти кадрах по 256-бит, для достижения запаздывания 20 мкс воздушного интерфейса требуется линия связи, имеющая скорость 12 Мб/с (256 бит/20 мкс). Аналогично для пакетов данных (таких как IP пакеты), имеющих примерную длину 1500 байт (12 КБ), если запаздывание воздушного интерфейса 100 мкс является желаемым, требуется линия связи, имеющая скорость передачи данных 120 Мб/с (12 КБ/100 мкс).
[0035] Для обеспечения скорости передачи данных этой величины требуются усовершенствованные механизмы управления для сети беспроводной связи. Кроме того, для многих приложений более высокой скорости, уменьшенное полное запаздывание является желаемым. Для предоставления уменьшенного запаздывания в некоторых приложениях уменьшенный интервал времени передачи (TTI) может быть желателен.
[0036] Как обозначено выше, один или более аспектов настоящего описания предоставляют структуру канала, которая обеспечивает мультиплексирование множества различных каналов и форм сигналов, причем каждое из которых может быть оптимизировано для различной эффективности, запаздывания и/или требований надежности. Например, различные аспекты описания описывают структуру канала, который является синхронным (например, время, синхронное с тактированием канала, контролируемым и управляемым между несколькими различными узлами связи посредством объекта планирования) и/или ортогональным (например, совместно используя одни и те же ресурсы таким образом, что узлы связи, по существу, не влияют друг на друга).
[0037] Ссылаясь теперь на ФИГ. 2, блок-схема иллюстрирует объект 202 планирования и множество подчиненных объектов 204, включенных в беспроводную связь, используя тонкие каналы 208/212 управления и тонкий канал 214 обратной связи, описанный дополнительно более подробно ниже. Конечно, каналы, иллюстрированные на Фиг. 2, являются не обязательно всеми каналами, которые могут использоваться между объектом 202 планирования и подчиненными объектами 204, и специалисты в данной области техники распознают, что другие каналы могут использоваться дополнительно к иллюстрированным, такие как другие каналы управления и обратной связи. Как иллюстрировано на Фиг. 2, объект 202 планирования может передавать данные 206 нисходящей линии связи на один или более подчиненных объектов 204. В соответствии с аспектами настоящего описания, термин «нисходящая линия связи» может относиться к передаче точка-многоточка, происходящей в объекте 202 планирования. Более широко, объект 202 планирования является узлом или устройством, ответственным за планирование трафика в сети беспроводной связи, включая в себя передачи нисходящей линии связи и, в некоторых примерах, данных 210 восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов на объект 202 планирования. (Другой способ описать схему может состоять в том, чтобы использовать термин «мультиплексирование широковещательного канала»). В соответствии с аспектами настоящего описания термин «восходящая линия связи» может относиться к передаче точка-точка, происходящей в подчиненном объекте 204. Более широко, подчиненный объект 204 является узлом или устройством, которое принимает информацию управления планированием, включающую в себя, но не ограничиваясь, предоставления планирования, информацию синхронизации или тактирования, или другую информацию управления от другого объекта в сети беспроводной связи, такого как объект 202 планирования.
[0038] В дополнительном аспекте описания объект 202 планирования может передавать тонкий канал 208 и/или 212 управления на один или более подчиненных объектов 204. Как описано ниже в настоящем описании, использование тонкого канала 208/212 управления может обеспечивать модификацию/исключение данных восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи, передаваемых, используя первый длинный интервал времени передачи (TTI), с другими данными (например, пакеты низкого запаздывания (LoLat)), используя второй короткий TTI. В настоящем описании TTI может соответствовать инкапсулированному набору или пакету информации, способному независимо декодироваться, то есть, самой короткой декодируемой передаче информации. В различных примерах интервалы TTI могут соответствовать кадрам, блокам данных, слотам времени или другим подходящим группировкам битов для передачи.
[0039] В последующем описании для простоты описания предполагается, что мультиплексированные данные включают в себя данные, устойчивые к запаздыванию, использующие длинный TTI, и данные низкого запаздывания (LoLat), использующие короткий TTI. Однако, это является просто одним примером мультиплексирования различных типов или категорий данных, который может быть разрешен, используя тонкие каналы управления, описанные в настоящем описании. Таким образом, специалисты в данной области техники оценят, что тонкие каналы управления, описанные в настоящем описании, могут использоваться для множества быстрых и относительных модификаций для данных нисходящей линии связи.
[0040] Кроме того, подчиненные объекты 204 могут передавать тонкий канал 214 обратной связи на объект 202 планирования. Тонкий канал 214 обратной связи может, в некоторых примерах, включать в себя запрос объекта планирования для модификации/исключения первого длинного TTI с пакетами LoLat, используя второй короткий TTI. В настоящем описании в ответ на запрос, переданный по тонкому каналу 214 обратной связи, объект 202 планирования может передавать по тонкому каналу 212 управления информацию, которая может планировать модификацию/исключение длинного первого TTI с пакетами LoLat, используя второй короткий TTI. В дополнительном примере тонкий канал 214 обратной связи может включать в себя информацию о помехах, возникающих в подчиненном объекте 204, которую объект 202 планирования может использовать динамически для модификации передач нисходящей линии связи таким образом, что может сделать дополнительные передачи нисходящей линии связи более устойчивыми к помехам.
[0041] ФИГ. 3 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей пример реализации аппаратного обеспечения для примерного объекта 202 планирования, использующего систему 314 обработки. В соответствии с различными аспектами описания, элемент или любая часть элемента, или любая комбинация элементов могут быть реализованы с помощью системы 314 обработки, которая включает в себя один или более процессоров 304.
[0042] В различных аспектах описания объект 202 планирования может быть любым подходящим устройством радио приемопередатчика, и в некоторых примерах, может быть осуществлен посредством базовой станции (BS), базовой станции приемопередатчика (BTS), радио-базовой станции, радио приемопередатчика, функции приемопередатчика, базового набора служб (BSS), расширенного набора служб (ESS), точки доступа (AP), Узла B, eNode B (eNB), узла сети, ретрансляции или некоторой другой подходящей терминологии. Базовая станция может предоставлять беспроводные точки доступа к основной сети для любого количества пользовательского оборудования (UE).
[0043] В других примерах объект 202 планирования может быть осуществлен посредством беспроводного UE. Примеры UE включают в себя сотовый телефон, смартфон, телефон, поддерживающий инициализацию сеанса (SIP), ноутбук, портативный компьютер, нетбук, смартбук, персональный цифровой ассистент (PDA), спутниковое радио, устройство глобальной системы определения местоположения (GPS), мультимедийное устройство, видео устройство, цифровой аудио плеер (например, MP3-плейер), камеру, игровую консоль, развлекательное устройство, компонент транспортного средства, переносное вычислительное устройство (например, интеллектуальные часы, браслет для занятий спортом или прибор для отслеживания занятий фитнесом и т.д.), прибор, датчик, торговый автомат или любое другое устройство с таким же функционалом. UE может также быть называться специалистами в данной области техники мобильной станцией (MS), станцией абонента, мобильным блоком, блоком абонента, беспроводным блоком, удаленным блоком, мобильным устройством, беспроводным устройством, устройством беспроводной связи, удаленным устройством, мобильной станцией абонента, терминалом доступа (AT), мобильным терминалом, беспроводным терминалом, удаленным терминалом, переносным телефоном, терминалом, пользовательским агентом, мобильным клиентом, клиентом или некоторой другой подходящей терминологией.
[0044] Примеры процессоров 304 включают в себя микропроцессоры, микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры (процессоры DSP), программируемые пользователем вентильные матрицы (матрицы FPGA), программируемые логические устройства (устройства PLD), конечные автоматы, вентильную логику, дискретные схемы аппаратного обеспечения, и другое подходящее аппаратное обеспечение, сконфигурированные для выполнения различных функциональных возможностей, описанных в настоящем описании. Таким образом, процессор 304, как используется в объекте 202 планирования, может использоваться для реализации любого одного или более процессов, описанных ниже и иллюстрированных на Фиг. 7, 8, 11, 12 и/или 13.
[0045] В этом примере система 314 обработки может быть реализована посредством шинной архитектуры, представленной, в общем, посредством шины 302. Шина 302 может включать в себя любое количество соединенных шин и мостов, в зависимости от конкретного применения системы 314 обработки и всех ограничений структуры. Шина 302 соединяет различные схемы, включая в себя один или более процессоров (представленных, в общем, посредством процессора 304), память 305 и считываемый компьютером носитель (представленный, в общем, посредством считываемого компьютером носителя 306). Шина 302 может также соединять различные другие схемы, такие как источники тактирования, периферийные устройства, регуляторы напряжения и схемы управления мощностью, которые известны в данной области техники, и поэтому не будут описываться дополнительно. Интерфейс 108 шины предоставляет интерфейс между шиной 302 и приемопередатчиком 310. Приемопередатчик 310 предоставляет средство для связи с отличным другим устройством по носителю передачи. В зависимости от сущности устройства может также быть предоставлен интерфейс 312 пользователя (например, клавиатура, дисплей, динамик, микрофон, джойстик).
[0046] В некоторых аспектах описания процессор 304 может включать в себя схему 341 назначения ресурсов и управления TTI, сконфигурированную для генерирования, планирования и модификации назначения ресурсов, или предоставления время-частотных ресурсов. Схема 341 назначения ресурсов и управления TTI может дополнительно конфигурироваться для определения TTI для использования для передач по восходящей линии связи и по нисходящей линии связи, например, должны ли передачи данных использовать первый длинный TTI или второй короткий TTI. Схема 341 назначения ресурсов и управления TTI может работать совместно с программным обеспечением 351 назначения ресурсов и управления TTI. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 342 передачи и генерирования канала передачи данных и управления, сконфигурированную для генерирования и передачи данных по восходящей линии связи и по нисходящей линии связи, и каналы управления, такие как каналы обратной связи восходящей линии связи и каналы управления нисходящей линии связи, включающие в себя, но не ограничиваясь, тонкий канал управления, тонкий канал обратной связи и канал назначения. Схема 342 передачи и генерирования канала передачи данных и управления может работать совместно с программным обеспечением 352 передачи и генерирования канала передачи данных и управления. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 343 приема и обработки тонкой обратной связи, сконфигурированную для приема запросов планирования по каналу обратной связи восходящей линии связи, причем запросы планирования конфигурируются для запроса предоставления время-частотных ресурсов для передач данных пользователя по восходящей линии связи. В некоторых примерах схема 343 приема и обработки тонкой обратной связи может дополнительно конфигурироваться для приема и обработки метрики помех, включающей в себя, но не ограничиваясь, индикатор (CQI) качества канала. Схема 343 приема и обработки тонкой обратной связи может работать совместно с программным обеспечением 353 приема и обработки тонкой обратной связи. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 344 приема и обработки канала передачи данных, сконфигурированную для приема и обработки данных пользователя на каналах данных восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов. Схема 344 приема и обработки канала передачи данных может работать совместно с программным обеспечением 354 приема и обработки и канала передачи данных. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 345 обнаружения помех, сконфигурированную для обнаружения помех, которые возникают на восходящей линией связи и/или нисходящей линии связи с одним или более подчиненными объектами. Схема 345 обнаружения помех может работать совместно с программным обеспечением 355 обнаружения помех. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 346 определения и передачи метрики помех/индикатора качества канала, сконфигурированную для генерирования одного или более индикаторов (CQI) качества канала, устойчивости информации к помехам, частоты помех, мощности помех или пространственной информации, соответствующей помехам. Схема 346 определения и передачи метрики помех/индикатора качества канала может работать совместно с программным обеспечением 356 определения и передачи метрики помех /CQI. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 347 конфигурации модуляции и кодирования, сконфигурированную для определения схемы модуляции и кодирования (MCS) для использования для передач по нисходящей линии связи и/или MCS для подчиненного объекта для использования для передач по восходящей линии связи. Схема 347 конфигурации модуляции и кодирования может работать совместно с программным обеспечением 357 конфигурации модуляции и кодирования.
[0047] Процессор 304 ответственен за управление шиной 302 и общей обработкой, включающей в себя исполнение программного обеспечения, хранящегося на считываемом компьютером носителе 306. Программное обеспечение, при исполнении посредством процессора 304, вынуждает систему 314 обработки выполнять различные функции, описанные ниже для любого конкретного устройства. Считываемый компьютером носитель 306 может также использоваться для хранения данных, которыми управляет процессор 304, при исполнении программного обеспечения.
[0048] Один или более процессоров 304 в системе обработки могут исполнять программное обеспечение. Программное обеспечение должно рассматриваться широко для обозначения команд, наборов команд, кода, сегментов кода, программного кода, программ, подпрограмм, программных модулей, приложений, приложений программного обеспечения, пакетов программ, операций, подопераций, объектов, исполняемых файлов, потоков исполнения, процедур, функций и т.д., называемых программным обеспечением, программно-аппаратным обеспечением, промежуточным программным обеспечением, микрокодом, языком описания аппаратного обеспечения или иначе. Программное обеспечение может постоянно находиться на считываемом компьютером носителе 306. Считываемый компьютером носитель 306 может быть невременным считываемым компьютером носителем. Невременный считываемый компьютером носитель включает в себя, посредством примера, устройство хранения на магнитных дисках (например, жесткий диск, дискету, магнитную ленту), оптический диск (например, компакт-диск (CD) или цифровой универсальный диск (DVD)), смарт-карту, устройство флэш-памяти (например, карту, стик или устройство-ключ), память с произвольным доступом (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), стираемое PROM (EPROM), электрически стираемое PROM (EEPROM), регистр, сменный диск и любой другой подходящий носитель для хранения программного обеспечения и/или команд, к которым можно получить доступ и считать посредством компьютера. Считываемый компьютером носитель может также включать в себя, посредством примера, несущую волну, линию передачи и любой другой подходящий носитель для передачи программного обеспечения и/или команд, к которым можно получить доступ и считать посредством компьютера. Считываемый компьютером носитель 306 может постоянно находиться в системе 314 обработки, внешне по отношению к системе 314 обработки или распределен с помощью множественных объектов, включающих в себя систему 314 обработки. Считываемый компьютером носитель 306 может быть осуществлен в компьютерном программном продукте. Посредством примера, компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель в упаковочном материале. Специалисты в данной области техники распознают, как лучше всего реализовать описанную функциональность, представленную в настоящем описании, в зависимости от конкретного применения и всех ограничений структуры, наложенных на всю систему.
[0049] ФИГ. 4 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей пример реализации аппаратного обеспечения для примерного подчиненного объекта 204, использующего систему 414 обработки. В соответствии с различными аспектами описания, элемент или любая часть элемента, или любая комбинация элементов могут быть реализованы с помощью системы 414 обработки, которая включает в себя один или более процессоров 404.
[0050] Система 414 обработки может быть, по существу, той же самой, что и система 314 обработки, иллюстрированная на Фиг. 3, включающая в себя интерфейс 408 шины, шину 402, память 405, процессор 404 и считываемый компьютером носитель 406. Кроме того, подчиненный объект 204 может включать в себя интерфейс 412 пользователя и приемопередатчик 410, по существу, аналогичный описанному выше на Фиг. 3. Процессор 404, как используется в подчиненном объекте 204, может использоваться для реализации любого одного или более процессов, описанных ниже и иллюстрированных на Фиг. 7, 8, 11, 12 и/или 13.
[0051] В некоторых аспектах описания, процессор 404 может включать в себя схему 442 генерирования и передачи канала передачи данных и обратной связи, сконфигурированную для генерирования и передачи данных восходящей линии связи по каналу передачи данных, и генерирования и передачи обратной связи восходящей линии связи по каналу обратной связи. Схема 442 генерирования и передачи канала передачи данных и обратной связи может работать совместно с программным обеспечением 452 генерирования и передачи канала передачи данных и обратной связи. Процессор 404 может дополнительно включать в себя схему 444 приема и обработки данных канала управления, сконфигурированную для приема и обработки данных нисходящей линии связи по каналу передачи данных, и для приема и обработки информации управления по одному или более каналам управления нисходящей линии связи. В некоторых примерах принятые данные нисходящей линии связи и/или информация управления могут временно храниться в буфере данных в памяти 405. Процессор 404 может дополнительно включать в себя схему 446 определения и передачи метрики помех/информации (CQI) качества канала, сконфигурированную для обнаружения помех, которые возникают в связи на восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи с одним или более объектами планирования, и генерирования одного или более из CQI, устойчивости информации к помехам, частоты помех, мощности помех или пространственной информации, соответствующей помехам для передачи на объект планирования. Схема 446 определения и передачи метрики помех/CQI может работать совместно с программным обеспечением 456 определения и передачи метрики помех /CQI.
[0052] Как описано ниже, некоторые аспекты описания предоставляют мультиплексирование нисходящая линия связи - нисходящая линия связи, в которой объект планирования может быть обеспечен для мультиплексирования данных нисходящей линии связи низкого запаздывания параллельно с продолжающейся передачей данных высокого запаздывания. Дополнительные аспекты описания предоставляют мультиплексирование восходящая линия связи - восходящая линия связи, в котором по запросу подчиненного объекта объекту планирования можно разрешать планировать возможность для подчиненного объекта мультиплексировать данные восходящей линии связи низкого запаздывания параллельно с продолжающейся передачей данных высокого запаздывания.
[0053] Конечно, эти примеры просто предоставляются для иллюстрации некоторых понятий изобретения. Специалисты в данной области техники распознают, что они являются просто, по существу, примерными и другие примеры могут иметь место в объеме описания и в прилагаемой формуле изобретения, такие как мультиплексирование нисходящей линии связи - восходящей линии связи и мультиплексирование восходящей линии связи - нисходящей линии связи.
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ DL/DL
[0054] ФИГ. 5 является схематической иллюстрацией примера структуры синхронного канала множественного доступа, включающей в себя тонкий канал управления, как он может быть реализован в соответствии с некоторыми аспектами настоящего описания. На этой иллюстрации структура канала может быть применима к передаче данных по нисходящей линии связи, то есть, передаче от объекта планирования на один или более подчиненных объектов. Конечно, эта структура канала не ограничивается этой схемой, а вместо этого может быть обобщена для применения к любой линии связи, где устройство передачи планирует трафик.
[0055] На иллюстрации горизонтальная ось (t) представляет время, в то время как вертикальная ось (f) представляет частоту (не в масштабе). Время-частотные ресурсы канала для различных пользователей воздушного интерфейса занимают заданные области в канале, как идентифицировано в различных блоках. Например, некоторые из время-частотных ресурсов могут использоваться посредством "обычных" пользователей 502, которые имеют менее строгие требования запаздывания для своей связи. На иллюстрации, в качестве примера, шесть обычных пользователей 502, маркированных пользователь A, B, C, D, E и F, соответствуют каждому запланированному время-частотному ресурсу, как обозначено посредством их предпочтительных маркированных блоков. Конечно, в различных примерах любое количество пользователей может быть запланировано для использования ресурсов. Дополнительно, в то время как на иллюстрации все время-частотные ресурсы показываются как назначенные для обычных пользователей, в других примерах некоторые или даже все время-частотные ресурсы могут быть не назначены или назначены для других целей, отличных от данных обычных пользователей.
[0056] В контексте настоящего описания обычный пользователь 502 может быть подчиненным объектом 204, который принимает назначение ресурсов от объекта 202 планирования, где назначение ресурсов указывает подчиненному объекту 204 использовать длинный интервал времени передачи (TTI). Такие обычные пользователи 502 могут быть более терпеливыми к запаздыванию связи, и могут в некоторых примерах быть более оптимизированными для емкости. Соответственно, эти пользователи могут использовать такие более длинные интервалы TTI для пакетов, которые могут допускать большее запаздывание, чем другие пользователи или другие типы связи, которые могут требовать связи с низким запаздыванием (LoLat). Длинный TTI может, в общем случае, быть любым TTI, который является более длинным, чем короткий TTI, описанный дополнительно более подробно ниже. В некоторых примерах длинным TTI может быть TTI, который имеет продолжительность множества символов данных или слотов времени. Некоторые не ограничивающие примеры длинного TTI могут иметь длительность 100 мкс, 240 мкс или 1 мс. Конечно, любая подходящая продолжительность для длинного TTI может использоваться в настоящем описании.
[0057] Кроме того, как иллюстрировано на Фиг. 5, дополнительно к каналам трафика нисходящей линии связи, используемым посредством обычных пользователей 502, тонкий канал 506 управления может использоваться так, как проиллюстрировано. В настоящем описании тонкий канал 506 управления может быть тем же самым, что и один или оба из тонких каналов 208/212 управления описанных выше и иллюстрированных на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал управления может лежать в одном или более частотном поддиапазоне(ах), внешнем по отношению к (например, выше) частотным поддиапазонам, используемым посредством передач трафика, таким как распределение время-частотных ресурсов, описанное выше для обычных пользователей A-F 502. Ширина тонкого канала 506 управления в направлении частоты может быть уменьшена или минимизирована для уменьшения или минимизации величины служебных расходов, используемых посредством канала 506 управления.
[0058] В дополнительном аспекте все активные пользователи (например, подчиненные объекты 204, включающие в себя, но не обязательно ограничиваясь этим, обычных пользователей 502) совместно с объектом 202 планирования, который вещает тонкий канал 506 управления, могут контролировать (и, в некоторых примерах, буферизировать) тонкий канал 506 управления, показанный в настоящем описании. В настоящем описании терминология "тонкий" с ссылкой на канал 506 управления может относиться к короткой или малой продолжительности времени, в течение которой блоки информации могут быть переданы по каналу. Например, как иллюстрировано на Фиг. 5, каждый слот времени, символ или блок тонкого канала 506 управления может соответствовать продолжительности короткого TTI. Таким образом, в некоторых примерах короткий TTI может соответствовать продолжительности времени единственного символа. Некоторые неограничивающие примеры короткого TTI могут иметь продолжительность 10 мкс, 20 мкс, 100 мкс или любую другую подходящую продолжительность, которая короче, чем длинный TTI. В некоторых примерах длинный TTI может представлять целое множество коротких интервалов TTI. В некоторых примерах обычная продолжительность символа может использоваться и в длинном TTI, и в коротком TTI, или в других примерах различные продолжительности символа могут использоваться в длинном TTI и коротком TTI.
[0059] Тонкий канал 506 управления может переносить любую подходящую информацию управления для подчиненных объектов 204, таких как обычные пользователи 502, включающую в себя, но не ограниченную, планирование или предоставление время-частотных ресурсов для использования для передач по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. В частности, как описано дополнительно более подробно ниже, тонкий канал 506 управления может разрешать быстрое повторное распределение уже запланированных время-частотных ресурсов для подчиненных объектов, которые могут пожелать связаться посредством способа с низким запаздыванием. Таким образом, тонкий канал 506 управления может использоваться, в некоторых примерах, для модификации данных «на лету» (например, модифицировать существующее назначение ресурсов нисходящей линии связи для обычных пользователей 502).
[0060] Таким образом, в любое время один или более подчиненных объектов 204 совместно с объектом 202 планирования могут приходить к необходимости связи с низким запаздыванием (LoLat) с сетью, в которой необходимы более строгие требования к запаздыванию для связи, чем относительно длинное запаздывание, возникающее из связи посредством обычных пользователей 502, использующих длинный TTI. Таким образом, в аспекте настоящего описания тонкий канал 506 управления может разрешать динамическое мультиплексирование трафика для одного или более подчиненных объектов, которые желают связи с низким запаздыванием (дополнительно называемых пользователи 504 LoLat) тем, кто может использовать короткий TTI для трафика данных, и трафик для обычных пользователей 502 тем, кто использует длинный TTI для трафика данных.
[0061] Ссылаясь теперь на ФИГ. 6, иллюстрируется пример, чтобы показать примерную схему повторного распределения время-частотных ресурсов от одного или более обычных пользователей 502 для одного или более пользователей 504 LoLat. Таким образом, множество обычных пользователей 502 могут принимать связь нисходящей линии связи, используя существующее назначение время-частотных ресурсов. В настоящем описании любой подходящий канал управления, включающий в себя, но не обязательно ограничиваясь, тонкий канал 506 управления, может использоваться для предоставления ресурсов различным объектам в сети таким образом, что эти подчиненные объекты 204 могут принимать данные нисходящей линии связи в соответствии с их соответствующими назначениями. Все активные подчиненные объекты с данными «на лету», соответствующими их существующим назначениям, могут контролировать тонкий канал 506 управления, как описано выше, с возможным исключением любых подчиненных объектов, которые имеют недостаточные способности обработки для выполнения этого. Посредством контроля тонкого канала 506 управления существующие назначения ресурсов могут быть модифицированы в соответствии с информацией управления относительно тонкого канала 506 управления таким образом, что продолжающийся трафик от обычных пользователей 502 может быть заменен информацией для пользователя 504 LoLat.
[0062] Таким образом, в аспекте настоящего описания, в коротком TTI, который накладывается на часть одного или более длинных интервалов TTI, объект 202 планирования может передавать данные, определяемые для одного или более пользователя(ей) 504 LoLat. В некоторых примерах для согласования передачи LoLat, объект 202 планирования может исключать передачу длинного TTI (например, прекращать передачу данных по нисходящей линии связи для обычного пользователя 502) в течение продолжительности одного или более коротких интервалов TTI. В настоящем описании, когда обычные данные исключаются, может иметь место, что некоторые обычные данные просто теряются. В этом примере кодирование с прямой корректировкой ошибок может использоваться для восстановления данных пользователя ввиду потерянных символов из-за исключения. В другом примере объект 202 планирования может реализовывать согласование скорости передачи для принятия во внимание исключения данных обычного пользователя. Таким образом, объект 202 планирования может модифицировать часть обычных данных, используя алгоритм согласования скорости передачи для принятия во внимание потерянных ресурсов. Специалисты в данной области техники распознают процедуру согласования скорости передачи, так что подробности ее реализации не будут предоставлены в настоящем описании. Однако, в основном, алгоритм согласования скорости передачи конфигурирует алгоритм кодирования для данных (например, данных обычного пользователя) для вставки в распределенные физические ресурсы. Таким образом, когда исключение, описанное выше, удаляет часть этих ресурсов, алгоритм согласования скорости передачи может активно регулировать кодирование (например, посредством регулировки скорости кодирования) для вычисления уменьшенного количества ресурсов.
[0063] В другом аспекте настоящего описания вместо исключения время-частотных ресурсов для данных обычных пользователей, данные для обычного пользователя 502 и данные для пользователя 504 LoLat могут накладываться. Таким образом, обе передачи нисходящей линии связи могут занимать одни и те же время-частотные ресурсы. В настоящем описании устройства приема могут конфигурироваться для принятия во внимание помех, которые могут происходить, или в других примерах такие помехи могут привести к тому, что можно считать приемлемыми потерями данных. В дополнительном примере модификация передачи 502 данных обычного пользователя может быть сделана для вычисления наложенных передач, например, посредством регулирования алгоритма согласования скорости передачи, как описано выше.
[0064] Соответственно, уже распределенные время-частотные ресурсы могут динамически повторно распределяться в режиме реального времени от одного пользователя к другому, как обеспечивается посредством свойства тонкого канала 506 управления.
[0065] Как иллюстрировано на Фиг. 6, в то же самое время, когда передаются данные нисходящей линии связи для пользователя 504 LoLat, информация, соответствующая данным LoLat, может переноситься по тонкому каналу 506 управления. Например, информация 508 управления, переданная по тонкому каналу 506 управления во время короткого(их) TTI (интервалов), когда данные нисходящей линии связи для пользователей 504 LoLat передаются, может быть предоставлена модификация, которая информирует обычных пользователей 502, что ресурсы во время коротких TTI убираются и повторно назначаются другому пользователю. Таким образом, обычный пользователь 502 может знать, что, хотя это были первоначально ожидаемые данные относительно ресурсов, вместо этого информация относительно этих ресурсов представляет собой случайные данные или шум для этого обычного пользователя 502.
[0066] Информация 508 управления может быть структурирована любым подходящим способом. В качестве одного примера, информация 508 управления может включать в себя индикацию, что конкретные время-частотные ресурсы или конкретный диапазон время-частотных ресурсов исключается или убирается от обычного пользователя(ей) 502. Как иллюстрировано на Фиг. 6, диапазон в измерении частоты исключения может быть полностью используемым каналами частоты или частотными поддиапазонами, распределенными на данные нисходящей линии связи, или в другом примере, частотный диапазон исключения может быть частью каналов частоты или частотных поддиапазонов, распределенных на данные нисходящей линии связи. В другом примере информация 508 управления может включать в себя информацию, идентифицирующую пользователя для которого исключается предварительно распределенные время-частотные ресурсы. В еще одном примере информация 508 управления может включать в себя информацию идентификации того, какой TTI или интервалы TTI в какой модификации ресурсов имеют место. Например, информация 508 управления должна не обязательно происходить в том же самом коротком TTI, что и модификация ресурсов, указанная в информации 508 управления. В еще одном примере информация 508 управления может включать в себя информацию регулировки алгоритма согласования скорости передачи, который может использоваться относительно любых оставшихся данных обычного пользователя, которые могут быть затронуты посредством прерывания посредством данных 504 пользователя LoLat.
[0067] Таким образом, в иллюстрированном примере, как описано выше, эта информация 508 управления передается во время того же самого TTI, что и информация, направленная пользователю 504 LoLat. Однако, это не единственный пример в настоящем описании. В других примерах информация 508 управления может переноситься во время любого подходящего короткого TTI, прежде или даже после модифицированных ресурсов. Таким образом, в некоторых аспектах описания обычные пользователи 502 могут выполнять обработку информации 508 в реальном времени на тонком канале 506 управления. Однако, в других аспектах описания обычные пользователи 502 могут не выполнять обработку информации 508 в реальном времени, так как обычные пользователи 502 могут, в общем, иметь более щадящий режим работы, где они могут допускать большее запаздывание и более медленный рабочий цикл. Для этого, принимающий подчиненный объект 204 может включать буфер данных в своей памяти 405, сконфигурированный для буферизации данных нисходящей линии связи и информации тонкого управления для любой заданной продолжительности. В качестве одного иллюстративного примера, подчиненный объект может буферизовать данные, принятые в течение подходящего времени буферизации. В настоящем описании в конце времени буферизации принимающий объект может обрабатывать принятые и буферизованные данные нисходящей линии связи и информацию тонкого управления. В это время информация в тонком канале управления, такая как информация 508 управления, может быть обработана и применена к буферизованным данным нисходящей линии связи. В настоящем описании, если информация 508 управления указывает, что любые конкретные время-частотные ресурсы были исключены или иначе модифицированы, обработка подчиненного объекта 204 может соответственно воздерживаться от обработки пакетов на этом ресурсе или иначе соответственно обрабатывать пакеты, как указано в информации 508 управления. Например, обычный пользователь 502 может обнулять логарифмическое отношение правдоподобия (LLR) для элементов исключенных время-частотных ресурсов. Когда назначения являются пост-обработанными, обычный пользователь 502 может определять, в соответствии с информацией относительно тонкого канала 506 управления, стереть символы, которые он буферизовал во время TTI, соответствующие исключенным ресурсам.
[0068] В дополнительном аспекте информация 508 управления может включать в себя информацию для пользователя 504 LoLat о ее предоставлении. В различных примерах она может быть той же самой информацией, что используется для информирования обычных пользователей 502 о модификации ресурсов или она может быть отдельной информацией, составленной для пользователя 504 LoLat. Информация 508 управления может дополнительно включать в себя информацию, идентифицирующую пользователя 504 LoLat, для кого данные нисходящей линии связи LoLat направляются, информацию для помощи пользователю 504 LoLat в приеме включенных данных нисходящей линии связи (например, идентификация конкретного распределения время-частотных ресурсов, схемы модуляции и кодирования и т.д.), или любой другой подходящей информацией, направленной пользователю 504 LoLat.
[0069] Для пользователей 504 LoLat короткий TTI может использоваться, как проиллюстрировано относительно более короткой ширины в измерении времени, время-частотных ресурсов, занятых этими пользователями 504 LoLat. Таким образом, некоторые пользователи или некоторые типы связи могут извлекать выгоду из, или даже требовать, более низкое запаздывание, чем может быть доступно из использования длинного (не-LoLat) TTI. Соответственно, посредством использования короткого TTI более низкое запаздывание может быть достигнуто. Продолжительность символов информации, которые переносятся как в длинных, так и в коротких интервалах TTI, может принимать любую подходящую продолжительность, для примера, продолжительность 10 мкс для каждого символа. В примере, в котором мультиплексирование с ортогональным разделением по частоте принимается, дополнительный циклический префикс в 1 мкс может быть добавлен к продолжительности символа.
[0070] В различных аспектах описания информация относительно тонкого канала 506 управления может включать в себя другую информацию вне информации 508 управления для повторного распределения время-частотных ресурсов, как описано выше. Например, тонкий канал 506 управления может, в некоторых примерах переносить информацию предоставления, указывающую, какие время-частотные ресурсы предоставляются обычному пользователю(ям) 502. Конечно, другой канал или каналы могут использоваться для предоставления ресурсов нисходящей линии связи длинных TTI. Таким образом, в некоторых примерах отдельный канал предоставления (не иллюстрирован) может использоваться для назначения ресурсов обычным пользователям 502.
[0071] Посредством использования этой схемы обычные пользователи 502 могут, в общем, использовать длинный TTI и могут дополнительно использовать подходящие временные рамки (шкалу времени) обработки. Временные рамки обработки могут быть немного длинны, поскольку чрезвычайно быстрый цикл обработки может не быть необходим для обычных пользователей 502. С другой стороны, пользователи 504 LoLat могут, в общем, использовать короткий TTI, и могут дополнительно использовать временные рамки обработки быстрого цикла обработки.
[0072] ФИГ. 7 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей примерное назначение ресурсов и процедуру повторного назначения, как она может иметь место в соответствии с одним примером для мультиплексирования данных нисходящей линии связи с различными целями запаздывания. На этой иллюстрации ход времени продвигается вперед по нисходящему направлению, и сигналы связи между иллюстрированными объектами обозначаются стрелками между линиями ниже соответствующих объектов. Как иллюстрировано, объект 202 планирования находится в связи со множеством подчиненных объектов 204, включающих в себя обычного пользователя 502 и пользователя 504 LoLat.
[0073] ФИГ. 7 описывается ниже совместно с блок-схемой, иллюстрированной на Фиг. 8. Таким образом, ФИГ. 8 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный процесс 800 для назначения ресурсов и повторного назначения, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего описания. Процесс 800 описывается с точки зрения объекта 202 планирования, и может соответственно, как описано, ссылаясь на ФИГ. 7, функционировать на объекте планирования, описанном выше ссылаясь на Фиг. 2 и/или 3. В других примерах в настоящем описании процесс 800 может функционировать посредством процессора общего назначения, системы 314 обработки, как описано выше и иллюстрировано на Фиг. 3, или любого подходящего средства для выполнения описанных функций.
[0074] На этапе 802 объект 202 планирования может передавать первое назначение или предоставление 702 время-частотных ресурсов, по меньшей мере, на один подчиненный объект. Любой подходящий канал управления нисходящей линии связи может использоваться на этапе 802 для первого назначения 702 ресурсов, такой как канал назначения нисходящей линии связи. Например, первое назначение или предоставление 702 могут происходить в начале длинного TTI, или в других примерах первое назначение или предоставление могут охватывать весь длинный TTI. В случае, когда первое назначение или предоставление 702 охватывает весь длинный TTI, то любая модификация в назначении ресурсов или предоставлении может быть обработана в конце длинного TTI. В настоящем описании первое назначение 702 ресурсов может конфигурироваться для указания, какой время-частотной ресурс или ресурсы назначаются на подчиненный объект для обычного приема передач данных нисходящей линии связи, то есть, передачи, используя длинный TTI. В соответствии с первым назначением 702 ресурсов, на этапе 804, объект 202 планирования может передавать обычные данные 704 нисходящей линии связи по меньшей мере на один подчиненный объект, (например, подчиненные объекты 502 и 504), используя длинный TTI. В настоящем описании с ссылкой на ФИГ. 6, эти обычные данные 704 нисходящей линии связи могут соответствовать передачам обычным пользователям 502. Как иллюстрировано на Фиг. 7 пунктирной стрелкой, обычные данные нисходящей линии связи могут опционально передаваться на второй подчиненный объект 504, в зависимости от контентов первого назначения 702 ресурсов и от того, конфигурируется ли второй подчиненный объект 504 для приема передач данных нисходящей линии связи, используя длинный TTI.
[0075] Этапы 802 и 804 могут повторяться, или выполнять итерацию множественное количество раз в различных примерах, поскольку обычные данные 704 нисходящей линии связи могут продолжать передаваться на подчиненные объекты, получающие обычные данные 704 нисходящей линии связи. Например, на этапе 806 объект 202 планирования может определять, что нет данных LoLat для передачи на любой объект планирования или объекты. Однако, в любой момент времени может возникать ситуация, что объект 202 планирования может желать передавать данные LoLat пользователю 504 LoLat. Например, на этапе 806 объект 202 планирования может определять, что имеются данные LoLat для передачи на один или более объектов планирования. Соответственно, на этапе 808 объект 202 планирования может выполнять набор действий, этот набор обозначен на Фиг. 7 областью 706 пунктирной линии, во время продолжительности короткого TTI, который прерывает или перекрывает длинный TTI, соответствующий первому назначению ресурсов. В некоторых примерах эти действия в области 706 могут выполняться одновременно. Однако, как описано выше, любые или все действия в области 706 могут в других примерах быть разнесены по времени, в которых постобработка каналов передачи данных и управления могут разрешать обработку данных LoLat и назначений планирования посредством всех подчиненных объектов в сети.
[0076] Таким образом, на этапе 808 объект 202 планирования может передавать модификацию 508 предоставления планирования (см. Фиг. 6-7) по тонкому каналу 506 управления нисходящей линии связи, как описано выше. Модификация 508 предоставления планирования может включать в себя информацию, информирующую обычных пользователей 502, и в некоторых примерах также пользователя(ей) 504 LoLat, о модификации предоставления время-частотных ресурсов таким образом, чтобы соответствующие подчиненные объекты могли соответствующим образом декодировать данные нисходящей линии связи. Кроме того, объект 202 планирования может передавать второе назначение или предоставление время-частотных ресурсов 708 (см. Фиг. 7) пользователю 502 LoLat. Конкретный канал для использования для второго назначения 708 ресурсов не иллюстрируется на Фиг. 6, но любой подходящий канал управления нисходящей линии связи может использоваться для второго назначения 708 ресурсов. Еще дополнительно, объект 202 планирования может передавать данные 710 нисходящей линии связи LoLat пользователю 504 LoLat, используя один или более коротких интервалов TTI.
[0077] Снова, в некоторых аспектах описания, модификация 508 предоставления планирования, передача второго назначения ресурсов или предоставление 708 LoLat, и передача данных 710 по нисходящей линии связи LoLat может каждое происходить одновременно, то есть, в одном и том же коротком TTI, как иллюстрировано на Фиг. 6. Конечно, как описано выше, в других аспектах описания эти передачи должны не обязательно происходить во время одного и того же короткого TTI. Таким образом, принимающие подчиненные объекты 204 могут включать в себя буфер данных в их памяти 405, в котором контенты модификации 508 предоставления планирования, второго назначения 708 ресурсов и данных 710 нисходящей линии связи LoLat могут храниться для постобработки (например, в конце продолжающегося длинного TTI, или в любое подходящее время).
[0078] На этапе 810 объект планирования может возобновлять передачу данных по нисходящей линии связи, используя длинный TTI. В настоящем описании в некоторых примерах возобновление передачи данных по нисходящей линии связи с длинным TTI может происходить после завершения передачи данных пользователя LoLat. Однако, это не обязательный случай, в котором все данные нисходящей линии связи длинного TTI прекращаются во время передачи данных пользователя LoLat. Например, ссылаясь на ФИГ.6, в, по меньшей мере, некоторых из коротких интервалов TTI, используемых для передачи данных пользователя LoLat, данные нисходящей линии связи длинного TTI могут одновременно передаваться на различных время-частотных ресурсах. Таким образом, в некоторых аспектах описания только часть поднесущих, каналов или полос пропускания может использоваться для данных LoLat, пока другие части поднесущих, каналов или полос пропускания могут использоваться для продолжения передачи данных нисходящей линии связи длинного TTI.
[0079] Посредством использования вышеупомянутой схемы тонкий канал 506 управления может разрешать объекту планирования мультиплексировать по меньшей мере два различных типа данных или категорий, имеющих различные интервалы TTI, для осуществления передачи по нисходящей линии связи для набора подчиненных объектов.
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ UL/UL
[0080] ФИГ. 9 является схематической иллюстрацией примера синхронной структуры канала множественного доступа, включающей в себя тонкий канал управления, как он может быть реализован в соответствии с дополнительными аспектами настоящего описания. На этой иллюстрации структура канала может быть применимой к передаче данных по восходящей линии связи, то есть, передаче от подчиненного объекта на объект планирования. Конечно, эта структура канала не ограничивается такой схемой, а вместо этого может быть обобщена для применимости к любой линии связи, где устройство приема планирует трафик.
[0081] Как на примере нисходящей линии связи, описанном выше, в настоящем описании время-частотные ресурсы канала восходящей линии связи для различных пользователей воздушного интерфейса занимают заданные области в канале, как идентифицировано в различных блоках. Например, некоторые из время-частотных ресурсов могут использоваться посредством "обычных" пользователей 902, которые имеют менее строгие требования к запаздыванию для связи. На иллюстрации в качестве одного примера шесть обычных пользователей 902, маркированных как Пользователь A, B, C, D, E и F планируют время-частотные ресурсы, как обозначено их соответственно помеченными блоками. Конечно, в других примерах любое количество пользователей может планировать использование ресурсов. Дополнительно, в то время как на иллюстрации все время-частотные ресурсы показываются как назначенные обычным пользователям, в других примерах некоторые или даже все время-частотные ресурсы могут быть не назначенными, или назначенными для другой цели, отличной от данных обычных пользователей.
[0082] В контексте настоящего описания обычный пользователь 902 может быть подчиненным объектом 204, который принимает назначение ресурсов от объекта 202 планирования, где назначение ресурсов указывает для подчиненного объекта 204 использовать длинный TTI. Такие обычные пользователи 902 могут быть более терпимыми к запаздыванию в их связи, и могут в некоторых примерах быть более оптимизированными для емкости. Соответственно, эти пользователи могут использовать такие длинные интервалы TTI для пакетов, которые могут допускать большее запаздывание, чем другие пользователи или другие типы связи, которые могут требовать связь LoLat. Длинный TTI может, более широко, быть любым TTI, который является более длинным, чем короткий TTI, описанный дополнительно более подробно ниже. В некоторых примерах длинный TTI может быть TTI, который имеет продолжительность множества символов данных или слотов времени. Некоторые неограничивающие примеры длинного TTI могут иметь продолжительность 100 мкс, 240 мкс или 1 мс. Конечно, любая подходящая продолжительность для длинного TTI может использоваться в описании.
[0083] Кроме того, как иллюстрировано на Фиг. 9, дополнительно к каналам трафика данных восходящей линии связи, используемым посредством обычных пользователей 902, "тонкий" канал 907 обратной связи в направлении восходящей линии связи может использоваться, как иллюстрировано. В настоящем описании тонкий канал 907 обратной связи может быть тем же самым, что и тонкий канал 214 обратной связи, описанный выше и иллюстрированный на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал обратной связи может лежать в одном или более частотном поддиапазоне(ах), внешне по отношению к (например, выше) частотным поддиапазонам, используемым посредством передач трафика по восходящей линии связи, таких как распределенные время-частотные ресурсы, описанные выше для обычных пользователей A-F 902. Ширина тонкого канала 907 обратной связи в направлении частоты может быть уменьшена или минимизирована, чтобы уменьшить или минимизировать количество служебных расходов, используемых посредством тонкого канала 907 обратной связи.
[0084] Дополнительно, как иллюстрировано на Фиг. 9, дополнительно к трафику восходящей линии связи и каналам обратной связи, тонкий канал 906 управления может использоваться в направлении нисходящей линии связи, как иллюстрировано. В настоящем описании тонкий канал 906 управления может быть тем же самым, что один или оба из тонких каналов 208/212 управления, описанных выше и иллюстрированных на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал управления может лежать в одном или более частотном поддиапазоне(ах), внешнем по отношению к частотным поддиапазонам, используемым посредством трафика восходящей линии связи и передач обратной связи, таких как распределенные время-частотные ресурсы, описанные выше для обычных пользователей A-F 902 и тонкому каналу 907 обратной связи. Например, в системе дуплексной передачи с разделением по частоте (FDD) тонкий канал 906 управления на нисходящей линии связи может находиться в отличном частотном диапазоне от каналов трафика восходящей линии связи и обратной связи, в том же частотном диапазоне, но на отличном канале частоты. Ширина тонкого канала 906 управления в направлении частоты может быть уменьшена или минимизирована для уменьшения или минимизации количества служебных расходов, используемых посредством канала 906 управления. В дополнительном аспекте все активные пользователи (например, подчиненные объекты 204, включающие в себя, но не обязательно ограниченные обычными пользователями 902), связываются с объектом 202 планирования, который вещает, что тонкий канал 906 управления может контролировать (и, в некоторых примерах буферизировать) тонкий канал 906 управления, показанный в настоящем описании.
[0085] Как иллюстрировано на Фиг. 9, каждый слот времени, символ или блок тонкого канала 906 управления могут соответствовать продолжительности короткого TTI. Таким образом, в некоторых примерах короткий TTI может соответствовать продолжительности времени единственного символа. Некоторые неограничивающие примеры короткого TTI могут иметь продолжительность 10 мкс, 20 мкс, 100 мкс или любую другую подходящую продолжительность, которая короче, чем длинный TTI. В некоторых примерах длинный TTI может представить целое множество коротких интервалов TTI. В некоторых примерах общая продолжительность символов может использоваться как в длинном TTI, так и в коротком TTI, или в других примерах, различные продолжительности символов могут использоваться в длинном TTI и коротком TTI.
[0086] Ссылаясь теперь на ФИГ. 10, иллюстрируется пример, чтобы показать примерную схему для передач множественного доступа (например, передач восходящей линии связи) посредством подчиненных объектов, обеспечивая мультиплексирование передач восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов, используя длинный TTI, и передач восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов, используя короткий TTI. Таким образом, множество обычных пользователей 902 может передавать связь восходящей линии связи, используя существующее назначение время-частотных ресурсов. В настоящем описании любой подходящий канал управления (не обязательно тонкий канал 906 управления) в направлении нисходящей линии связи может использоваться для предоставления ресурсов различным объектам в сети таким образом, что эти подчиненные объекты 204 могут передавать данные восходящей линии связи с длинным TTI, в соответствии с их соответствующими назначениями.
[0087] В настоящем описании может быть случай, что подчиненный объект в сети желает передать данные LoLat. В настоящем описании для поддержки ортогональности среди множества подчиненных объектов, центральный объект планирования может использоваться для планирования как передач восходящей линии связи LoLat, так и с длинным TTI, посредством каждого из подчиненных объектов, и они могут, в общем, не случайным образом передавать данные по восходящей линии связи, не принимая назначенные время-частотные ресурсы для таких передач. Соответственно, когда конкретный подчиненный объект 204 определяет, что имеет трафик (например, трафик с высоким приоритетом), который должен быть передан с более низким запаздыванием, то подчиненный объект может передавать запрос 909 планирования LoLat на тонком канале 907 обратной связи. Запрос 909 планирования LoLat иллюстрируется в качестве занимающего единственный короткий TTI, хотя это не обязательно постоянный случай, и различные запросы 909 планирования LoLat могут занимать любое подходящее количество коротких интервалов TTI или длин символа. Контенты запроса 909 планирования LoLat могут включать в себя информацию о данных LoLat, которую передающий объект желает передать, такую как, например, длину, тип данных, приоритет, отчет о статусе буфера (BSR), оценку запаздывания, информацию надежности или любую другую подходящую информацию, относительно данных LoLat. В некоторых примерах запрос 909 планирования LoLat может состоять из единственного бита, в то время как в других примерах запрос 909 планирования LoLat может включать в себя множество битов.
[0088] В ответ на запрос 909 планирования LoLat принимающий конец запроса 909 планирования LoLat (например, объект 202 планирования) может соответственно определить предоставить регулировку планирования. Таким образом, объект 202 планирования может сделать ресурсы доступными для запроса пользователя 905 LoLat для осуществления передачи данных по восходящей линии связи LoLat. Таким образом, объект 202 планирования может передавать на тонком канале 906 управления модификацию 908 предоставления восходящей линии связи. Эта модификация 908 предоставления восходящей линии связи может уведомлять обычных пользователей 902, что их предоставление модифицируется, и что предварительно назначенные время-частотные ресурсы с длинным TTI будут исключены, и что ресурсы не будут использоваться посредством обычных пользователей 902. В настоящем описании исключение ресурсов обычного пользователя 902 может в некоторых примерах означать, что обычный пользователь 902 прекращает передачу в течение времени, ассоциированного с повторно назначенным коротким TTI. В других примерах, где одно или более средств мультиплексирования канала может использоваться (включая в себя, но не ограничиваясь, мультиплексирование с частотным разделением и мультиплексирование с кодовым разделением), исключение ресурсов обычного пользователя 902 может означать, что обычный пользователь 902 прекращает использовать исключенные ресурсы, но может продолжать передачу данных по восходящей линии связи, используя другую частоту или другой код скремблирования, отличный от ресурсов, предварительно предоставленный пользователю 904 LoLat для поддержки ортогональности. Как описано выше, тонкий канал 906 управления может быть каналом вещания точка-многоточка, управляемым посредством всех подчиненных объектов 204 совместно с объектом 202 планирования. Таким образом, любой пользователь или пользователи, имеющие свои ранее предоставленные время-частотные ресурсы, исключенные посредством модификации 908 предоставления восходящей линии связи, могут быть информированы или им выданы команды не передавать свою передачу по восходящей линии связи, используя конкретный время-частотной ресурс, который сейчас распределен пользователю 904 LoLat.
[0089] В настоящем описании, когда данные обычного пользователя исключаются, может иметь место случай, когда некоторые обычные данные просто теряются. В этом примере кодирование с прямой коррекцией ошибок может использоваться для восстановления данных пользователя ввиду потерянных символов из-за исключения. В другом примере подчиненный объект, передающий данные обычного пользователя, может реализовывать согласование скорости передачи, чтобы учесть исключение обычных данных пользователя. Таким образом, подчиненный объект может изменять часть обычных данных, используя алгоритм согласования скорости передачи, для учета потерянных ресурсов. Специалисты в данной области техники распознают процедуру согласования скорости для подробной реализации, которая не описывается в настоящем описании. Однако, в основном, алгоритм согласования скорости передачи, конфигурирует алгоритм кодирования для данных (например, обычных данных пользователя) для вставки в назначенные физические ресурсы. Таким образом, когда исключение, описанное выше, удаляет часть этих ресурсов, алгоритм согласования скорости передачи может активно регулировать кодирование (например, посредством регулирования скорости кодирования) для вычисления уменьшенного количества ресурсов.
[0090] В другом аспекте описания, вместо исключения время-частотных ресурсов для обычных данных пользователя, могут накладываться данные от обычного пользователя 902 и данные для пользователя 904 LoLat. Таким образом, обе передачи восходящей линии связи могут занимать одни и те же время-частотные ресурсы. В настоящем описании принимающий объект может конфигурироваться для вычисления помех, которые могут произойти, или, в других примерах, такие помехи можно свести к тому, что можно считать приемлемыми потерями данных. В дополнительном примере модификация обычной передачи 902 данных пользователя может быть сделана для учета накладывающихся передач, например, посредством регулирования алгоритма согласования скорости передачи, как описано выше.
[0091] В дополнительном аспекте модификация 908 предоставления восходящей линии связи может не только включать в себя информацию модификации предоставления, направленную обычным пользователям 902, но в некоторых примерах может дополнительно включать в себя информацию предоставления, направленную запрашивающему пользователю 904 LoLat, указывающую, что исключенные или иначе указанные время-частотные ресурсы были распределены пользователю 904 LoLat. В другом примере в настоящем описании информация предоставления, направляемая запрашиваемому пользователю 904 LoLat может переноситься по каналу предоставления восходящей линии связи (не иллюстрирован), являющаяся отделенной от, или отличающейся от информации модификации предоставления, направляемой обычным пользователям 902. Таким образом, тонкий канал 906 управления может в некоторых примерах исключать информацию предоставления для пользователя 904 LoLat, эта информация, передаваемая на любом подходящем канале нисходящей линии связи, является считываемой посредством запрашивающего пользователя 904 LoLat. В любом случае информация предоставления, направляемая запрашивающему пользователю 904 LoLat, может включать в себя информацию, идентифицирующую пользователя 904 LoLat, идентифицирующую один или более время-частотных ресурсов для использования для передачи данных по восходящей линии связи LoLat, схемы модуляции и кодирования, информацию управления мощностью, информацию расширенного тактирования, или любую другую подходящую информацию, относящуюся к предоставленному ресурсу для запрашивающего пользователя 904 LoLat.
[0092] На иллюстрации ФИГ. 10 пользователь 904 LoLat передает запрос 909 планирования LoLat, но все подчиненные объекты, включающие в себя обычных пользователей 902, принимают модификацию 908 предоставления восходящей линии связи. В настоящем описании в дополнительном аспекте описания обычные пользователи 902 могут конфигурироваться таким образом, что они способны декодировать модификацию 908 предоставления восходящей линии связи относительно быстро таким образом, чтобы они могли быстро прекратить передачу (например, исключить их передачи) во время повторно распределенного короткого TTI интервала (интервалов). Таким образом, время-частотные ресурсы могут быстро быть сделаны доступными для пользователя 904 LoLat для передачи его символов LoLat.
[0093] Должно быть учтено, что, по сравнению со схемой нисходящей линии связи, описанной выше и иллюстрированной на Фиг. 6, схема восходящей линии связи, описанная в настоящем описании и иллюстрированная на Фиг. 10, имеет относительно более высокое запаздывание. Это запаздывание может иметь место из-за задержки распространения передачи восходящей линии связи запроса 909 планирования LoLat для приема на объекте 202 планирования, задержки обработки на объекте 202 планирования, второй задержки распространения передачи нисходящей линии связи модификации 908 предоставления восходящей линии связи для приема на подчиненном объекте 204, и дополнительной задержки, пока распределенные ресурсы не станут доступными для передачи LoLat.
[0094] ФИГ. 11 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей примерное назначение ресурсов и повторную процедуру назначения, когда она может иметь место в соответствии с одним примером для мультиплексирования данных восходящей линии связи с различными целями запаздывания. На этой иллюстрации время отсчитывается в нисходящем направлении, и сигналы связи между иллюстрированными объектами обозначаются стрелками между линиями ниже соответствующих объектов. Как иллюстрировано, объект 202 планирования имеет возможность связи со множеством подчиненных объектов 204, включающих в себя обычного пользователя 902 и пользователя 904 LoLat.
[0095] ФИГ. 11 описывается ниже совместно с блок-схемой, иллюстрированной на Фиг. 12. Таким образом, ФИГ. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный процесс 1200 для назначения ресурсов и повторного назначения, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего описания. Процесс 1200 описывается с точки зрения объекта 202 планирования, и может, соответственно, как описано ссылаясь на ФИГ. 11, функционировать на объекте планирования, описанном выше ссылаясь на Фиг. 2 и/или 3. В других примерах в настоящем описании процесс 1200 может функционировать посредством процессора общего назначения, системы 314 обработки, как описано выше и иллюстрировано на Фиг. 3, или любом подходящем средстве для выполнения описанных функций.
[0096] На этапе 1202 объект 202 планирования может передавать первое назначение или предоставление 702 время-частотных ресурсов на по меньшей мереодин подчиненный объект. Любой подходящий канал управления нисходящей линии связи может использоваться на этапе 1202 для первого назначения 1102 ресурсов. В настоящем описании первое назначение 1102 ресурсов, которое может конфигурироваться для указания того, какой время-частотный ресурс или ресурсы назначаются на подчиненный объект для обычных передач данных восходящей линии связи, то есть, передач, использующих длинный TTI. В соответствии с первым назначением 1102 ресурсов, на этапе 1204 объект 202 планирования может принимать обычные данные 1104 восходящей линии связи от по меньшей мере одного подчиненного объекта (например, подчиненных объектов 1102 и 1104), используя длинный TTI.В настоящем описании, ссылаясь на ФИГ. 10, эти обычные данные 1104 восходящей линии связи могут соответствовать передачам от обычных пользователей 902. Как иллюстрировано на Фиг. 11 пунктирной стрелкой, обычные данные восходящей линии связи могут необязательно передаваться от подчиненного объекта 1104, в зависимости от контентов первого назначения 1102 ресурсов и от того, конфигурируется ли второй подчиненный объект 1104 для передач данных восходящей линии связи, использующих длинный TTI.
[0097] Этапы 1202 и 1204 могут повторяться, или выполнять итерацию множество раз в различных примерах, поскольку обычные данные 1104 восходящей линии связи могут продолжать передаваться от подчиненных объектов. Однако, в любой момент времени может возникать ситуация, когда подчиненный объект 1104 (то есть, пользователь 904 LoLat) может желать передавать данные LoLat на объект 202 планирования. Соответственно, на этапе 1206 объект 202 планирования может принимать запрос 909 планирования LoLat на тонком канале 907 обратной связи от пользователя 904 LoLat (то есть, второй подчиненный объект 1104). Запрос 909 планирования LoLat может включать в себя информацию, идентифицирующую запрос подчиненного объекта 1104 и включать в себя любую соответствующую информацию, относительно желаемых данных LoLat для передачи.
[0098] На этапе 1208 объект 202 планирования может передавать модификацию 908 предоставления планирования восходящей линии связи на тонком канале 906 управления. В настоящем описании модификация 908 предоставления восходящей линии связи может выдавать команды обычным пользователям 902, таким как первый подчиненный объект 1102, имеющим предоставленные ресурсы для передач восходящей линии связи с длинным TTI, исключать их передачи восходящей линии связи, по меньшей мере, во время одного определяемого короткого TTI. Дополнительно, на этапе 1210 объект 202 планирования может передавать второе назначение ресурсов или предоставление 1106 время-частотных ресурсов на запрашивающий подчиненный объект 1104 (то есть, пользователю 905 LoLat). В настоящем описании второе назначение 1106 ресурсов может включать в себя информацию, идентифицирующую запрашивающий подчиненный объект 1104, и информацию, идентифицирующую время-частотные ресурсы, предоставленные для передачи восходящей линии связи LoLat. В некоторых примерах передача модификации 908 предоставления планирования восходящей линии связи на этапе 1208 и передача второго назначения 1106 ресурсов на этапе 1210 могут происходить одновременно. Таким образом, эти передачи могут быть мультиплексированы, например, используя различные время-частотные ресурсы. В других примерах эти передачи могут происходить в разное время, в соответствии с описанием конкретной реализации.
[0099] Этап 1212 представляет операции в подчиненных объектах, таких как обычные пользователи 902 и пользователь(и) 904 LoLat. Таким образом, в ответ на модификацию 908 предоставления восходящей линии связи, обычные пользователи 902 (то есть, первый подчиненный объект 1102) могут исключать свои предварительно запланированные передачи данных восходящей линии связи, которые используют длинный TTI. Дополнительно, в ответ на второе назначение 1106 ресурсов, пользователь(и) 904 LoLat (то есть, второй подчиненный объект 1104) может передавать данные 1108 восходящей линии связи LoLat, используя назначенные время-частотные ресурсы.
[00100] На этапе 1214 объект 202 планирования может принимать данные 1108 восходящей линии связи LoLat, переданные от запрашивающего подчиненного объекта 1104, используя короткий TTI.
[00101] Этап 1216 представляет дополнительные операции в подчиненных объектах, таких как обычные пользователи 902 и, в некоторых примерах, пользователь(и) 904 LoLat. Таким образом, обычные подчиненные объекты могут возобновлять свои обычные передачи данных восходящей линии связи, когда передача данных восходящей линии связи LoLat была закончена. Соответственно, на этапе 1218 объект 202 планирования может продолжать прием обычных данных восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов, используя длинный TTI.
[00102] Посредством использования вышеупомянутой схемы тонкий канал 906 управления может разрешать объекту планирования мультиплексировать, по меньшей мере, два различных типа данных или категорий, имеющих различные интервалы TTI, для передач восходящей линии связи из набора подчиненных объектов.
УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕХАМИ
[00103] В дополнительном аспекте описания, благодаря тонкому каналу управления, описанному выше в настоящем описании, не только каналы и пользователи, имеющие различные формы сигналов, время ожидания и интервалы TTI, могут быть мультиплексированными вместе. Дополнительно, эффективное управление помехами и адаптация линии связи могут быть обеспечены. Например, при работе в сети беспроводной связи количество помех, которым устройство мобильной связи может быть подвержено, может изменяться с течением времени. Конкретно в нелицензированном или менее скоординированном развертывании такие устройства беспроводной связи могут подвергаться чрезмерным помехам. В соответствии с аспектом настоящего описания, если устройство беспроводной связи, такое как объект 202 планирования и/или подчиненный объект 204, испытывает чрезмерные и/или переменные по времени помехи, устройство приема беспроводной связи может передавать сигнал обратной связи на устройство передачи для указания, что существует условие для помех. Эта информация обратной связи относительно помех может быть передана на подходящем тонком канале управления, тонком канале обратной связи или другом подходящем тонком канале передачи, как описано в настоящем описании.
[00104] Информация обратной связи, переданная посредством устройства приема, которое испытывает помехи (например, объект 202 планирования и/или подчиненный объект 204), может включать в себя различную подходящую информацию, включающую в себя, но не ограничиваясь, информацию об источнике помех и/или сигнале помех, времени (продолжительности) источника помех, частоте, мощности, пространственную информацию и т.д. Информация, переданная посредством устройства приема, может также включать в себя индикатор (CQI) качества канала, который может указывать, насколько плохим является канал при наличии источника помех. Дополнительно, переданная информация может включать в себя продолжительность пакета в расчете на каждый символ с полем отсчета в каждом символе.
[00105] Некоторые существующие реализации CQI, такие как LTE или более ранние стандарты связи, могут быть относительно вычислительно-трудоемкими. Таким образом, для обратной связи CQI 5G, в некоторых аспектах настоящего описания, уменьшение или упрощение сложности вычисления CQI может быть желательно. Для этой задачи устройство приема, подвергающееся помехам и генерирующее CQI на тонком канале управления или передачу канала обратной связи, может не обязательно проверять все возможные направления формирования диаграммы направленности. Таким образом, в некоторых аспектах настоящего описания устройство передачи отчета CQI может передавать отчет о том, какой порядок является подходящим для передач, и согласно этим предположениям, какую емкость видит устройство, о которой можно передать отчет на принимающий объект, какую схему модуляции и кодирования (MCS) объект передачи отчета может поддерживать. CQI в некоторых примерах может быть настолько простым, что указывает, что помехи повышаются на определенную величину, скажем на 10 дб.
[00106] Ссылаясь снова на ФИГ. 5, в контексте передач нисходящей линии связи в случае, когда обычный пользователь 502 испытывает помехи, например, от активных преднамеренных помех, обычный пользователь 502 может передавать обратную связь на тонком канале обратной связи для уведомления устройства передачи (например, объекта 202 планирования), что он испытывает помехи. В настоящем описании обратная связь может конфигурироваться для указания объекту 2002 планирования отказаться от этих пакетов из-за низкой вероятности того, что они являются декодированными должным образом, или запроса объекта 202 планирования для изменения своей стратегии передачи (например, модуляции, схемы кодирования, мощности или иначе). Таким образом, тонкий канал управления (и/или тонкий канал обратной связи) могут предоставлять механизм быстрой обратной связи, который может позволять устройству передачи выполнять более динамическое приспособление линии связи.
[00107] В случае, когда активные преднамеренные помехи являются очень короткими по продолжительности, имеется маленькая возможность того, что UE может завершать (передачи), вследствие динамической адаптации передач нисходящей линии связи, используя тонкий канал управления. Однако, если передатчик помех является постоянным, потенциально затирающим один или более всех подкадров длинного TTI, то такая быстрая обратная связь к объекту планирования может быть принята во внимание посредством объекта планирования для будущих передач. Например, только потому что один UE подвергается помехам от активных преднамеренных помех, другой UE может не подвергаться. В этом случае объект планирования может прекращать передавать на затронутый UE и может вместо этого передавать другому пользователю, не страдающему от помех.
[00108] ФИГ. 13 является последовательностью операций, иллюстрирующей примерный процесс 1300 для уменьшения помех, в соответствии с некоторыми аспектами описания. В некоторых примерах процесс 1300 может быть реализован посредством объекта 202 планирования, как описано выше и иллюстрировано на Фиг. 3. В некоторых примерах процесс 1300 может быть реализован посредством системы 314 обработки, описанной выше и иллюстрированной на Фиг. 3, или любым подходящим средством для выполнения описанных функций.
[00109] На этапе 1302 объект 202 планирования может связываться с одним или более подчиненными объектами, такими как подчиненный объект 204, описанный выше и иллюстрированный на Фиг. 4, используя длинный TTI для связи нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. На этапе 1304 объект 202 планирования может принимать информацию по тонкому каналу управления, переданную от подчиненного объекта 204. Например, информация, принятая по тонкому каналу управления, может включать в себя один или более индикаторов (CQI) качества канала, метрику помех (например, параметр, относящийся к или непосредственно указывающий величину помех) или некоторый другой параметр или метрику, относящуюся к помехам, испытываемым в подчиненном объекте.
[00110] На этапе 1306 объект 202 планирования может соответственно приостанавливать свою связь с подчиненным объектом 204. В настоящем описании в случае передач нисходящей линии связи объект 202 планирования может приостанавливать свои передачи на подчиненный объект 204. В случае передач восходящей линии связи дополнительное квитирование может иметь место, например, где объект 202 планирования выдает команды на подчиненный объект 204 приостанавливать свои передачи восходящей линии связи. Таким образом, высокой вероятности ошибок, которая может быть ассоциирована с условием помех, испытываемых подчиненным объектом, можно избежать, и поэтому потраченные впустую ресурсы могут быть уменьшены или их можно избежать. В дополнительном примере, дополнительно к приостановке связи с подчиненным объектом, объект 202 планирования может повторно распределять ресурсы, предварительно распределенные на подчиненный объект 204 ответа, на один или более других подчиненных объектов. Таким образом, объект 202 планирования может планировать связь с одним или более другими подчиненными объектами во время приостановки связи с подчиненным объектом.
[00111] В другом примере, вместо того, чтобы приостанавливать связь с подчиненным объектом 204, объект 202 планирования может изменять схему модуляции и кодирования (MCS) продолжающейся связи с подчиненным объектом 204. Например, объект 202 планирования может передавать информацию управления на подчиненный объект 204, назначая новую MCS для подчиненного объекта для использования, причем новая MCS конфигурируется для уменьшения или предотвращения эффектов помех, о которых сообщается в виде отчета посредством подчиненного объекта 204.
[00112] Как оценят специалисты в данной области техники различные аспекты, описанные в настоящем описании, могут быть расширены на любые подходящие телекоммуникационные системы, архитектуры сети и стандарты связи. Посредством примера, различные аспекты могут применяться к системам UMTS, таким как W-CDMA, TD-SCDMA и TD-CDMA. Различные аспекты могут также быть применены к системам, использующим проект долгосрочного развития (LTE) (в FDD, TDD или обоих режимах), расширенный-LTE (LTE-A) (в FDD, TDD или обоих режимах), CDMA2000, Оптимизированные Данные развития (EV-DO), Ультра Мобильная Широкополосная сеть (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Ультраширокополосную систему (UWB), Bluetooth и/или другим подходящим системам, включающим в себя описанные посредством определенных стандартов глобальной сети. Фактический телекоммуникационный стандарт, архитектура сети и/или используемый стандарт связи зависят от конкретного применения и всех ограничений структуры, наложенных на систему.
[00113] В настоящем описании слово "примерный" используется для обозначения ʺслужить в качестве примера, случая или иллюстрацииʺ. Любая реализация или аспект, описанный в настоящем описании как "примерный", не должен обязательно рассматриваться как предпочтительный или преимущественный перед другими аспектами описания. Аналогично, термин "аспекты" не требует, чтобы все аспекты описания включали в себя описанный признак, преимущество или режим работы. Термин "подсоединенный" используется в настоящем описании для ссылки на прямое или косвенное соединение между двумя объектами. Например, если объект физически касается объекта B, и объект B касается объекта C, то объекты A и C можно все еще считать подсоединенными друг к другу, даже если они непосредственно физически не касаются друг друга. Например, первый кристалл может быть подсоединен ко второму в корпусе, даже при том, что первый кристалл никогда не находится непосредственно в физическом в контакте со вторым кристаллом. Термины "схема" и "компоновка схем" используются широко, и предназначаются для включения в себя как реализаций аппаратного обеспечения электрических устройств и проводников, которые, при соединении и конфигурации, разрешают производительность функций, описанных в настоящем описании без ограничения относительно типа электронных схем, так же как и реализаций программного обеспечения информации и выдачи команд, которые, при выполнении посредством процессора, обеспечивают производительность функций, описанных в настоящем описании.
[00114] Один или более компонентов, этапов, признаков и/или функций, иллюстрированных на Фиг.1-13, могут быть повторно назначены и/или объединены в единственный компонент, этап, признак или функцию, или воплощены в нескольких компонентах, этапах или функциях. Дополнительные элементы, компоненты, этапы и/или функции могут также быть добавлены, не отступая от новых признаков, описанных в настоящем описании. Аппаратура, устройства, и/или компоненты, иллюстрированные на Фиг. 1-13, могут конфигурироваться для выполнения одного или более способов, признаков или этапов, описанных в настоящем описании. Новые алгоритмы, описанные в настоящем описании, могут также быть эффективно реализованы в программном обеспечении и/или воплощены в аппаратном обеспечении.
[00115] Необходимо понимать, что конкретный порядок или иерархия этапов в описанных способах являются иллюстрацией примерных процессов. Основываясь на предпочтении разработки, подразумевается, что конкретный порядок или иерархия этапов в способах могут быть переназначены. Прилагаемая формула изобретения на способ представляет элементы различных этапов в примерном порядке, и не предназначается для ограничения представленным конкретным порядком или иерархией, если конкретно не указано иначе.
[00116] Предыдущее описание предоставляется для обеспечения любому специалисту в данной области техники применять на практике различные аспекты, описанные в настоящем описании. Различные модификации для этих аспектов будут с готовностью очевидны для специалистов в данной области техники, и наследственные принципы, определенные в настоящем описании, могут быть применены к другим аспектам. Таким образом, формула изобретения не предназначается для ограничения аспектов, показанными в настоящем описании, но должна получить самую широкую интерпретацию, совместимую с языком формулы изобретения, в котором исключительная ссылка на элемент не предназначается для обозначения ʺодин и только одинʺ, если не определено иначе, а вместо этого ʺодин или болееʺ. Если не определено иначе, термин "некоторый" относится к одному или более. Фраза, относящаяся к ʺпо меньшей мере одному изʺ списка пунктов, относится к любой комбинации этих пунктов, включающих в себя единственные элементы. Как пример, ʺпо меньшей мере один из: a, b или cʺ предназначается для охвата: a; b; c; a и b; a и c; b и c; и a, b и c. Все структурные и функциональные эквиваленты элементам различных аспектов, описанных в настоящем описании, которые известны или станут известными для специалистов в данной области техники, явно включаются в настоящее описание посредством ссылки и предназначаются для охвата посредством формулы изобретения. Кроме того, ничто из описанного в настоящем описании не предназначается для назначения публичным, независимо от того, явно ли описано это в формуле изобретения. Никакой элемент формулы изобретения не должен рассматриваться в соответствии с условиями параграфа 112 (f) раздела 35 свода законов США, если элемент явно не описывается, как использующий фразу ʺсредство дляʺ или, в случае способа формулы изобретения, элемент описывается, используя фразу ʺэтап дляʺ.

Claims (50)

1. Способ беспроводной связи, содержащий:
прием назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для приема первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
прием первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый TTI; и
прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления сконфигурирована для модификации предоставления время-частотных ресурсов для первых данных, принятых по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый TTI,
причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
обработку первых данных, игнорируя часть первых данных, как указывается посредством принятой информации управления.
3. Способ беспроводной связи, работающий на пользовательском оборудовании (UE), содержащий:
прием первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи во второй TTI; и
прием вторых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи во второй TTI,
причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
4. Способ по п. 3, в котором первое назначение ресурсов сконфигурировано для предоставления время-частотных ресурсов набору из одного или более подчиненных объектов, не включающих в себя UE.
5. Способ беспроводной связи, содержащий:
прием назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
передачу данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый TTI;
прием модификации предоставления восходящей линии связи по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI, причем модификация предоставления восходящей линии связи содержит информацию, указывающую, что предоставление время-частотных ресурсов модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы, во время которых следует модифицировать передачу данных пользователя; и
модификацию передачи данных пользователя в соответствии с модификацией предоставления восходящей линии связи,
причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
6. Способ по п. 5, в котором модификация передачи данных пользователя содержит выкалывание данных пользователя.
7. Способ по п. 5, в котором модификация передачи данных пользователя содержит модификацию алгоритма согласования скорости передачи для учета потерь данных в соответствии с модифицированной передачей данных пользователя.
8. Способ беспроводной связи, работающий на пользовательском оборудовании (UE), содержащий:
прием первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
передачу запроса планирования по каналу обратной связи восходящей линии связи, причем запрос планирования сконфигурирован для запроса предоставления время-частотных ресурсов для вторых данных;
прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи в третий TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI; и
передачу вторых данных по каналу восходящей линии связи в третий TTI, в соответствии с предоставленными время-частотными ресурсами.
9. Способ по п. 8, в котором запрос планирования передается по каналу обратной связи восходящей линии связи, используя второй TTI.
10. Способ по п. 8, в котором первое назначение ресурсов сконфигурировано для предоставления время-частотных ресурсов на набор из одного или более подчиненных объектов, не включающих в себя UE.
11. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для приема первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
средство для приема первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый TTI; и
средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления сконфигурирована для модификации предоставления время-частотных ресурсов для первых данных, принятых по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый TTI,
причем второй TTI перекрывается с частью первого TTI.
12. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи во второй TTI; и
средство для приема вторых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи во второй TTI,
причем второй TTI перекрывается с частью первого TTI.
13. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
средство для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый TTI; и
средство для приема модификации предоставления восходящей линии связи по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем модификация предоставления восходящей линии связи содержит информацию, указывающую, что предоставление время-частотных ресурсов модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы, во время которых следует модифицировать передачу данных пользователя; и
средство для модификации передачи данных пользователя в соответствии с модификацией предоставления восходящей линии связи,
причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
14. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);
средство для передачи запроса планирования по каналу обратной связи восходящей линии связи, причем запрос планирования сконфигурирован для запроса предоставления время-частотных ресурсов для вторых данных;
средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи в третий TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI; и
средство для передачи вторых данных по каналу восходящей линии связи в третий TTI в соответствии с предоставленными время-частотными ресурсами.
15. Считываемый компьютером носитель, хранящий исполняемый компьютером код, содержащий команды, который, когда исполняются, вынуждают компьютер выполнять способ по любому из пп. 1-10.
RU2016145058A 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление RU2676873C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462000443P 2014-05-19 2014-05-19
US62/000,443 2014-05-19
US14/533,954 2014-11-05
US14/533,954 US11432305B2 (en) 2014-05-19 2014-11-05 Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
PCT/US2015/029649 WO2015179136A1 (en) 2014-05-19 2015-05-07 Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016145058A RU2016145058A (ru) 2018-06-20
RU2016145058A3 RU2016145058A3 (ru) 2018-11-02
RU2676873C2 true RU2676873C2 (ru) 2019-01-11

Family

ID=54539640

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144752A RU2667044C2 (ru) 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для уменьшения помех с использованием тонкого управления
RU2016144753A RU2694149C2 (ru) 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей по времени задержки с использованием тонкого управления
RU2016145058A RU2676873C2 (ru) 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144752A RU2667044C2 (ru) 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для уменьшения помех с использованием тонкого управления
RU2016144753A RU2694149C2 (ru) 2014-05-19 2015-05-07 Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей по времени задержки с использованием тонкого управления

Country Status (26)

Country Link
US (6) US11452121B2 (ru)
EP (5) EP3146787B1 (ru)
JP (3) JP6408029B2 (ru)
KR (3) KR101965942B1 (ru)
CN (6) CN106465319B (ru)
AR (3) AR100375A1 (ru)
AU (3) AU2015264603B2 (ru)
CA (3) CA2945520C (ru)
CL (3) CL2016002929A1 (ru)
DK (3) DK3146788T3 (ru)
ES (4) ES2751923T3 (ru)
HU (4) HUE045673T2 (ru)
IL (3) IL248898A0 (ru)
MX (3) MX360524B (ru)
MY (3) MY181271A (ru)
NZ (3) NZ725289A (ru)
PH (3) PH12016502035B1 (ru)
PL (2) PL3349531T3 (ru)
PT (3) PT3146787T (ru)
RU (3) RU2667044C2 (ru)
SA (3) SA516380320B1 (ru)
SG (3) SG11201608356TA (ru)
SI (3) SI3146788T1 (ru)
TW (3) TWI652915B (ru)
WO (3) WO2015179134A1 (ru)
ZA (3) ZA201608001B (ru)

Families Citing this family (146)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11452121B2 (en) * 2014-05-19 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
US11153875B2 (en) 2014-05-19 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US10560245B2 (en) * 2014-10-21 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
MX2017007786A (es) * 2014-12-15 2017-10-02 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Programacion de recursos de enlaces ascendentes en multiples instantes de tiempos.
US9942847B2 (en) * 2015-01-22 2018-04-10 Apple Inc. Apparatus, system, and method for adaptive sleep schedule for control signal decoding
US10104683B2 (en) 2015-02-06 2018-10-16 Qualcomm Incorporated Parallel low latency awareness
EP3267747B1 (en) * 2015-03-06 2020-12-16 Nec Corporation Reduced latency from the transmission of a scheduling request to the completion of ul data transmission
JP6662371B2 (ja) * 2015-03-06 2020-03-11 日本電気株式会社 無線局、無線端末装置、及びこれらの方法
US10397796B2 (en) * 2015-07-08 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Over-the-air signaling for an increased reuse factor in a shared radio frequency spectrum band
US10863492B2 (en) * 2015-07-16 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Low latency device-to-device communication
JP6679713B2 (ja) 2015-08-21 2020-04-15 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 無線通信方法およびシステム、ネットワーク装置、ならびにユーザ機器
CN111246556B (zh) * 2015-08-27 2021-10-26 华为技术有限公司 一种上行信道的发射方法、ue及基站
WO2017056003A2 (en) * 2015-10-01 2017-04-06 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for puncturing data transmissions due to higher priority data
US10075949B2 (en) * 2016-02-02 2018-09-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US11589347B2 (en) 2015-11-06 2023-02-21 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US9801175B2 (en) 2015-11-06 2017-10-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US10367579B2 (en) * 2015-11-20 2019-07-30 Htc Corporation Device and method of handling communication operation
US20170171855A1 (en) * 2015-12-11 2017-06-15 Qualcomm Incorporated Network assistance for distributed unscheduled transmissions
JP6878304B2 (ja) 2015-12-25 2021-05-26 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び無線通信システム
US20200275473A1 (en) * 2015-12-25 2020-08-27 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
CN108541397B (zh) 2015-12-31 2021-03-30 华为技术有限公司 一种终端、基站和数据传输的方法
EP3742644A1 (en) * 2016-01-06 2020-11-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting information and device
CN106961732B (zh) * 2016-01-11 2020-06-30 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于降低传输延迟的方法和设备
WO2017124232A1 (en) * 2016-01-18 2017-07-27 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Uci transmission using different subframe types
US20170208575A1 (en) * 2016-01-18 2017-07-20 Qualcomm Incorporated Low latency control overhead reduction
WO2017130991A1 (ja) 2016-01-27 2017-08-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10165564B2 (en) 2016-01-28 2018-12-25 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for association timing
JP2019503631A (ja) * 2016-02-01 2019-02-07 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アップリンク情報伝送方法および装置
JP6624760B2 (ja) * 2016-02-02 2019-12-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America Enodeb、ユーザ機器および無線通信方法
US10455610B2 (en) 2016-02-02 2019-10-22 Nec Corporation Method and apparatus for communications with carrier aggregation
CN107040347B (zh) * 2016-02-03 2021-05-25 电信科学技术研究院 一种上行传输方法及装置
CN108141853B (zh) * 2016-02-03 2022-01-18 索尼公司 终端装置、基站装置和通信方法
CN107046720B (zh) * 2016-02-06 2021-05-18 华为技术有限公司 一种低时延业务传输方法、相关设备及系统
ES2775476T3 (es) * 2016-02-18 2020-07-27 Ericsson Telefon Ab L M Coexistencia mejorada de sesiones tolerantes al retardo y sesiones sensibles al retardo
CN107105502B (zh) * 2016-02-19 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种持续调度资源的分配及使用其传输数据的方法及装置
US10015776B2 (en) * 2016-03-10 2018-07-03 Qualcomm Incorporated Low latency point to multipoint communication techniques
US10985948B2 (en) * 2016-03-11 2021-04-20 Qualcomm Incorporated Noise and interference estimation in wireless systems using multiple transmission time intervals
WO2017156787A1 (zh) * 2016-03-18 2017-09-21 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
WO2017166245A1 (zh) 2016-03-31 2017-10-05 华为技术有限公司 一种资源管理方法及相关设备
KR102458074B1 (ko) * 2016-03-31 2022-10-24 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스 제공 방법 및 장치
JP6996492B2 (ja) * 2016-03-31 2022-01-17 ソニーグループ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US10542503B2 (en) 2016-04-01 2020-01-21 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10069613B2 (en) 2016-04-01 2018-09-04 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10277367B2 (en) * 2016-04-01 2019-04-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10172156B2 (en) * 2016-09-12 2019-01-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10117188B2 (en) 2016-04-01 2018-10-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10420079B2 (en) 2016-04-01 2019-09-17 Hfi Innovation Inc. Efficient control and data multiplexing in communication systems
EP3411996B1 (en) * 2016-04-01 2019-12-18 Motorola Mobility LLC Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
CN107295659B (zh) * 2016-04-01 2021-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法和装置
US10412620B2 (en) * 2016-04-01 2019-09-10 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
BR112018070657A2 (pt) * 2016-04-08 2019-02-05 Idac Holdings Inc unidade de transmissão/recepção sem fio, e, método
WO2017183912A1 (en) * 2016-04-19 2017-10-26 Lg Electronics Inc. Ways for supporting multiple ttis
US11310809B2 (en) * 2016-05-04 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Techniques for using a portion of a transmission time interval to transmit a transmission that is shorter than a duration of the transmission time interval
JP7043396B2 (ja) * 2016-05-10 2022-03-29 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP6936253B2 (ja) 2016-05-12 2021-09-15 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. リソース指示方法および関連デバイスおよびシステム
EP3448101B1 (en) * 2016-05-12 2021-02-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and apparatus
CN107370683B (zh) 2016-05-13 2020-06-26 电信科学技术研究院 一种数据传输方法、终端及基站
MX2018013322A (es) 2016-05-13 2019-05-09 Ericsson Telefon Ab L M Configuracion de transmision de enlace ascendente para un dispositivo inalambrico.
CN107370562A (zh) * 2016-05-13 2017-11-21 华为技术有限公司 传输下行控制信息的方法和装置
CN109076564B (zh) * 2016-05-31 2021-02-12 华为技术有限公司 一种空口资源分配方法及网络设备
KR102401339B1 (ko) * 2016-06-07 2022-05-25 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스 제공 방법 및 장치
CN109314611B (zh) * 2016-06-07 2022-05-24 三星电子株式会社 用于在移动通信系统中提供不同服务的方法和设备
BR112019000627A2 (pt) * 2016-07-15 2019-04-24 Ntt Docomo, Inc. terminal de usuário e método de comunicação por rádio
US10264566B2 (en) 2016-07-22 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Enhanced control channel for DL sub-band scheduling
US10342044B2 (en) * 2016-07-25 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Latency reduction techniques for LTE transmission in unlicensed spectrum
CN107659525B (zh) * 2016-07-26 2021-05-25 普天信息技术有限公司 下行导频信号发送方法及装置
KR20180013171A (ko) * 2016-07-28 2018-02-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 harq 프로세스 관리 방법 및 장치
CN109479314B (zh) * 2016-07-29 2022-10-04 三星电子株式会社 用于处理下一代通信系统中的冲突的方法和设备
US10985966B2 (en) * 2016-08-09 2021-04-20 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal and communication method
JP2019176196A (ja) * 2016-08-10 2019-10-10 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置及び信号送信方法
CN109561433B (zh) 2016-08-10 2020-03-20 华为技术有限公司 数据信道发送和接收方法、网络设备及终端
US10966186B2 (en) * 2016-08-12 2021-03-30 Qualcomm Incorporated Downlink control channel structure for low latency applications
CN107734676B (zh) * 2016-08-12 2021-06-08 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输的方法和装置
CN107770871B (zh) 2016-08-22 2021-09-14 华为技术有限公司 消息收发方法、终端设备和网络设备
US20180063858A1 (en) * 2016-08-25 2018-03-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and Method for Co-existence of Low-Latency and Latency-Tolerant Communication Resources
US11071136B2 (en) * 2016-08-25 2021-07-20 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiplexing traffic
US11051208B2 (en) * 2016-08-25 2021-06-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of low latency and latency tolerant downlink communication
CN109328481B (zh) * 2016-09-01 2022-03-18 株式会社Kt 在下一代无线接入网络中发送或接收数据的方法和设备
KR102123233B1 (ko) * 2016-09-01 2020-06-17 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스 망에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
US11252717B2 (en) * 2016-09-02 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of latency tolerant and low latency communications
TWI749039B (zh) * 2016-09-15 2021-12-11 日商索尼股份有限公司 無線電信設備和方法
CN109716698A (zh) * 2016-09-16 2019-05-03 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
US10205581B2 (en) * 2016-09-22 2019-02-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible slot architecture for low latency communication
CN107872879B (zh) * 2016-09-23 2020-03-24 电信科学技术研究院 一种数据传输指示、处理方法及装置
CN107889223B (zh) 2016-09-29 2020-04-10 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
US10349350B2 (en) * 2016-09-29 2019-07-09 Mediatek Inc. Method and apparatus for transmission resource allocation in mobile communications
US10985891B2 (en) 2016-09-30 2021-04-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reporting channel state information
EP3506697B1 (en) * 2016-09-30 2021-06-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for determining time-frequency resource
WO2018064360A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel IP Corporation Multi-services coexistence in new radio (nr) systems
CN107889240B (zh) * 2016-09-30 2020-07-24 华为技术有限公司 一种数据传输方法和设备
US10440731B2 (en) 2016-10-13 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Mission critical and autonomous uplink transmission support
US10484972B2 (en) * 2016-10-21 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Puncture recovery and resource reclaiming for multi-priority scheduling
US10547402B2 (en) 2016-10-24 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Hybrid multiplexing for mission critical information
US11121815B2 (en) 2016-11-02 2021-09-14 Idac Holdings, Inc. Shared data channel design
US10887878B2 (en) 2016-11-11 2021-01-05 Sony Corporation Wireless telecommunications apparatus and methods
CN110140371B (zh) * 2017-01-05 2023-08-29 摩托罗拉移动有限责任公司 资源预留
WO2018126477A1 (zh) 2017-01-09 2018-07-12 广东欧珀移动通信有限公司 复用上行授权资源的方法和设备
US11240835B2 (en) * 2017-01-17 2022-02-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for co-existence of low-latency and latency-tolerant communication resources
WO2018134468A1 (en) * 2017-01-18 2018-07-26 Nokia Technologies Oy Resource allocations
CN108347783B (zh) * 2017-01-23 2021-06-18 普天信息技术有限公司 一种sTTI上行调度信息传输方法
CN110463323B (zh) 2017-02-02 2023-04-04 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
EP4156829A1 (en) * 2017-02-03 2023-03-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatus for utilizing short transmission time intervals in a wireless communications network
EP3577987B1 (en) * 2017-02-06 2023-07-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Uplink puncturing of mini-slot on slot transmissions
US10757718B2 (en) * 2017-02-16 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Post-puncture indication for mobile broadband and low latency communication multiplexing
KR20180095375A (ko) * 2017-02-17 2018-08-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 멀티플렉싱 하기 위한 장치 및 방법
US10244522B2 (en) 2017-03-03 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Signaling for multiplexing of low latency communication and sidelink communications
US10638517B2 (en) * 2017-03-06 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Channel reservation signal design for shared spectrum
JP6821049B2 (ja) * 2017-03-08 2021-01-27 エリクソン ゲーエムベーハーEricsson GmbH 未使用の長期ul割り当ての利用
US10805940B2 (en) * 2017-03-11 2020-10-13 Qualcomm Incorporated Triggering distributed MIMO communication in a wireless node cluster
US10750395B2 (en) 2017-03-11 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Identifying nulling wireless nodes for distributed MIMO communication in a wireless node cluster
US10820333B2 (en) 2017-03-11 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Distributed MIMO communication scheduling in an access point cluster
US10820332B2 (en) 2017-03-11 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Sounding scheduling for distributed MIMO communication in an access point cluster
KR102409062B1 (ko) * 2017-03-23 2022-06-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 장치 및 방법
US11026237B2 (en) * 2017-03-24 2021-06-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for communication of a signal based on an allocated resource block
US10897765B2 (en) * 2017-04-03 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Techniques to provide interference diversity in low latency and high reliability wireless communication systems
CN108738135B (zh) 2017-04-13 2019-12-24 华为技术有限公司 上行信息发送方法、接收方法和装置
US10548165B2 (en) * 2017-04-25 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Flexible scheduling in new radio (NR) networks
JP6835984B2 (ja) 2017-05-03 2021-02-24 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 低遅延トラフィックによって影響されるときの高速大容量モバイルブロードバンド(eMBB)のハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバック性能を改善するための方法および装置
US11622381B2 (en) * 2017-05-03 2023-04-04 Qualcomm Incorporated Control information update for dynamic time-division duplexing (TDD)
US11497007B2 (en) * 2017-05-05 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal configuration and transport block size scaling in low latency systems
CN108811127B (zh) * 2017-05-05 2021-03-30 华为技术有限公司 一种信道复用方法及设备
US10588161B2 (en) * 2017-05-05 2020-03-10 Motorola Mobility Llc Collision handling between sTTI and TTI transmissions
CN106941724B (zh) * 2017-05-09 2020-12-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 数据处理方法及装置
US10828716B2 (en) * 2017-06-19 2020-11-10 Lincoln Global, Inc. Systems and methods for real time, long distance, remote welding
CN108513723B (zh) * 2017-06-23 2022-06-24 北京小米移动软件有限公司 抢占时频资源的确定方法及装置和用户设备
CN107241805B (zh) * 2017-07-14 2019-11-12 北京邮电大学 一种上行资源分配方法及装置
CN109391442B (zh) * 2017-08-11 2020-12-08 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
WO2019083703A1 (en) * 2017-10-27 2019-05-02 Kyocera Corporation CONTROL INFORMATION FOR DATA TRANSMISSIONS TO A NARROW BAND DEVICE (NB) AND A BROADBAND MOBILE DEVICE (MBB) COLLECTED USING COMMON COMMUNICATION RESOURCES
CN109769300A (zh) 2017-11-10 2019-05-17 华为技术有限公司 一种通信方法、装置以及系统
US10469221B2 (en) 2017-11-10 2019-11-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, apparatus, and system
US11539462B2 (en) 2017-11-17 2022-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improving decoding by using known puncturing information
US11523412B2 (en) * 2017-11-17 2022-12-06 Qualcomm Incorporated UE processing time for UCI multiplexing
CN110034841B (zh) * 2018-01-11 2021-01-12 华为技术有限公司 一种信息传输方法、装置以及计算机可读存储介质
US11172407B2 (en) * 2018-03-16 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Resource partitioning based on traffic type
CN110351867B (zh) * 2018-04-04 2022-01-14 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
GB2572646B (en) * 2018-04-06 2021-07-14 Tcl Communication Ltd Control and data transmission
WO2019216599A1 (ko) 2018-05-11 2019-11-14 한국전자통신연구원 고신뢰 및 저지연 통신을 위한 신호의 송수신 방법
WO2020127529A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods
JP2022047551A (ja) * 2019-01-24 2022-03-25 ソニーグループ株式会社 無線通信装置および方法
US11485134B2 (en) 2019-02-06 2022-11-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Data packets comprising random numbers for controlling fluid dispensing devices
AU2019428638B2 (en) 2019-02-06 2023-11-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Integrated circuit with address drivers for fluidic die
US11407218B2 (en) 2019-02-06 2022-08-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Identifying random bits in control data packets
MX2021009121A (es) 2019-02-06 2021-09-08 Hewlett Packard Development Co Componente de impresion con conjunto de memoria usando se?al intermitente de reloj.
CN111757470B (zh) * 2019-03-27 2022-06-14 华为技术有限公司 一种资源配置方法及通信装置
CN111294941B (zh) * 2019-03-28 2023-03-14 北京紫光展锐通信技术有限公司 用于v2x业务的反馈资源确定方法及装置、存储介质、终端
CN113038530B (zh) * 2021-03-22 2021-09-28 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所 卫星移动通信系统QoS保障的分组业务高效传输方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007025260A2 (en) * 2005-08-26 2007-03-01 Texas Instruments Incorporated Transient triggered protection of ic components
RU2407179C2 (ru) * 2005-08-24 2010-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Переменные интервалы времени передачи для системы радиосвязи
RU2448438C2 (ru) * 2007-02-09 2012-04-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Гибкое сообщение индикатора качества канала
US8208925B2 (en) * 2007-02-21 2012-06-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
GB2506153A (en) * 2012-09-21 2014-03-26 Sony Corp A base station punctures OFDM reference symbols to provide fast physical-layer signaling of periods during which a terminal may enter a low power mode.
EP2725753A1 (en) * 2012-10-29 2014-04-30 Alcatel Lucent Apparatus, base station transceiver, mobile station transceiver, methods, and computer programs for configuring a delay for a transmission cycle

Family Cites Families (193)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6466557B1 (en) 1997-07-14 2002-10-15 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmission channel allocation method and allocation apparatus
US6587444B1 (en) 1997-11-14 2003-07-01 Ericsson Inc. Fixed frequency-time division duplex in radio communications systems
CN1203719C (zh) 2000-03-23 2005-05-25 西门子移动通讯公司 无线通信系统中的切换方法
US6859655B2 (en) 2001-01-19 2005-02-22 Raze Technologies, Inc. TDD FDD air interface
US7751843B2 (en) 2002-07-29 2010-07-06 Qualcomm Incorporated Reducing interference with a multiple format channel in a communication system
KR100606008B1 (ko) * 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
EP1507352B1 (en) 2003-08-14 2007-01-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Time monitoring of packet retransmissions during soft handover
ATE444610T1 (de) 2004-03-16 2009-10-15 Nokia Corp Verfahren, einrichtung und system für duplex- kommunikationen
US7711374B2 (en) * 2004-08-13 2010-05-04 Broadcom Corporation Dynamic reconfiguration of communication resources in a multi-transceiver configuration
US7693110B2 (en) 2004-09-16 2010-04-06 Motorola, Inc. System and method for downlink signaling for high speed uplink packet access
US9084199B2 (en) 2004-09-30 2015-07-14 Alcatel Lucent Utilization of overhead channel quality metrics in a cellular network
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
CN1921322B (zh) 2005-08-26 2010-07-21 上海原动力通信科技有限公司 时隙码分多址系统的干扰抑制方法
EP1949721B1 (en) * 2005-10-07 2010-08-04 Interdigital Technology Corporation Communicating control information for downlink and uplink transmissions in a wireless communication system
TWI427958B (zh) * 2005-12-29 2014-02-21 Interdigital Tech Corp 以多h-arq方法同時選取多傳輸格式及傳送多傳輸塊組方法及裝置
US20070171932A1 (en) 2006-01-20 2007-07-26 General Dynamics C4 Systems, Inc. System and method for dynamic allocation and routing of resources
CN101277167A (zh) 2006-03-20 2008-10-01 华为技术有限公司 正交频分复用系统中的反馈控制方法、装置及收发信机
EP1855424B1 (en) 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
JP2008017318A (ja) * 2006-07-07 2008-01-24 Fujitsu Ltd 移動局装置、無線基地局装置及び無線通信システム
CN101141801A (zh) 2006-09-06 2008-03-12 华为技术有限公司 信道资源块映射方法及设备
CN107105489A (zh) 2006-10-03 2017-08-29 交互数字技术公司 用于e‑utra的干扰减轻的组合式开环/闭环(基于cqi)上行链路发射功率控制
CA2678304A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Yeda Research And Development Co. Ltd. Antibodies and pharmaceutical compositions containing same useful for inhibiting activity of metalloproteins
ATE534257T1 (de) 2007-03-12 2011-12-15 Korea Electronics Telecomm Synchronisierung in einem paketgesteuerten mobilen kommunikationssystem
CN101299821B (zh) 2007-04-30 2011-11-30 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工通信系统上行业务的调度方法
US8116270B2 (en) * 2007-06-13 2012-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving channel quality indicator in communication system
CN101325573B (zh) 2007-06-14 2013-08-21 北京三星通信技术研究有限公司 传输块分段传输的设备和方法
US7860036B2 (en) 2007-09-10 2010-12-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for including mode information in a frame for system acquisition
BRPI0815862A2 (pt) * 2007-09-11 2015-09-29 Wi Lan Inc alocação persistente de recursos
US9137806B2 (en) * 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US8155032B2 (en) 2007-11-16 2012-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive scheduling for half-duplex wireless terminals
US8233458B2 (en) * 2008-01-07 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of controlling transmission power in a wireless communication system
US9537566B2 (en) 2008-01-11 2017-01-03 Alcatel-Lucent Usa Inc. Realizing FDD capability by leveraging existing TDD technology
US8504091B2 (en) * 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
KR101507839B1 (ko) 2008-03-14 2015-04-03 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 채널할당방법
JP5115273B2 (ja) 2008-03-28 2013-01-09 富士通株式会社 無線通信システム、無線基地局装置、マルチサービス管理装置
JP5080330B2 (ja) * 2008-03-28 2012-11-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方法
US9107239B2 (en) * 2008-04-07 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods to define control channels using reserved resource blocks
JP5283423B2 (ja) 2008-05-02 2013-09-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置、ユーザ装置及び方法
EP2283488A4 (en) * 2008-05-08 2017-04-26 L-3 Communications Security and Detection Systems, Inc. Adaptive scanning in an imaging system
WO2010013245A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Alvarion Ltd. Uplink resource control
CN102160319A (zh) 2008-08-11 2011-08-17 诺基亚公司 用于提供捆绑式传输的方法和设备
US9369990B2 (en) 2008-08-11 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier design for control and procedures
US8670376B2 (en) 2008-08-12 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Multi-carrier grant design
JP5276172B2 (ja) * 2008-08-14 2013-08-28 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Ofdma通信システムにおける多重基準信号を支援する方法及び装置
KR101642309B1 (ko) 2008-11-06 2016-07-25 엘지전자 주식회사 단말의 하향링크 제어채널 모니터링 방법
US7969923B2 (en) 2008-11-14 2011-06-28 Dbsd Satellite Services G.P. Asymmetric TDD in flexible use spectrum
US8619678B2 (en) * 2009-01-05 2013-12-31 Lg Electronics Inc. Wireless device in multicarrier system
KR20100083440A (ko) 2009-01-13 2010-07-22 삼성전자주식회사 다중 반송파 전송 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서의상향링크 제어 정보 송신 장치 및 방법
US8867441B2 (en) * 2009-01-14 2014-10-21 Lg Electronics Inc. Wireless apparatus for a multi-carrier system
US8867999B2 (en) * 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8213310B2 (en) * 2009-02-25 2012-07-03 Qualcomm Incorporated High-priority communications session within a wireless communications system
KR101697778B1 (ko) * 2009-03-03 2017-01-19 엘지전자 주식회사 다중 반송파를 지원하는 방법 및 장치
CN101835174B (zh) 2009-03-12 2012-10-31 中国移动通信集团公司 信号传送方法及其相关设备
US8441996B2 (en) * 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
CN101868028B (zh) 2009-04-14 2016-10-12 中国移动通信集团公司 一种上行信号发送方法、移动终端、基站及无线通信系统
CN101873698B (zh) 2009-04-23 2012-12-26 中国移动通信集团公司 信号传送方法及其相关设备
JP5349683B2 (ja) 2009-04-27 2013-11-20 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 切り替える方法および装置
JP5319389B2 (ja) * 2009-05-13 2013-10-16 京セラ株式会社 通信制御方法
US8625521B2 (en) * 2009-05-14 2014-01-07 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for monitoring control channel in multi-carrier system
WO2010143419A1 (ja) * 2009-06-09 2010-12-16 パナソニック株式会社 端末装置及び信号多重制御方法
US9014082B2 (en) * 2009-06-25 2015-04-21 Lg Electronics Inc. Method and device for signal transmission on a wireless communications system
US20100329398A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Rao Anil M Receiver and method for performing interference cancellation
JP4742349B2 (ja) 2009-06-30 2011-08-10 カシオ計算機株式会社 光源装置及びプロジェクタ
KR20110020708A (ko) * 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
CN103139819B (zh) 2009-08-28 2016-03-30 华为技术有限公司 确定搜索空间、候选控制信道资源的方法及装置
US8385931B2 (en) * 2009-08-31 2013-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for allocating scheduling request resources in a wireless communication system
EP3731451B1 (en) * 2009-09-28 2023-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Extending physical downlink control channels
KR101623977B1 (ko) 2009-10-09 2016-05-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 스케줄링 요청 신호를 전송하는 방법 및 장치
KR20110038994A (ko) * 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
EP2491671B1 (en) 2009-10-19 2021-06-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission diversity and multiplexing for harq-ack signals in communication systems
US20120230238A1 (en) 2009-10-28 2012-09-13 Lars Dalsgaard Resource Setting Control for Transmission Using Contention Based Resources
US8547918B2 (en) 2009-11-17 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Multiple-user multiple-input and multiple-output for high-speed packet access systems
US9300393B2 (en) * 2010-01-05 2016-03-29 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for data relay transmission
MX2012010034A (es) 2010-03-10 2012-09-21 Lg Electronics Inc Metodo y aparato para transmitir informacion de control de enlace ascendente en un sistema inalambrico de comunicaciones.
WO2011111977A2 (ko) 2010-03-11 2011-09-15 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기
WO2011113198A1 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for interference mitigation
CN103004253B (zh) * 2010-03-31 2016-05-25 华为技术有限公司 用于通信的方法和装置
JP5072999B2 (ja) 2010-04-05 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御装置及び無線通信制御方法
US8483156B2 (en) 2010-05-03 2013-07-09 Nokia Siemens Networks Oy Feedback for inter-radio access technology carrier aggregation
US9276722B2 (en) 2010-05-05 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Expanded search space for R-PDCCH in LTE-A
EP2573991A4 (en) * 2010-05-18 2017-09-27 LG Electronics Inc. Method in which a group of terminals receives a downlink control channel, and method in which the terminals make requests for bandwidth in a wireless communication system in which the same stid or c-rnti is allocated to the group of terminals
GB2480689B (en) * 2010-05-28 2013-05-08 Toshiba Res Europ Ltd Radio resource management in femtocells
US8953517B2 (en) * 2010-06-23 2015-02-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adapting code rate
US8731814B2 (en) 2010-07-02 2014-05-20 Ford Global Technologies, Llc Multi-modal navigation system and method
US9380567B2 (en) * 2010-08-16 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Search space design for relay physical downlink control channel (R-PDCCH)
US8699386B2 (en) 2010-08-18 2014-04-15 Qualcomm Incorporated H-ARQ timing and backhaul subframe configuration for TDD relay in LTE-A
JP5606836B2 (ja) 2010-08-31 2014-10-15 株式会社Nttドコモ 無線通信システム及び移動端末装置
CN103081548B (zh) * 2010-09-03 2016-08-24 松下电器(美国)知识产权公司 终端、基站以及信号发送控制方法
KR101901927B1 (ko) 2010-09-28 2018-09-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 조정 방법 및 장치
US8913535B2 (en) 2010-10-01 2014-12-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for uplink feedback for high-speed downlink packet access (HSPDA)
CN103229556A (zh) 2010-10-04 2013-07-31 诺基亚西门子通信公司 通过基于所监视的业务状态在操作层之间传送业务而进行的网络控制
US8958834B2 (en) * 2010-11-08 2015-02-17 Spidercloud Wireless, Inc. Resource control in a communication system
WO2012061976A1 (en) * 2010-11-09 2012-05-18 Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd. Methods and devices for providing measurement reports
KR101562718B1 (ko) 2010-12-02 2015-10-22 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
WO2012078095A1 (en) 2010-12-10 2012-06-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Signalling for interference management in hetnets
WO2012084378A1 (en) 2010-12-20 2012-06-28 Nokia Siemens Networks Oy Channelization code sharing between multiple users
CN102595600B (zh) * 2011-01-17 2014-12-31 华为技术有限公司 半静态调度方法、用户设备及网络设备
CN102624500A (zh) * 2011-01-26 2012-08-01 上海华为技术有限公司 Cqi上报方法、获取cqi的方法、系统、终端及基站
KR101964648B1 (ko) * 2011-01-26 2019-08-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US9137796B2 (en) * 2011-02-10 2015-09-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring scheduling information
KR102088021B1 (ko) 2011-03-11 2020-03-11 엘지전자 주식회사 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10638464B2 (en) * 2011-04-01 2020-04-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmission and reception of control channels in a communications system
CN102149124B (zh) 2011-04-22 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备
WO2012147295A1 (ja) * 2011-04-27 2012-11-01 パナソニック株式会社 送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法
JP5285117B2 (ja) * 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
JP5432210B2 (ja) * 2011-05-02 2014-03-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、下り制御チャネル受信方法及び移動通信システム
US8934350B2 (en) 2011-05-23 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback for carrier aggregation with flexible carrier configurations
US9351289B2 (en) * 2011-06-06 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and user equipment, and method for receiving uplink control information and base station
KR101556174B1 (ko) 2011-06-10 2015-10-13 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101510582B1 (ko) 2011-06-15 2015-04-08 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 물리 하향링크 제어 시그널링의 확장
WO2013005916A1 (ko) * 2011-07-07 2013-01-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 수신단이 채널 측정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
CN102300244B (zh) 2011-07-15 2019-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量参考信息的通知方法、干扰测量方法及装置
US9014110B2 (en) * 2011-07-18 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Enabling half-duplex operation
JP5895388B2 (ja) 2011-07-22 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
US9319192B2 (en) 2011-07-26 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information by a base station in a wireless communication system, and device therefor
CN102291790B (zh) 2011-08-09 2013-11-27 华南理工大学 一种移动通信系统切换控制方法
US20130039291A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-14 Research In Motion Limited Design on Enhanced Control Channel for Wireless System
US8954074B2 (en) * 2011-08-15 2015-02-10 Broadcom Corporation Method and apparatus for triggering cell reselection based on a resource suspension
US9356723B2 (en) 2011-09-07 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink signals from a user equipment to a base station in a wireless communication system and method for the same
WO2013041138A1 (en) 2011-09-21 2013-03-28 Nokia Siemens Networks Oy Apparatus and method for communication
US8897187B2 (en) 2011-09-23 2014-11-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same
WO2013046471A1 (ja) * 2011-09-30 2013-04-04 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、移動局及び無線通信方法
US8582522B2 (en) * 2011-09-30 2013-11-12 Blackberry Limited Handling physical uplink shared channel transmissions
US9197379B2 (en) 2011-10-03 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for modified PHICH
US20150085766A1 (en) 2011-10-10 2015-03-26 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing control information at base station in wireless communication system and apparatus for the same
US9226293B2 (en) * 2011-10-20 2015-12-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
US9473279B2 (en) * 2011-11-04 2016-10-18 Blackberry Limited Inter-cell interference coordination for E-PDCCH
JP5809532B2 (ja) 2011-11-09 2015-11-11 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
US9467990B2 (en) * 2011-11-16 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for detecting control channel in wireless communication system
KR20130069284A (ko) 2011-12-16 2013-06-26 주식회사 팬택 송수신 포인트, 송수신 포인트의 타이밍 설정 방법, 단말, 및 단말의 pdsch a/n 전송 방법
GB2497939B (en) 2011-12-22 2017-01-04 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications apparatus and methods
US8797983B2 (en) * 2012-01-05 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatuses and methods for allocating spectrum resources in a wireless communication network
GB2498709B (en) * 2012-01-17 2013-12-18 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for scheduling an uplink data transmission
CN108111290B (zh) 2012-01-20 2021-02-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种pusch的传输方法和设备
TWI646812B (zh) 2012-01-24 2019-01-01 內數位專利控股公司 無線傳輸/接收單元、在無線傳輸/接收單元中實施的方法以及網路節點
US9203559B2 (en) 2012-01-27 2015-12-01 Blackberry Limited System and method for supporting inter-band carrier aggregation with different UL/DL TDD configurations
US9019836B2 (en) 2012-02-03 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Downlink data transfer flow control during carrier aggregation
KR20130090669A (ko) * 2012-02-06 2013-08-14 삼성전자주식회사 이종 네크워크에서 셀간 간섭을 조정하는 중앙집중형 스케쥴링 방법 및 장치
US9635658B2 (en) * 2012-02-27 2017-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Adaptation of control signaling transmissions to variations in respective resources
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
CN102651675A (zh) 2012-03-26 2012-08-29 华为技术有限公司 确定服务授权信息的方法和用户设备
WO2013151389A1 (ko) * 2012-04-05 2013-10-10 엘지전자 주식회사 하향 링크 채널 모니터링 방법 및 장치
US9521669B2 (en) 2012-04-16 2016-12-13 Blackberry Limited HARQ for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE TDD systems
US9320062B2 (en) * 2012-04-17 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Communication in a heterogeneous network with carrier aggregation
SG10201608339UA (en) * 2012-04-22 2016-11-29 Elta Systems Ltd Apparatus and methods for moving relay interference mitigation in mobile e.g. cellular communication networks
US9787438B2 (en) 2012-04-27 2017-10-10 Lg Electronics Inc. TTI bundling method in wireless access systems and apparatus for same
KR20130125695A (ko) 2012-05-09 2013-11-19 주식회사 팬택 인터밴드 tdd 전송 방식에서 채널 셀렉션 전송을 위한 harq-ack 인덱스 매핑 및 업링크 자원 할당을 제어하는 방법 및 장치
JP2013236340A (ja) * 2012-05-10 2013-11-21 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末および通信制御方法
RU2640792C2 (ru) 2012-05-10 2018-01-12 Сони Корпорейшн Устройство управления связью, способ управления связью и терминал
US9504057B2 (en) * 2012-05-11 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for in-device coexistence detection and mitigation
WO2013180405A1 (ko) * 2012-05-29 2013-12-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN104350790B (zh) 2012-05-31 2019-04-16 交互数字专利控股公司 设备到设备(d2d)交叉链路功率控制
US9497747B2 (en) 2012-06-22 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Data transmission in carrier aggregation with different carrier configurations
JP5990049B2 (ja) 2012-07-05 2016-09-07 ユー・ディー・シー アイルランド リミテッド 有機電界発光素子
JP6042127B2 (ja) 2012-07-25 2016-12-14 株式会社Nttドコモ 移動端末装置及び基地局装置
CN110198210B (zh) 2012-07-27 2021-10-26 华为技术有限公司 用于多点通信的系统和方法
US9167434B2 (en) * 2012-08-08 2015-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-radio access technology interference coordination for multi-standard radio access networks
EP2888904B1 (en) * 2012-08-27 2018-01-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and user equipment for assembling uplink data
US9131498B2 (en) 2012-09-12 2015-09-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure
GB2505892B (en) 2012-09-12 2015-09-23 Broadcom Corp Methods, apparatus and computer programs for controlling power of wireless transmissions
US9295048B2 (en) 2012-09-24 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting hybrid carrier aggregation
CN108696341B (zh) * 2012-09-27 2021-04-13 太阳专利信托公司 无线通信终端、无线通信基站以及无线通信方法
WO2014047860A1 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Nokia Corporation Uplink downlink assignment indicator ambiguity handling for inter-band time division duplex carrier aggregation
JP6150487B2 (ja) 2012-10-09 2017-06-21 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
US10003452B2 (en) 2012-11-09 2018-06-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for operation with carrier aggregation of time division duplex cells
CN103873186B (zh) 2012-12-11 2018-07-13 中兴通讯股份有限公司 Td-scdma上行传输信道处理方法
US9072021B2 (en) * 2012-12-19 2015-06-30 Blackberry Limited Method and apparatus for hybrid automatic repeat request operation in a heterogeneous network architecture
JP6060978B2 (ja) * 2012-12-19 2017-01-18 富士通株式会社 無線通信装置および無線通信方法
US9036580B2 (en) 2013-01-17 2015-05-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for dynamically configuring a flexible subframe
JP5970396B2 (ja) 2013-03-07 2016-08-17 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
EP2984766B1 (en) 2013-03-22 2020-02-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and mobile device for use in a mobile communication network
US9590792B2 (en) * 2013-04-01 2017-03-07 Marvell World Trade Ltd. Termination of wireless communication uplink periods to facilitate reception of other wireless communications
US10361831B2 (en) 2013-04-16 2019-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and method for selecting uplink transmission parameters
US9313782B2 (en) 2013-05-08 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Enhanced PDSCH operation
EP2996296B1 (en) * 2013-05-11 2019-02-13 LG Electronics Inc. Wireless communication method using different carrier types and corresponding apparatus
US9215656B2 (en) 2013-06-14 2015-12-15 Blackberry Limited Self-contained data transfer channel
RU2624639C1 (ru) 2013-06-27 2017-07-05 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ переключения несущей, базовая станция и пользовательское оборудование
US10512064B1 (en) * 2013-07-09 2019-12-17 Sprint Spectrum L.P. Allocating wireless communication link resources in a control channel
US10212605B2 (en) * 2013-07-11 2019-02-19 Nokia Solutions And Networks Oy Sharing operating frequency amongst wireless networks
US9819433B2 (en) 2013-07-25 2017-11-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for wireless communication
US20150089382A1 (en) 2013-09-26 2015-03-26 Wu-chi Feng Application context migration framework and protocol
EP3085184B1 (en) * 2013-12-17 2020-05-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for proactive allocation of uplink resources
US20150181566A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Broadcom Corporation Apparatus and method for reducing upstream control channel resources in a communications system
US9974073B2 (en) 2014-01-31 2018-05-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and nodes relating to system information acquisition during flexible subframe operation
US9942881B2 (en) 2014-03-14 2018-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink multi-TTI scheduling in TDD system
US9332466B2 (en) 2014-03-20 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Uplink timing advance adjustment
US11271703B2 (en) * 2014-05-02 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Techniques for improving control channel capacity
US11452121B2 (en) 2014-05-19 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
US11153875B2 (en) 2014-05-19 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US10560245B2 (en) * 2014-10-21 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
JP6897566B2 (ja) * 2015-11-19 2021-06-30 ソニーグループ株式会社 装置及び方法
US20230284134A1 (en) * 2022-03-02 2023-09-07 Qualcomm Incorporated Multi-cell scheduling for power saving

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2407179C2 (ru) * 2005-08-24 2010-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Переменные интервалы времени передачи для системы радиосвязи
WO2007025260A2 (en) * 2005-08-26 2007-03-01 Texas Instruments Incorporated Transient triggered protection of ic components
RU2448438C2 (ru) * 2007-02-09 2012-04-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Гибкое сообщение индикатора качества канала
US8208925B2 (en) * 2007-02-21 2012-06-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
GB2506153A (en) * 2012-09-21 2014-03-26 Sony Corp A base station punctures OFDM reference symbols to provide fast physical-layer signaling of periods during which a terminal may enter a low power mode.
EP2725753A1 (en) * 2012-10-29 2014-04-30 Alcatel Lucent Apparatus, base station transceiver, mobile station transceiver, methods, and computer programs for configuring a delay for a transmission cycle

Also Published As

Publication number Publication date
CA2945520A1 (en) 2015-11-26
JP2017519421A (ja) 2017-07-13
EP3146788A1 (en) 2017-03-29
CN110493865A (zh) 2019-11-22
ZA201608003B (en) 2019-06-26
TW201601509A (zh) 2016-01-01
ES2702954T3 (es) 2019-03-06
EP3146787A1 (en) 2017-03-29
US20150334729A1 (en) 2015-11-19
AU2015264603A1 (en) 2016-11-10
PL3349531T3 (pl) 2020-02-28
JP6452726B2 (ja) 2019-01-16
AU2015264605B2 (en) 2018-12-06
RU2667044C2 (ru) 2018-09-13
SG11201608356TA (en) 2016-12-29
AR100377A1 (es) 2016-09-28
CA2945520C (en) 2020-02-25
EP3146788B1 (en) 2018-04-11
EP3349532A1 (en) 2018-07-18
PL3146787T3 (pl) 2019-04-30
AR100375A1 (es) 2016-09-28
RU2016144753A3 (ru) 2018-12-20
CN110366238B (zh) 2023-12-05
KR101965942B1 (ko) 2019-04-04
EP3349532B1 (en) 2020-03-04
KR102027635B1 (ko) 2019-10-01
HUE036466T2 (hu) 2018-07-30
JP6408029B2 (ja) 2018-10-17
CA2945518A1 (en) 2015-11-26
ES2676458T3 (es) 2018-07-19
AU2015264603B2 (en) 2019-02-21
CL2016002928A1 (es) 2017-03-10
KR20170007314A (ko) 2017-01-18
US20200015248A1 (en) 2020-01-09
JP2017521892A (ja) 2017-08-03
KR20170008758A (ko) 2017-01-24
IL248899B (en) 2021-01-31
PH12016502171B1 (en) 2017-01-09
EP3349531B1 (en) 2019-07-24
CN106416393A (zh) 2017-02-15
CL2016002926A1 (es) 2017-02-24
DK3146788T3 (en) 2018-07-23
CN106465318A (zh) 2017-02-22
CN110366238A (zh) 2019-10-22
CN110677907A (zh) 2020-01-10
RU2016145058A (ru) 2018-06-20
CA2945518C (en) 2019-10-29
CN110677907B (zh) 2021-10-29
CN106416393B (zh) 2019-11-05
US11357022B2 (en) 2022-06-07
IL248899A0 (en) 2017-01-31
TWI645699B (zh) 2018-12-21
SG11201608354QA (en) 2016-12-29
RU2016144753A (ru) 2018-06-20
EP3146786A1 (en) 2017-03-29
SI3349531T1 (sl) 2019-09-30
HUE036862T2 (hu) 2018-08-28
NZ725291A (en) 2020-01-31
US11382109B2 (en) 2022-07-05
SA516380320B1 (ar) 2020-07-19
CL2016002929A1 (es) 2017-04-17
HUE045673T2 (hu) 2020-01-28
WO2015179134A1 (en) 2015-11-26
US20150334685A1 (en) 2015-11-19
DK3146787T3 (en) 2019-01-14
CA2945524C (en) 2019-11-26
CN106465319A (zh) 2017-02-22
MX360532B (es) 2018-11-07
MX360524B (es) 2018-11-07
TWI652915B (zh) 2019-03-01
AU2015264604B2 (en) 2018-12-06
PH12016502185A1 (en) 2017-02-06
SI3146787T1 (sl) 2019-01-31
MY181271A (en) 2020-12-21
MY177887A (en) 2020-09-24
ES2751923T3 (es) 2020-04-02
MX2016015040A (es) 2017-03-27
CN106465318B (zh) 2019-10-25
SG11201608355UA (en) 2016-12-29
ZA201608001B (en) 2019-04-24
AU2015264604A1 (en) 2016-11-10
US20150334709A1 (en) 2015-11-19
NZ725289A (en) 2019-06-28
US11432305B2 (en) 2022-08-30
RU2016144752A (ru) 2018-06-20
PT3349531T (pt) 2019-10-31
RU2016144752A3 (ru) 2018-07-09
MX360533B (es) 2018-11-07
EP3146786B1 (en) 2018-04-11
KR20170007313A (ko) 2017-01-18
SA516380314B1 (ar) 2020-07-19
MX2016015041A (es) 2017-03-27
DK3349531T3 (da) 2019-10-14
PT3146788T (pt) 2018-07-12
PH12016502035A1 (en) 2017-01-09
PH12016502035B1 (en) 2017-01-09
TWI655874B (zh) 2019-04-01
EP3146787B1 (en) 2018-09-19
JP2017522763A (ja) 2017-08-10
RU2016145058A3 (ru) 2018-11-02
WO2015179135A1 (en) 2015-11-26
TW201601475A (zh) 2016-01-01
US20230074260A1 (en) 2023-03-09
IL249012A0 (en) 2017-01-31
PH12016502171A1 (en) 2017-01-09
RU2694149C2 (ru) 2019-07-09
TW201607353A (zh) 2016-02-16
ZA201607999B (en) 2019-04-24
ES2675205T3 (es) 2018-07-09
MY174285A (en) 2020-04-01
EP3349531A1 (en) 2018-07-18
PT3146787T (pt) 2018-12-24
AR100376A1 (es) 2016-09-28
AU2015264605A1 (en) 2016-11-10
MX2016014806A (es) 2017-03-23
US11503618B2 (en) 2022-11-15
KR101974706B1 (ko) 2019-05-02
CA2945524A1 (en) 2015-11-26
CN106465319B (zh) 2019-10-25
CN110493865B (zh) 2021-08-03
IL248898A0 (en) 2017-01-31
HUE041321T2 (hu) 2019-05-28
SA516380317B1 (ar) 2020-07-19
WO2015179136A1 (en) 2015-11-26
SI3146788T1 (en) 2018-06-29
US11452121B2 (en) 2022-09-20
NZ725292A (en) 2019-12-20
JP6412166B2 (ja) 2018-10-24
US20200015247A1 (en) 2020-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2676873C2 (ru) Устройство и способ для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для различных целей запаздывания, используя тонкое управление
BR112016027125B1 (pt) Método e aparelho de comunicação sem fio operável em uma entidade de programação, método e aparelho de comunicação sem fio operável em uma entidade subordinada, e memória legível por computador