RU2679283C1 - Способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту - Google Patents

Способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту Download PDF

Info

Publication number
RU2679283C1
RU2679283C1 RU2017130551A RU2017130551A RU2679283C1 RU 2679283 C1 RU2679283 C1 RU 2679283C1 RU 2017130551 A RU2017130551 A RU 2017130551A RU 2017130551 A RU2017130551 A RU 2017130551A RU 2679283 C1 RU2679283 C1 RU 2679283C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subframe
node
network node
downstream
transmission
Prior art date
Application number
RU2017130551A
Other languages
English (en)
Inventor
Жуй ФАНЬ
Чжихэн ГО
Цзиньхуа ЛЮ
Цяньси ЛУ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Application granted granted Critical
Publication of RU2679283C1 publication Critical patent/RU2679283C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18578Satellite systems for providing broadband data service to individual earth stations
    • H04B7/18589Arrangements for controlling an end to end session, i.e. for initialising, synchronising or terminating an end to end link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/2046SS-TDMA, TDMA satellite switching
    • H04B7/2048Frame structure, synchronisation or frame acquisition in SS-TDMA systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels

Abstract

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ для координации передачи по беспроводному транспортному тракту, причем беспроводной транспортный тракт содержит, по меньшей мере, узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, причем к передачам на беспроводном транспортном тракте применяется схема мультиплексирования с временным разделением каналов, при этом способ содержит этапы, на которых в узле сети: определяют выделение подкадров для передач в узел сети и из узла сети и передают в расположенный ниже по ходу узел команду вставить защитный период в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, причем команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети в расположенный выше по ходу узел, для недопущения помех первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром. 4 н. и 30 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается технологии связи и, более конкретно, способа и узла сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту.
Уровень техники
Чтобы удовлетворять растущую потребность во все большей емкости и/или все меньшей задержке, системам связи технологии «Долгосрочное развитие» (LTE) нужно непрерывно развиваться. Доступный диапазон частот для развития LTE может находиться в границах от 10 ГГц до 30 ГГц. При такой высокой частоте будут очень высоки потери в тракте и покрытие будет ограниченным. Следовательно, узлы желательно размещать плотно. В таком сценарии достаточно трудно разместить неподвижные транспортные линии. Вместо этого, так как спектр при таком диапазоне высоких частот является большим, то будет очень эффективно с точки зрения затрат применять такую схему, которая является транспортной для самой себя, при которой транспортный канал и канал доступа используют одну и ту же частоту.
На фиг. 1 показан упрощенный пример такой транспортной схемы. Как показано на фиг. 1, узел 102 ретрансляции (который является транспортным узлом для самого себя) беспроводным образом соединен с усовершенствованным узлом-донором В (eNB), который, в свою очередь, соединен с опорной сетью 106 (CN). Канал между узлом 102 ретрансляции и eNB-донором 104 называется транспортным каналом узла 102 ретрансляции или каналом доступа eNB-донора 104. Узел 102 ретрансляции также обслуживает пользовательское устройство 108 (UE). Канал от UE 108 до узла 102 ретрансляции называется каналом доступа для узла 102 ретрансляции или транспортным каналом для UE 108. Тракт от UE 108 до узла 102 ретрансляции и далее до eNB-донора 104 может в настоящем описании называться беспроводным транспортным трактом. В беспроводном транспортном тракте направление от узла, наиболее удаленного от CN 106 (то есть, UE 108), до узла, ближайшего к CN 106 (то есть, eNB-донора 104) в настоящем описании называется направлением вверх по ходу, а направление от узла, ближайшего к CN 106 (то есть, eNB-донора 104) до узла, наиболее удаленного от CN 106 (то есть, UE 108) в настоящем описании называется направлением вниз по ходу. Каждый узел управляет передачей по своему каналу доступа (при его наличии), а передачей по его транспортному каналу (при его наличии) управляет расположенный выше по ходу узел. Здесь предполагается, что между каналом доступа и транспортным каналом узла 102 ретрансляции используется схема мультиплексирования с временным разделением каналов (TDM). Ниже будет рассмотрен сценарий помех, касающийся узла 102 ретрансляции.
На фиг. 2 показан сценарий помех, касающийся узла 102 ретрансляции c фиг. 1. На фиг. 2 показаны четыре последовательных периода №0 - №3 подкадров (SF). Пунктирными линиями на фиг. 2 обозначены опорные моменты времени, которые синхронизированы в узле 102 ретрансляции, eNB-доноре 104 и UE 108. Заштрихованными полосками на фиг. 2 обозначены подкадры.
Как показано на фиг. 2, в 201 eNB-донор 104 передает подкадр №0 на узел 102 ретрансляции в рамках SF периода №0. Из-за задержки при распространении между eNB-донором 104 и узлом 102 ретрансляции, в 202 узел 102 ретрансляции принимает подкадр №0. Из фиг. 2 ясно, что участок принятого подкадра №0 вторгся в SF период №1. В 203 узел 102 ретрансляции передает подкадр №1 на UE 108 в рамках SF периода №1. Следовательно, участок принятого подкадра №0, который вторгся в SF период №1, перекрывает переданный подкадр №1 и, таким образом, испытывает помехи от передачи подкадра №1, как указано стрелкой между подкадрами №0 и №1.
В 204 UE 108 передает подкадр №2 на узел 102 ретрансляции. Подкадр №2 передают по каналу доступа узла 102 ретрансляции и таким образом, моментом времени его передачи управляет узел 102 ретрансляции. В соответствии с командой опережения (ТА) от узла 102 ретрансляции, UE 108 выдвигает передачу подкадра №2 на величину ТА1 относительно опорного момента времени SF периода №2, так что подкадр №2 может быть принят узлом 102 ретрансляции в рамках SF периода №2 в 205. В 206 узел 102 ретрансляции передает подкадр №3 на eNB-донор 104. Подкадр №3 передают по транспортному каналу узла 102 ретрансляции и таким образом, моментом времени его передачи управляет eNB-донор 104. В соответствии с ТА командой от eNB-донора 104, узел 102 ретрансляции выдвигает передачу подкадра №3 на величину ТА2 относительно опорного момента времени SF периода №3, так что подкадр №3 может быть принят eNB-донором 104 в рамках SF периода №3 в 207. Тем не менее, из фиг. 2 ясно, что участок принятого подкадра №3 вторгся в SF период №2. Следовательно, участок подкадра №3, который вторгся в SF период №2, перекрывает подкадр №2 и, таким образом, создаются помехи приему подкадра №2, как указано стрелкой между подкадрами №2 и №3.
Для решения проблемы таких помех приему со стороны передачи, предложено отложить опорные моменты времени для узла 102 ретрансляции. На фиг. 3 показан пример ситуации, когда это предложение использовано в сценарии, показанном на фиг. 2. На фиг. 3 пунктирными линиями 310 обозначены опорные моменты времени для eNB-донора 104, а сплошными линиями 320 обозначены опорные моменты времени для узла 102 ретрансляции. По сравнению с опорными моментами 310 времени, опорные моменты 320 времени отложены на смещение синхронизации, которое равно задержке при распространении между узлом 102 ретрансляции и eNB-донором 104. Помимо SF периодов №0 - №3, которые соответствуют опорным моментам времени для eNB-донора 104, на фиг. 3 показаны SF периоды №0’ - №3’, которые соответствуют опорным моментам времени для узла 102 ретрансляции.
Как показано на фиг. 3, в 301 eNB-донор 104 передает подкадр №0 на узел 102 ретрансляции в рамках SF периода №0. Из-за задержки при распространении между eNB-донором 104 и узлом 102 ретрансляции, в 302 узел 102 ретрансляции принимает подкадр №0 точно в SF периоде №0’. В 303 узел 102 ретрансляции передает подкадр №1 на UE 108 в рамках SF периода №1’. Как показано на фиг. 3, принятый подкадр №0 не перекрывается с переданным подкадром №1 и, таким образом, отсутствуют помехи приему со стороны передачи. То есть, задержку при распространении принимает на себя смещение синхронизации.
В 304 UE 108 передает подкадр №2 на узел 102 ретрансляции. Подкадр №2 передают по каналу доступа узла 102 ретрансляции и таким образом, моментом времени его передачи управляет узел 102 ретрансляции. В соответствии с ТА командой от узла 102 ретрансляции, UE 108 выдвигает передачу подкадра №2 на величину ТА1’ относительно опорного момента времени SF периода №2, и узел 102 ретрансляции принимает подкадр №2 в 305. В 306 узел 102 ретрансляции передает подкадр №3 на eNB-донор 104. Подкадр №3 передают по транспортному каналу узла 102 ретрансляции и таким образом, моментом времени его передачи управляет eNB-донор 104. В соответствии с ТА командой от eNB-донора 104, узел 102 ретрансляции выдвигает передачу подкадра №3 на величину ТА2 относительно опорного момента времени SF периода №3, так что подкадр №3 может быть принят eNB-донором 104 в рамках SF периода №3 в 307. Здесь, для предотвращения помех со стороны подкадра №3, переданного в 306, для подкадра №2, принятого в 305, узлу 102 ретрансляции нужно учесть ТА команду от eNB-донора 104 при определении ТА команды для UE 108. То есть, узлу 102 ретрансляции нужно вычислить TA1’ путем сложения TA2 и TA1, то есть TA1’=TA1+TA2.
Тем не менее, при использовании указанного в беспроводном транспортном тракте с большим количеством скачков, схема со смещением синхронизации с фиг. 3, становится проблематичной. Во-первых, узлы вдоль тракта не синхронизированы друг с другом. В этом случае не могут быть применены некоторые усовершенствованные, зависящие от синхронизации, признаки, такие как координированные многоточечные прием и передача (COMP). Во-вторых, как описано в связи с фиг. 3, в конкретном узле, задержки при распространении всех расположенных выше по ходу узлов вдоль тракта будут объединяться. Следовательно, моменты времени передачи в направлении вверх по ходу могут быть слишком выдвинуты по сравнению с опорными моментами времени при синхронизации. Например, в этом случае узел может не принимать сообщение физического канала (PRACH) произвольного доступа от UE, которые он обслуживает. В-третьих, для конкретного узла может измениться расположенный выше по ходу узел. В этом случае, опорные моменты времени этого узла нужно повторно отрегулировать из-за изменившейся задержки при распространении, что может привести к путанице для UE, которые обслуживает упомянутый узел.
Помимо упомянутых помех приему со стороны передачи, также может существовать проблема, касающаяся перекрытия передача-передача. Напоминаем, что, как показано на фиг. 2, в 203 узел 102 ретрансляции передает подкадр №1 на UE 108 в рамках SF периода №1. В 204 вместо того, чтобы UE 108 передавало некоторый подкадр на узел 102 ретрансляции, в настоящем описании считается, что узел 102 ретрансляции передает подкадр №2 на eNB-донор 104. В этом случае, подкадр №2 передают по транспортному каналу узла 102 ретрансляции и таким образом, моментом времени его передачи управляет eNB-донор 104. В соответствии с ТА командой от eNB-донора 104, узел 104 ретрансляции выдвигает передачу подкадра №2 на некоторый временной промежуток относительно опорного момента времени SF периода №2. Следовательно, как показано, что участок подкадра №2 вторгается в SF период №1. Такое частичное перекрытие подкадров №1 и №2, показанное стрелкой между подкадрами №1 и №2, может заставить узел 102 ретрансляции уменьшить мощность передачи одного или обоих этих двух подкадров с целью предотвращения ситуации, когда их объединенная мощность передачи превышает заданный предел. Схема, показанная на фиг. 3, не может решить эту проблему.
Таким образом, существует потребность в улучшенной координации передачи для узлов беспроводного транспортного тракта.
Раскрытие сущности изобретения
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту, которые способны исключить или по меньшей мере уменьшить по меньшей мере или описанную выше помеху приему со стороны передачи или описанное выше перекрытие передача-передача.
В первом аспекте предложен способ координации передачи по беспроводному транспортному тракту. Беспроводной транспортный тракт содержит по меньшей мере некоторый узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел. Способ включает в себя, в узле сети, следующее: определяют выделение подкадра для передач в узел сети и из узла сети; и передают на расположенный ниже по ходу узел команду вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В одном варианте осуществления изобретения команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети на расположенный выше по ходу узел.
В одном варианте осуществления изобретения, команду передают с помощью разрешения для восходящего канала.
В одном варианте осуществления изобретения команда побуждает расположенный ниже по ходу узел вставить GP в конец первого подкадра.
В одном варианте осуществления изобретения способ дополнительно включает в себя следующее: вставляют GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадра, чтобы исключить помехи второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения способ дополнительно включает в себя следующее: определяют другое выделение подкадра для передач в расположенный ниже по ходу узел и из указанного узла. GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из расположенного ниже по ходу узла в другой узел.
В одном варианте осуществления изобретения способ дополнительно включает в себя следующее: вставляют GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадра, чтобы исключить перекрытие с подкадром, который передан из узла сети и который непосредственно следует за вторым подкадром.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
В одном варианте осуществления изобретения способ дополнительно включает в себя следующее: передают сигнал о вставке GP на расположенный ниже по ходу узел, что делают с помощью назначения нисходящего канала.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют в конец второго подкадра.
Во втором аспекте предложен узел сети на беспроводном транспортном тракте. Беспроводной транспортный тракт содержит по меньшей мере узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел. Узел сети содержит: блок определения, выполненный с возможностью определения выделения подкадра для передач в узел сети и из узла сети; и блок передачи, выполненный с возможностью передачи на расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В третьем аспекте предложен узел сети на беспроводном транспортном тракте. Беспроводной транспортный тракт содержит по меньшей мере узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел. Узел сети содержит устройство приемо-передачи, процессор и память, указанная память содержит команды, которые могут быть выполнены указанным процессором, при этом указанный узел сети выполнен с возможностью: определения выделения подкадра для передач в узел сети и из узла сети; и передачи на расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В соответствии с четвертым аспектом, предложена компьютерная программа. Компьютерная программа содержит считываемые компьютером команды, которые при запуске в узле сети на беспроводном транспортном тракте, который содержит по меньшей мере упомянутый узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, побуждают узел сети выполнить следующее: определить выделение подкадра для передач в узел сети и из узла сети; и передать на расположенный ниже по ходу узел команду вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В соответствии с пятым аспектом, предложено запоминающее устройство для компьютерной программы. Запоминающее устройство для компьютерной программы содержит считываемое компьютером средство хранения, на котором хранится компьютерная программа, соответствующая приведенному выше четвертому аспекту.
Указанные выше варианты осуществления первого аспекта также применимы для второго, третьего, четвертого и пятого аспектов.
С помощью вариантов осуществления изобретения, помехи приему со стороны передачи могут быть исключены или по меньшей мере уменьшены путем вставки GP в подкадр на основе выделения подкадра, при этом синхронизация опорных моментов времени может быть поддержана в узлах вдоль беспроводного транспортного тракта. Такая синхронизация позволяет применять усовершенствованные признаки, такие как COMP. Также задержки при распространении расположенных выше по ходу узлов вдоль тракта не будут объединяться в расположенном ниже по ходу узле, тем самым для моментов времени передачи вверх по ходу указанного расположенного ниже по ходу узла предотвращается слишком сильное выдвижение относительно синхронизированных опорных моментов времени. Далее, в некоторых вариантах осуществления изобретения перекрытие передача-передача может быть исключено или по меньшей мере уменьшено, так что не нужно уменьшать мощность передачи одного или обоих последовательно переданных подкадров.
Краткое описание чертежей
Перечисленные выше и другие задачи, признаки и преимущества будут лучше понятны из последующего описания вариантов осуществления изобретения со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 - вид, схематично показывающий пример схемы, которая является транспортной для самой себя;
фиг. 2 - вид, схематично показывающий сценарий помех, касающихся узла 102 ретрансляции c фиг. 1;
фиг. 3 - вид, схематично показывающий пример ситуации, когда в сценарии, показанном на фиг. 2, используют схему смещения синхронизации;
фиг. 4 - вид, показывающий блок-схему, иллюстрирующую способ координации передачи в соответствии с некоторым вариантом осуществления изобретения;
фиг. 5 - вид, схематично показывающий пример сценария, при котором может быть использован способ с фиг. 4;
фиг. 6 - вид, схематично показывающий пример ситуации, когда в сценарии, показанном на фиг. 2, используют способ с фиг. 4;
фиг. 7 - вид, показывающий структурную схему узла сети в соответствии с некоторым вариантом осуществления настоящего изобретения; и
фиг. 8 - вид, показывающий структурную схему узла сети в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Далее со ссылками на приложенные чертежи будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения. Следует отметить, что описанные ниже варианты осуществления изобретения приведены только для иллюстрации, а не для ограничения объема настоящего изобретения.
На фиг. 4 показана блок-схема, иллюстрирующая способ 400 координации передачи в соответствии с некоторым вариантом осуществления изобретения. Способ 400 осуществляют в узле сети беспроводного транспортного тракта, который содержит по меньшей мере упомянутый узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел.
На фиг. 5 показан пример сценария, при котором может быть использован способ 400. В примере, показанном на фиг. 5, способ 400 осуществляют в узле 500 беспроводного транспортного тракта. Этот тракт дополнительно содержит расположенный выше по ходу узел 502 (USN) и расположенный ниже по ходу узел 500 (DSN). USN 502 соединен, возможно с помощью одного или нескольких дополнительных расположенных выше по ходу узлов, с CN 510. При желании, DSN 504 может обладать своим расположенным ниже по ходу узлом, который в настоящем описании обозначен через 506. Специалистам в рассматриваемой области ясно, что беспроводной транспортный тракт может дополнительно содержать один или несколько расположенных выше по ходу узлов относительно USN 502, или один или несколько расположенных ниже по ходу узлов относительно DSN 504. В настоящем описании считается, что все узлы указанного тракта синхронизированы, например, с использованием схемы синхронизации на основе GPS или на основе сигналов синхронизации (например, на основе первичного сигнала (PSS) синхронизации и/или вторичного сигнала (SSS) синхронизации в LTE). То есть, все узлы одновременно передают подкадры вниз по ходу и одновременно принимают подкадры вверх по ходу с помощью соответствующих каналов доступа. Также считается, что передачи подкадров мультиплексированы с временным разделением каналов.
На этапе S410 узел 500 определяет выделение подкадра для передач на узел 500 и из узла 500 (здесь и далее называется «выделением подкадра для узла 500»). В настоящем описании узел 500 определяет выделение подкадра для передач по своему каналу доступа (то есть, каналу от узла 500 до DSN 504, обозначенному как канал «2D», и каналу от DSN 504 до узла 500, обозначенному как канал «2U»). Кроме того, узел 500 сети может дополнительно определять выделение подкадра для передач по своему транспортному каналу (то есть, каналу от узла 500 до USN 502, обозначенному как канал «1U», и каналу от USN 502 до узла 500, обозначенному как канал «1D»), например, путем приема указания о выделении подкадра от USN 502. В настоящем документе выделение подкадра для передач по каналу указывает, что подкадр/подкадры используют для передач по каналу и возможно направление (направления) подкадра (подкадров) (то есть, вверх по ходу или вниз по ходу).
На этапе S420 узел передает на DSN 504 команду вставить защитный период (GP) в первый подкадр из DSN 504 в узел 500 на основе выделения подкадра для узла 500, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром (помехи приему со стороны передачи).
В одном варианте осуществления изобретения, на этапе S420, когда узел 500 определяет из выделения подкадра для узла 500, что первый подкадр подлежит использованию для передачи из DSN 504 в узел 500 (то есть, в канале 2U), а подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, необходимо использовать для передачи из узла 500 в USN 502 (то есть, в канале 1U), он передает на DSN 504 команду вставить GP в первый подкадр, чтобы предотвратить прием первого подкадра с помехами от передачи подкадра, непосредственно следующего за первым подкадром, в узле 500.
В качестве альтернативы, когда узел 500 не знает из выделения подкадра для узла 500, подлежит ли подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, использованию в канале 1U или нет (например, когда он не знает выделения подкадра для передач по своему транспортному каналу), но он определяет из выделения подкадра для передачи по каналу доступа, что подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом 500 и DSN 504, он предполагает, что подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию в канале 1U, и передает на DSN 504 команду вставить GP в первый подкадр, чтобы исключить потенциальные помехи приему первого подкадра.
В одном примере, команда может быть передана с помощью разрешения для восходящего канала.
В одном примере, указанная команда побуждает DSN 504 вставить GP в конец первого подкадра (например, путем обнуления последнего одного или двух символов мультиплексирования (OFDM) с ортогональным частотным разделением первого подкадра).
В случае, когда DSN 504 обладает расположенным ниже по ходу узлом 506, способ 400 может дополнительно включать в себя этап вставки GP во второй подкадр из узла 500 в DSN 504 на основе выделения подкадра, чтобы исключить помехи второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром (помехи приему со стороны передачи).
В этом случае, способ 400 может дополнительно включать в себя этап определения другого выделения подкадра для передач в DSN 504 и из DSN 504 (здесь и далее называется «выделением подкадра для DSN 504»), например, путем приема от DSN 504 указания о выделении подкадра для DSN 504. Когда узел 500 определяет из выделения подкадра для узла 500, что второй подкадр необходимо использовать для передачи из узла 500 в DSN 504 (то есть, в канале 2D), и определяет из выделения подкадра для DSN 504, что подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, необходимо использовать для передачи из DSN 504 в узел 506 (то есть, в канале 3D), он вставляет GP во второй подкадр, чтобы предотвратить прием второго подкадра с помехами от передачи подкадра, непосредственно следующего за вторым подкадром, в DSN 504.
В качестве альтернативы, когда узел 500 не знает, подлежит ли подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, использованию в канале 3D или нет (например, когда он не знает выделения подкадра для DSN 504), но он определяет из выделения подкадра для узла 500, что подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом 500 и DSN 504 (и не используется для передачи между узлом 500 и USN 502, если узел 500 знает выделение подкадра для своего транспортного канала), он предполагает, что подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию в канале 3U и вставляет GP во второй подкадр, чтобы исключить потенциальные помехи приему второго подкадра.
В одном примере, когда GP вставляют во второй подкадр, узел 500 передает сигнал о вставке GP на DSN 504 с помощью назначения нисходящего канала.
В одном примере, узел 500 вставляет GP в конец второго подкадра (например, путем обнуления последнего одного или двух OFDM символов второго подкадра).
В другом примере, узел 500 может вставить GP во второй подкадр из узла 500 в DSN 504 на основе выделении подкадра для узла 504, чтобы исключить перекрытие с подкадром, переданным из узла сети непосредственно после второго подкадра (перекрытие передача-передача).
В этом случае, когда узел 500 определяет из выделения подкадра для узла 500, что второй подкадр подлежит использованию для передачи из узла 500 в DSN 504 (то есть, в канале 2D), а подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла 500 в USN 502 (то есть, в канале 1U), он вставляет GP во второй подкадр, чтобы предотвратить перекрытие друг с другом второго подкадра и подкадра, непосредственно следующего за вторым подкадром.
В качестве альтернативы, когда узел 500 не знает, подлежит ли подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, использованию в канале 1U или нет (например, когда он не знает выделения подкадра для передач по своему транспортному каналу), но он определяет из выделения подкадра для передачи по своему каналу доступа, что подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом 500 и DSN 504, он может предположить, что подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию в канале 1U, и может вставить GP во второй подкадр, чтобы исключить потенциальное перекрытие второго подкадра с подкадром, непосредственно следующим за вторым подкадром.
Соответственно, когда GP вставляют во второй подкадр, узел 500 может передать сигнал о вставке GP на DSN 504 с помощью назначения нисходящего канала. GP можно вставить в конец второго подкадра.
Далее со ссылками на фиг. 6 будет описан способ 400, при этом на фиг. 6 показан пример ситуации, когда в сценарии, показанном на фиг. 2, применен способ 400. В ситуации, показанной на фиг. 6, способ 400 применяют как в eNB-доноре 104, так и в узле 102 ретрансляции.
На фиг. 6 SF период №0 выделен для передачи подкадра №0 из eNB-донора 104 в узел 102 ретрансляции. SF период №1 выделен для передачи подкадра №1 из узла 102 ретрансляции в UE 108. SF период №2 выделен для передачи подкадра №2 из UE 108 в узел 102 ретрансляции. SF период №3 выделен для передачи подкадра №3 из узла 102 ретрансляции в eNB-донор 104.
В 601 eNB-донор 104 определяет, что подкадр №0 подлежит использованию для передачи из eNB-донора 104 в узел 102 ретрансляции, а подкадр №1 подлежит использованию для передачи из узла 102 ретрансляции в UE 108. Для того, чтобы предотвратить прием подкадра №0 с помехами от передачи подкадра №1 в узле 102 ретрансляции, eNB-донор 104 вставляет GP в подкадр №0 (например, обнуляет участок в конце подкадра №0, как указано заштрихованным участком) и передает подкадр №0 на узел 102 ретрансляции в рамках SF периода №0. Из-за задержки при распространении между eNB-донором 104 и узлом 102 ретрансляции, в 602 узел 102 ретрансляции принимает подкадр №0. В 603 узел 102 ретрансляции передает подкадр №1 на UE 108 в рамках SF периода №1. Как показано на фиг. 6, участок подкадра №0, который вторгся в SF период №1, обнулен и, таким образом, ему не мешает передача подкадра №1. Предпочтительно, чтобы промежуток времени GP был больше или равен промежутку времени задержки при распространении, так что могли быть полностью исключены помехи приему со стороны передачи в узле 102 ретрансляции. Тем не менее, когда GP вставлен в подкадр №0, помехи приему со стороны передачи в узле 102 ретрансляции могут быть по меньшей мере уменьшены.
Далее, узел 102 ретрансляции определяет, что подкадр №2 подлежит использованию для передачи из UE 108 в узел 102 ретрансляции, а подкадр №3 подлежит использованию для передачи из узла 102 ретрансляции в eNB-донор 104. Для того, чтобы предотвратить прием подкадра №2 с помехами от передачи подкадра №3 в узле 102 ретрансляции, узел 102 ретрансляции побуждает UE 108 вставить GP в подкадр №2 (например, обнулить участок в конце подкадра №2, как указано заштрихованным участком) и передает подкадр №2 на узел 102 ретрансляции в соответствии с ТА командой из узла 102 ретрансляции. В 604 UE 108 вставляет GP в подкадр №2 и передает подкадр №2 на узел 102 ретрансляции. В соответствии с ТА командой от узла 102 ретрансляции, UE 108 выдвигает передачу подкадра №2 на величину ТА1 относительно опорного момента времени SF периода №2, так что подкадр №2 может быть принят узлом 102 ретрансляции в рамках SF периода №2 в 605. В 606 узел 102 ретрансляции передает подкадр №3 на eNB-донор 104. В соответствии с ТА командой от eNB-донора 104, узел 102 ретрансляции выдвигает передачу подкадра №3 на величину ТА2 относительно опорного момента времени SF периода №3, так что подкадр №3 может быть принят eNB-донором 104 в рамках SF периода №3 в 607. Как показано на фиг. 6, участок подкадра №3, который вторгся в SF период №2, обнулен и, таким образом, он не создает помех для приема подкадра №2. Предпочтительно, чтобы промежуток времени GP был больше или равен ТА2, так что могут быть полностью исключены помехи приему со стороны передачи в узле 102 ретрансляции. Тем не менее, когда GP вставлен в подкадр №2, помехи приему со стороны передачи в узле 102 ретрансляции могут быть по меньшей мере уменьшены.
Напоминаем, что, как показано на фиг. 6, в 603 узел 102 ретрансляции передает подкадр №1 на UE 108 в рамках SF периода №1. В 604 вместо того, чтобы UE 108 передавало некоторый подкадр на узел 102 ретрансляции, в настоящем описании считается, что узел 102 ретрансляции должен передать подкадр №2 на eNB-донор 104. В этом случае, чтобы предотвратить перекрытия друг с другом передач подкадров №1 и №2, узел 102 ретрансляции может вставить GP в подкадр №1. В соответствии с ТА командой от eNB-донора 104, узел 104 ретрансляции выдвигает передачу подкадра №2, например, на некоторый временной промежуток относительно опорного момента времени SF периода №2. Если промежуток времени GP больше или равен упомянутому промежутку времени, то может быть полностью исключено перекрытие подкадров №1 и №2. Тем не менее, когда GP вставлен в подкадр №1, перекрытие передача-передача в узле 102 ретрансляции может быть по меньшей мере уменьшено.
В соответствии с описанным выше способом 400, предложен узел сети. На фиг. 7 показана структурная схема узла 700 сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту. Беспроводной транспортный тракт содержит по меньшей мере узел 700 сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел. Узел 700 сети может быть узлом ретрансляции или eNB-донором.
Как показано на фиг. 7, узел 700 сети содержит блок 710 определения, выполненный с возможностью определения выделения подкадра для передач на узел сети и из узла сети. Узел 700 сети дополнительно содержит блок 720 передачи, выполненный с возможностью передачи на расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети, что делают на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В одном варианте осуществления изобретения команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети на расположенный выше по ходу узел.
В одном варианте осуществления изобретения, команду передают с помощью разрешения для восходящего канала.
В одном варианте осуществления изобретения команда побуждает расположенный ниже по ходу узел вставить GP в конец первого подкадра.
В одном варианте осуществления изобретения узел 700 сети дополнительно содержит (не показано) блок вставки, выполненный с возможностью вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадра, чтобы исключить помехи второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения блок 710 определения выполнен с возможностью определения другого выделения подкадра для передач на расположенный ниже по ходу узел и из этого узла. Блок вставки выполнен с возможностью вставки GP во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из расположенного ниже по ходу узла в другой узел.
В одном варианте осуществления изобретения узел 700 сети дополнительно содержит (не показано) блок вставки, выполненный с возможностью вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадра, чтобы исключить перекрытие с подкадром, переданным из узла сети и следующим непосредственно за вторым подкадром из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
В одном варианте осуществления изобретения блок 720 передачи дополнительно выполнен с возможностью передачи сигнала о вставке GP на расположенный ниже по ходу узел с помощью назначения нисходящего канала.
В одном варианте осуществления изобретения GP вставляют в конец второго подкадра.
Каждый из блоков 710 - 720 может быть реализован в виде чисто аппаратного решения или в виде комбинации программного и аппаратного обеспечения, например, с помощью одного или нескольких элементов из следующих: процессор или микропроцессор и адекватное программное обеспечение и память для хранения этого программного обеспечения, программируемое логическое устройство (PLD) или другой электронный компонент (компоненты) или схема обработки, которые выполнены с возможностью осуществления описанных выше действий и показанных, например, на фиг. 4.
На фиг. 8 показана структурная схема узла 800 сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Беспроводной транспортный тракт содержит по меньшей мере узел 800 сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел. Узел 800 сети может быть узлом ретрансляции или eNB-донором.
Устройство 800 сети содержит устройство 810 приемо-передачи, процессор 820 и память 830. Память 830 содержит команды, которые могут быть выполнены процессором 820, при этом узел 800 сети выполнен с возможностью определения выделения подкадра для передач в узел сети и из узла сети; и передачи на расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, чтобы исключить помехи первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
В настоящем изобретении также предложено по меньшей мере одно запоминающее устройство для компьютерной программы в форме энергонезависимой или энергозависимой памяти, например, электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM), флеш-памяти и накопителя на жестких дисках. Запоминающее устройство для компьютерной программы содержит компьютерную программу. Компьютерная программа содержит: код/считываемые компьютером команды, которые при их выполнении процессором 820 побуждают узел 800 сети осуществить действия, например, из процедуры, описанной ранее при рассмотрении фиг. 4.
Запоминающее устройство для компьютерной программы может быть выполнено в виде компьютерного программного кода, структурированного в модули компьютерной программы. Модули компьютерной программы могут, по существу, выполнять действия из последовательности операций, показанной на фиг. 4.
Процессор может быть единственным CPU (центральным обрабатывающим блоком), но также может содержать два или более обрабатывающих блоков. Например, процессор может содержать микропроцессоры общего назначения; процессоры для обработки набора команд и/или соответствующие наборы микросхем и/или микропроцессоры специального назначения, такие как специализированную интегральную схему (ASIC). Процессор также может содержать память платы для целей кэширования. Компьютерная программа может содержаться в запоминающем устройстве для компьютерной программы, которое соединено с процессором. Запоминающее устройство для компьютерной программы может содержать считываемую компьютером среду, на которой хранится компьютерная программа. Например, запоминающее устройство для компьютерной программы может быть флеш-памятью, оперативным запоминающим устройством (RAM), постоянным запоминающим устройством (ROM) или EEPROM и в альтернативных вариантах осуществления изобретения описанные выше модули компьютерной программы могут быть распределены по разным запоминающим устройствам для компьютерной программы в форме памятей.
Настоящее изобретение описано выше со ссылками на конкретные варианты осуществления изобретения. Ясно, что специалисты в рассматриваемой области могут предложить различные модификации, изменения и добавления без выхода за пределы объема и идеи настоящего изобретения. Следовательно, объем изобретения не ограничен описанными выше конкретными вариантами осуществления изобретения, а определяется только приложенной формулой изобретения.

Claims (34)

1. Способ (400) для координации передачи по беспроводному транспортному тракту, причем беспроводной транспортный тракт содержит, по меньшей мере, узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, причем к передачам на беспроводном транспортном тракте применяется схема мультиплексирования с временным разделением каналов, при этом способ содержит этапы, на которых в узле сети: определяют (S410) выделение подкадров для передач в узел сети и из узла сети и передают (S420) в расположенный ниже по ходу узел команду вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадра, причем команду передают тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети в расположенный выше по ходу узел, для недопущения помех первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
2. Способ (400) по п. 1, в котором команду передают с помощью разрешения для восходящего канала.
3. Способ (400) по п. 1 или 2, в котором команда указывает расположенному ниже по ходу узлу вставить GP в конец первого подкадра.
4. Способ (400) по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором: вставляют GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить помехи второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром.
5. Способ (400) по п. 4, в котором GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
6. Способ (400) по п. 4 или 5, дополнительно содержащий этап, на котором: определяют другое выделение подкадров для передач в расположенный ниже по ходу узел и из расположенного ниже по ходу узла; при этом GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из расположенного ниже по ходу узла в другой узел.
7. Способ (400) по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором: вставляют GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить перекрытие с подкадром, переданным из узла сети непосредственно после второго подкадра.
8. Способ (400) по п. 7, в котором GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
9. Способ (400) по п. 7, в котором GP вставляют во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
10. Способ (400) по любому из пп. 4–9, дополнительно содержащий этап, на котором: передают сигнал о вставке GP в расположенный ниже по ходу узел посредством назначения нисходящего канала.
11. Способ (400) по любому из пп. 4–10, в котором GP вставляют в конец второго подкадра.
12. Узел (700) сети, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью координации передачи на беспроводном транспортном тракте, причем на беспроводном транспортном тракте применена схема мультиплексирования с временным разделением каналов, при этом беспроводной транспортный тракт содержит, по меньшей мере, узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, указанный узел (700) сети содержит: блок (710) определения, выполненный с возможностью определения выделения подкадров для передач в узел сети и из узла сети; и блок (720) передачи, выполненный с возможностью передачи в расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадров, причем команда передается тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети в расположенный выше по ходу узел, с тем чтобы не допустить помех первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
13. Узел (700) сети по п. 12, в котором команда передается с помощью разрешения для восходящего канала.
14. Узел (700) сети по п. 12 или 13, в котором команда указывает расположенному ниже по ходу узлу вставить GP в конец первого подкадра.
15. Узел (700) сети по п. 12, дополнительно содержащий: блок вставки, выполненный с возможностью вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить помех второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром.
16. Узел (700) сети по п. 15, в котором GP вставляется во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
17. Узел (700) сети по п. 15 или 16, в котором блок (710) определения выполнен с возможностью определения другого выделения подкадров для передач в расположенный ниже по ходу узел и из расположенного ниже по ходу узла; при этом блок вставки выполнен с возможностью вставки GP во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из расположенного ниже по ходу узла в другой узел.
18. Узел (700) сети по п. 12, дополнительно содержащий: блок вставки, выполненный с возможностью вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить перекрытие с подкадром, переданным непосредственно после второго подкадра из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
19. Узел (700) сети по п. 18, в котором GP вставляется во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
20. Узел (700) сети по п. 18, в котором GP вставляется во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
21. Узел (700) сети по любому из пп. 15–20, в котором блок (720) передачи дополнительно выполнен с возможностью передачи сигнала о вставке GP в расположенный ниже по ходу узел с помощью назначения нисходящего канала.
22. Узел (700) сети по любому из пп. 15–21, в котором GP вставляется в конец второго подкадра.
23. Узел (800) сети, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью координации передачи на беспроводном транспортном тракте, причем на беспроводном транспортном тракте применена схема мультиплексирования с временным разделением каналов, при этом беспроводной транспортный тракт содержит, по меньшей мере, узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, указанный узел сети содержит: устройство (810) приемопередачи, процессор (820) и память (830), причем указанная память (830) содержит команды, выполняемые указанным процессором (820), благодаря которым указанный узел (800) сети выполнен с возможностью: определения выделения подкадров для передач в узел сети и из узла сети и передачи в расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадров, причем команда передается тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети в расположенный выше по ходу узел, с тем чтобы не допустить помех первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
24. Узел (800) сети по п. 23, в котором команда передается с помощью разрешения для восходящего канала.
25. Узел (800) сети по п. 23 или 24, в котором команда указывает расположенному ниже по ходу узлу вставить GP в конец первого подкадра.
26. Узел (800) сети по п. 23, в котором указанная память (830) дополнительно содержит команды, выполняемые указанным процессором (820), благодаря которым указанный узел (800) сети выполнен с возможностью: вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить помех второму подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за вторым подкадром.
27. Узел (800) сети по п. 26, в котором GP вставлен во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
28. Узел (800) сети по п. 26 или 27, в котором указанная память (830) дополнительно содержит команды, выполняемые указанным процессором (820), благодаря которым указанный узел (800) сети выполнен с возможностью: определения другого выделения подкадров для передач в расположенный ниже по ходу узел и из расположенного ниже по ходу узла; при этом GP вставлен во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из расположенного ниже по ходу узла в другой узел.
29. Узел (800) сети по п. 23, в котором указанная память (830) дополнительно содержит команды, выполняемые указанным процессором (820), благодаря которым указанный узел (800) сети выполнен с возможностью: вставки GP во второй подкадр из узла сети в расположенный ниже по ходу узел на основе выделения подкадров так, чтобы не допустить перекрытие с подкадром, переданным из узла сети непосредственно после второго подкадра.
30. Узел (800) сети по п. 29, в котором GP вставляется во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, не подлежит использованию для передачи между узлом сети и расположенным ниже по ходу узлом.
31. Узел (800) сети по п. 29, в котором GP вставляется во второй подкадр тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за вторым подкадром, подлежит использованию для передачи из узла сети в расположенный выше по ходу узел.
32. Узел (800) сети по любому из пп. 26–31, в котором указанная память (830) дополнительно содержит команды, выполняемые указанным процессором (820), благодаря которым указанный узел (800) сети выполнен с возможностью: передачи сигнала о вставке GP в расположенный ниже по ходу узел с помощью назначения нисходящего канала.
33. Узел (800) сети по любому из пп. 26–32, в котором GP вставляется в конец второго подкадра.
34. Запоминающее устройство для компьютерной программы, содержащее считываемое компьютером средство хранения, на котором хранится компьютерная программа, содержащая считываемые компьютером команды, которые при запуске в узле сети, выполненном с возможностью координации передачи на беспроводном транспортном тракте, причем на беспроводном транспортном тракте применена схема мультиплексирования с временным разделением каналов, при этом беспроводной транспортный тракт содержит, по меньшей мере, упомянутый узел сети и расположенный выше по ходу узел и расположенный ниже по ходу узел, вызывают выполнение узлом сети: определения выделения подкадров для передач в узел сети и из узла сети и передачи в расположенный ниже по ходу узел команды вставить защитный период (GP) в первый подкадр из расположенного ниже по ходу узла в узел сети на основе определенного выделения подкадров, причем команда передается тогда, когда подкадр, непосредственно следующий за первым подкадром, подлежит использованию для передачи от узла сети в расположенный выше по ходу узел, с тем чтобы не допустить помех первому подкадру со стороны подкадра, следующего непосредственно за первым подкадром.
RU2017130551A 2015-01-30 2015-01-30 Способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту RU2679283C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2015/071920 WO2016119200A1 (en) 2015-01-30 2015-01-30 Method and network node for transmission coordination on wireless backhaul path

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679283C1 true RU2679283C1 (ru) 2019-02-06

Family

ID=56542195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130551A RU2679283C1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10149201B2 (ru)
EP (1) EP3251403A4 (ru)
JP (1) JP6469239B2 (ru)
KR (1) KR102034360B1 (ru)
CN (1) CN107211308B (ru)
AU (1) AU2015380194B2 (ru)
RU (1) RU2679283C1 (ru)
WO (1) WO2016119200A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10645689B2 (en) 2016-08-11 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Link establishment in a wireless backhaul network using radio access technology
US10849085B2 (en) * 2017-10-09 2020-11-24 Qualcomm Incorporated Timing and frame structure in an integrated access backhaul (IAB) network
KR102495901B1 (ko) * 2017-10-24 2023-02-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 백홀 통신을 수행하기 위한 장치 및 방법
EP4120655A1 (en) * 2017-12-21 2023-01-18 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for transmission and reception in backhaul link in a wireless communication system
EP3823367A4 (en) * 2018-08-06 2021-07-28 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR REDUCING INTERFERENCE IN THE SAME CHANNEL, AND BASE STATION
WO2020065590A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal with multiple timing advances
KR102261924B1 (ko) * 2019-11-07 2021-06-04 인천대학교 산학협력단 멀티 홉 릴레이 협력 통신 네트워크에서 데이터 수신 노드 장치와의 통신을 수행하기 위한 통신 스케줄링 방식을 결정할 수 있는 데이터 전송 노드 장치 및 그 동작 방법
US11304078B2 (en) 2020-09-11 2022-04-12 Rockwell Collins, Inc. System and method for generating control and non-payload communication (CNPC) congestion metrics at a ground control station
US11303368B2 (en) 2020-09-11 2022-04-12 Rockwell Collins, Inc. System and method for same-channel out-of-band spectrum sensing for command and control (C2) communications to unmanned aircraft systems (UAS)
US11438969B2 (en) 2020-09-11 2022-09-06 Rockwell Collins, Inc. System and method for adaptive extension of command and control (C2) backhaul network for unmanned aircraft systems (UAS)
US11304061B2 (en) 2020-09-11 2022-04-12 Rockwell Collins, Inc. System and method for spectrum situational awareness via server-based fusion in a command and control (C2) link system for unmanned aircraft systems (UAS)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102045843A (zh) * 2009-10-10 2011-05-04 中兴通讯股份有限公司 一种第二类中继站的下行子帧配置和传输方法及系统
EP2424288A1 (en) * 2009-04-24 2012-02-29 China Academy of Telecommunications Technology Method, device and system for backhaul link communication in tdd system
EP2611245A1 (en) * 2010-08-24 2013-07-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, equipment and system for adjusting configuration of spectrum resources

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3871270B2 (ja) * 2003-05-20 2007-01-24 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 送信装置および通信システム
EP1968223A4 (en) * 2005-12-27 2011-12-14 Fujitsu Ltd RADIO COMMUNICATION METHOD, TRANSMITTER, AND RECEIVER
US20100008283A1 (en) * 2008-07-10 2010-01-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Frame structures to support multicast cooperative relay schemes
WO2010068047A2 (en) * 2008-12-11 2010-06-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal performed by relay station in wireless communication system
JP5544416B2 (ja) * 2009-04-09 2014-07-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド リレー方式の通信システムにおける信号送信方法及び装置
CN102035592B (zh) 2009-09-27 2014-09-10 中兴通讯股份有限公司 基于中继站的上行数据传输方法及装置
EP2494706B1 (en) * 2009-10-28 2018-10-03 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal of relay in radio communication system supporting multiple carriers
KR101769375B1 (ko) * 2010-10-21 2017-08-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드가 기지국으로부터 데이터를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN103124199B (zh) * 2011-11-21 2015-01-28 华为技术有限公司 用于感知频谱的方法、设备和数据帧
US8548086B2 (en) * 2012-02-06 2013-10-01 Neocific, Inc. Multiple receivers in an OFDM/OFDMA communication system
CN103428817B (zh) * 2012-05-23 2016-08-03 华为技术有限公司 基于lte蜂窝通信系统的d2d设备发现方法及装置
EP2939485B1 (en) * 2012-12-27 2018-08-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for measurement procedures with composite dynamic subframes in dynamic tdd
US9232488B2 (en) * 2013-04-01 2016-01-05 Research In Motion Limited Aligning timing for direct communications
US9325480B2 (en) * 2013-07-10 2016-04-26 Google Technology Holdings LLC Methods and device for performing device-to-device communication

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2424288A1 (en) * 2009-04-24 2012-02-29 China Academy of Telecommunications Technology Method, device and system for backhaul link communication in tdd system
CN102045843A (zh) * 2009-10-10 2011-05-04 中兴通讯股份有限公司 一种第二类中继站的下行子帧配置和传输方法及系统
EP2611245A1 (en) * 2010-08-24 2013-07-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, equipment and system for adjusting configuration of spectrum resources

Also Published As

Publication number Publication date
KR102034360B1 (ko) 2019-10-18
AU2015380194B2 (en) 2018-11-15
US10149201B2 (en) 2018-12-04
CN107211308A (zh) 2017-09-26
KR20170105559A (ko) 2017-09-19
CN107211308B (zh) 2021-01-01
AU2015380194A1 (en) 2017-07-27
US20170195920A1 (en) 2017-07-06
WO2016119200A1 (en) 2016-08-04
JP6469239B2 (ja) 2019-02-13
EP3251403A1 (en) 2017-12-06
JP2018509052A (ja) 2018-03-29
EP3251403A4 (en) 2018-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2679283C1 (ru) Способ и узел сети для координации передачи по беспроводному транспортному тракту
US11283558B2 (en) Method and apparatus for uplink and downlink transmission alignment
BR112014003550B1 (pt) Método para alocar potência para transmissões sobrepostas, aparelho para alocar potência para transmissões sobrepostas e método para calcular relatório de espaço livre de potência
RU2015154107A (ru) Параллельная беспроводная связь по лицензируемому и нелицензируемому спектрам
JP7332595B2 (ja) ランダムアクセスための方法および装置
US11178647B2 (en) Signaling support for uplink reference signal transmission
US20190268925A1 (en) Method and network node for enabling reduced interference in a wireless network
CN112020144B (zh) 确定异步物理上行共享信道的资源的方法及设备
US20130051307A1 (en) Method, a relay node and an apparatus for random access
EP3864910A1 (en) Cellular vehicle-to-everything out of coverage synchronization
US10225809B2 (en) Power based frame timing synchronization for a time-division duplexing network
BR112021002427A2 (pt) método, aparelho, dispositivo de acesso randômico e dispositivo de armazenamento
CN111586881B (zh) 随机接入的方法和装置
CN111093279A (zh) 上行传输发送、接收方法、装置、终端、服务节点及介质
KR102178315B1 (ko) 연속적인 신호 전송을 위한 방법 및 그 전자 장치
CN108601079B (zh) 定时方法、装置、通信节点设备及计算机存储介质
TWI641274B (zh) Communication method, network device and terminal device
CN113365365B (zh) 一种随机接入信道prach信号的传输方法及设备
JP6950724B2 (ja) 端末装置、基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
US20220264658A1 (en) Method, device and computer readable medium for prach sequence generation
KR20220016187A (ko) 비경쟁 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치
WO2020062090A1 (en) Methods and devices for allocating resources in a random access procedure
EP3092857B1 (en) Method and access point for implementing timing sychronizaion in a radio communication network
CN112512106B (zh) 一种上行功率分配方法、装置、终端设备及存储介质
JP2023027178A (ja) 装置及びネットワーク装置によって実施される方法、並びに通信を実施する装置