RU2679565C1 - Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа - Google Patents

Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа Download PDF

Info

Publication number
RU2679565C1
RU2679565C1 RU2018101948A RU2018101948A RU2679565C1 RU 2679565 C1 RU2679565 C1 RU 2679565C1 RU 2018101948 A RU2018101948 A RU 2018101948A RU 2018101948 A RU2018101948 A RU 2018101948A RU 2679565 C1 RU2679565 C1 RU 2679565C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duration
symbol
subcarrier
space
mab
Prior art date
Application number
RU2018101948A
Other languages
English (en)
Inventor
Цзянлэй МА
Мин ЦЗЯ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2679565C1 publication Critical patent/RU2679565C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04B7/2615Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid frequency-time division multiple access [FDMA-TDMA]
    • 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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J9/00Multiplex systems in which each channel is represented by a different type of modulation of the carrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless 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
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат – обеспечение возможности использования различных конфигураций OFDM-формы для различных условий канала посредством обеспечения динамического выбора пространства поднесущих и продолжительности символа. Для этого продолжительность символа включает в себя длительность полезного символа и длительность связанного с ним циклического префикса. Переменные интервала между поднесущими и продолжительность символа определяются посредством параметров, указывающих интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса. Способ по варианту воплощения изобретения, выполняемый сетью или сетевым контроллером, включает в себя создание множества типов блока множественного доступа, MAB-блока, определяющих различные сочетания интервала между поднесущими и продолжительности символа, для передач формы сигнала. 5 н. и 19 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, а в частных вариантах своего воплощения - к системам и способам для передачи различных форм сигналов, использующим гибкие интервал между поднесущими и продолжительность символа. В некоторых конкретных вариантах воплощения изобретения, эти формы сигнала представляют собой ортогонально мультиплексированные формы сигнала с частотным разделением (OFDM-формы сигнала), имеющие различные параметры.
Уровень техники
В существующих стандартах беспроводной связи, включающих в себя стандарты для сетей беспроводной связи четвертого поколения (4G) и более ранних, стандартизированная форма сигнала выбиралась на основе ее пригодности для универсального использования. Существуют разнообразные ситуации, при которых другая форма сигнала может обеспечивать лучшие рабочие характеристики, но для того, чтобы удовлетворять всем рабочим характеристикам и ограничениям реализации, пригодна только стандартизированная форма сигнала. При использовании единственной формы сигнала, конструкции, как передатчика, так и приемника, могут быть упрощены, и можно избежать дополнительной сложности вычислений. Однако, для обеспечения улучшенных рабочих характеристик во все более увеличивающемся количестве сценариев применения, использование единственной формы сигнала представляет собой препятствие, которое может снижать рабочие характеристики. 4G-сети используют ортогонально мультиплексированную форму сигнала с частотным разделением (OFDM-форму сигнала) благодаря ряду характеристик. Во многих сценариях, может быть полезно позволять различные конфигурации OFDM-формы сигнала для различных условий канала и/или различных сценариев использования/применения. Следовательно, протоколы беспроводной связи следующего поколения будут, вероятно, включать в себя эфирные интерфейсы, которые поддерживают адаптацию формы сигнала, позволяющую динамически выбирать наиболее подходящую форму сигнала, основываясь на разнообразных критериях, таких как условия канала, типы трафика, режим передачи, возможности пользовательского оборудования (UE-оборудования) или другие факторы. Также, требуются технологии и/или механизмы для обеспечения гибких эфирных интерфейсов, которые способны плавно приспосабливаться к разнообразным формам сигнала, например, предлагать не ухудшающиеся рабочие характеристики радиосвязи эффективно при различных условиях канала.
Раскрытие изобретения
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, способ, выполняемый сетевым контроллером, поддерживающим беспроводную связь, включает в себя этап, на котором: создают множество типов блока множественного доступа (MAB-блока), определяющих различные сочетания интервала между поднесущими и продолжительности символа, для передач формы сигнала. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором разделяют частотную и временнýю плоскость полосы спектра несущей на множество зон MAB-блоков, содержащих частотно-временны́е сегменты для передач формы сигнала. Затем, для этих зон MAB-блоков выбирают по меньшей мере два различных типа MAB-блока из созданного множества типов MAB-блока.
В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, способ, выполняемый сетевым компонентом, поддерживающим беспроводную связь, включает в себя этапы, на которых: выбирают зону MAB-блоков из множества предварительно заданных зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временна́я плоскость полосы спектра несущей; и передают сигнал в частотно-временны́х сегментах в этой зоне MAB-блоков в соответствии с типом MAB-блока, выбранным для этой зоны MAB-блоков. Тип MAB-блока - из множества предварительно заданных типов MAB-блока. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором уменьшают ширину полосы частот передаваемого сигнала, используя фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот этого типа MAB-блока.
В соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения, способ, выполняемый сетевым устройством, поддерживающим беспроводную связь, включает в себя этапы, на которых: принимают сигнал в частотно-временны́х сегментах в зоне MAB-блоков из числа множества зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временная плоскость полосы спектра несущей, и идентифицируют тип MAB-блока, выбранный для этой зоны MAB-блоков и определяют интервал между поднесущими и продолжительность символа для частотно-временны́х сегментов этой зоны MAB-блоков. Способ дополнительно включает в себя этапы, на которых устанавливают фильтр спектра с шириной полосы пропускания в соответствии с этим типом MAB-блока, и обнаруживают сигнал, используя фильтр спектра.
В соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения, сетевой контроллер, поддерживающий беспроводную связь, содержит по меньшей мере один процессор и энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий программы для исполнения этим по меньшей мере одним процессором. Программы включают в себя команды для того, чтобы создавать множество типов MAB-блока, определяющих различные сочетания интервала между поднесущими и продолжительности символа, для передач формы сигнала, и разделять частотную и временнýю плоскость полосы спектра несущей на множество зон MAB-блоков, содержащих частотно-временны́е сегменты для передач формы сигнала. Сетевой контроллер также выбирает, для этих зон MAB-блоков по меньшей мере два различных типа MAB-блока из числа созданных типов MAB-блока.
В соответствии с пятым аспектом настоящего изобретения, сетевой компонент, поддерживающий беспроводную связь, содержит по меньшей мере один процессор и энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий программы для исполнения этим по меньшей мере одним процессором. Программы включают в себя команды для того, чтобы выбирать зону MAB-блоков из множества предварительно заданных зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временна́я плоскость полосы спектра несущей, и передавать сигнал в частотно-временны́х сегментах в этой зоне MAB-блоков в соответствии с типом MAB-блока, выбранным для этой зоны MAB-блоков. Тип MAB-блока - из множества предварительно заданных типов MAB-блока. Сетевой компонент дополнительно сконфигурирован таким образом, чтобы уменьшать ширину полосы частот передаваемого сигнала, используя фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот этого типа MAB-блока.
В соответствии с шестым аспектом настоящего изобретения, сетевое устройство, поддерживающее беспроводную связь, содержит по меньшей мере один процессор и энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий программы для исполнения этим по меньшей мере одним процессором. Программы включают в себя команды для того, чтобы получать сигнал в частотно-временны́х сегментах в зоне MAB-блоков из числа множества зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временная плоскость полосы спектра несущей, и идентифицировать тип MAB-блока, выбранный для этой зоны MAB-блоков, и определять интервал между поднесущими и продолжительность символа для частотно-временны́х сегментов этой зоны MAB-блоков. Сетевое устройство дополнительно сконфигурировано таким образом, чтобы устанавливать фильтр спектра с шириной полосы пропускания в соответствии с этим типом MAB-блока, и обнаруживать сигнал, используя фильтр спектра.
Вышесказанное довольно широко очертило признаки некоторого варианта воплощения настоящего изобретения для того, чтобы детализированное описание изобретения, которое следует далее, могло быть лучше понято. Далее будут описаны дополнительные признаки и преимущества вариантов воплощения изобретения, которые образуют предмет формулы изобретения. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что идея и конкретные раскрытые варианты воплощения изобретения могут легко быть использованы как основа для модификации или разработки других структур или процессов для осуществления тех же самых целей настоящего изобретения. Также специалистам в данной области техники должно быть понятно, что такие эквивалентные конструкции не выходят за рамки сущности и объема изобретения, которые сформулированы в прилагаемой формуле изобретения.
Краткое описание чертежей
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ обратимся теперь к нижеследующему описанию, рассматриваемому вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
на фиг. 1 проиллюстрировано схематическое изображение сети беспроводной связи по варианту воплощения изобретения;
на фиг. 2 проиллюстрировано схематическое изображение традиционной OFDM-формы сигнала, имеющей некоторый постоянный интервал между поднесущими;
на фиг. 3 проиллюстрировано схематическое изображение традиционной OFDM-формы сигнала, имеющей постоянную продолжительность символа;
на фиг. 4 проиллюстрировано схематическое изображение типов блока множественного доступа (MAB-блока) по варианту воплощения изобретения;
на фиг. 5 проиллюстрировано схематическое изображение некоторого варианта воплощения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа;
на фиг. 6 проиллюстрировано схематическое изображение некоторого варианта воплощения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа;
на фиг. 7 проиллюстрирована блок-схема алгоритма способа по варианту воплощения изобретения для обеспечения гибких интервала между поднесущими и продолжительности символа, соответствующих различным типам MAB-блока;
на фиг. 8 проиллюстрирована блок-схема алгоритма способа по варианту воплощения изобретения для осуществления доступа к изменяемым интервалу между поднесущими и продолжительности символа, соответствующим различным типам MAB-блока; и
фиг. 9 представляет собой схему системы обработки данных, которая может быть использована для того, чтобы осуществить разнообразные варианты воплощения изобретения.
Соответствующие ссылочные позиции и символы на различных фигурах обычно, если не указано иное, относятся к соответствующим частям. Фигуры вычерчены таким образом, чтобы ясно иллюстрировать соответствующие аспекты вариантов воплощения изобретения, и не обязательно вычерчены в масштабе.
Осуществление изобретения
Ниже подробно рассматриваются осуществление и использование предпочтительных, на настоящий момент времени, вариантов воплощения изобретения. Следует, однако, понимать, что настоящее изобретение предусматривает много применимых идей изобретения, которые могут быть воплощены в широком разнообразии конкретных контекстов. Конкретные рассматриваемые варианты воплощения изобретения являются просто иллюстрациями конкретных способов осуществления и использования изобретения, и не ограничивают объем изобретения.
Традиционные системы OFDM (Ортогонального мультиплексирования с частотным разделением) используют для передачи каждого OFDM-символа и связанного с ним циклического префикса постоянные интервал между частотами (поднесущими) и продолжительность символа. Интервал между поднесущими является постоянным для всего спектра составляющей несущей или множества составляющих несущих, например, основанным на самой высокой поддерживаемой степени мобильности пользовательского оборудования (UE). Интервал между поднесущими представляет интервал для каждой поднесущей, которая является индивидуальной различимой полосой частот в пределах несущей (полосы частот для передачи). Каждая поднесущая может быть назначена одному или более клиентам для связи. Кроме того, длительность OFDM-символа представляет собой индивидуальную различимую продолжительность времени для транспортировки информации или данных. Длительность символа представляет собой время, которое требуется для символа и связанного с ним CP (циклического префикса). Часть длительности символа, используемая для передачи символа, и исключая длительность CP-префикса, именуется в данной заявке как длительность полезного символа. Постоянный интервал между поднесущими и постоянная продолжительность символа в традиционных схемах OFDM-мультиплексирования также служат для того, чтобы ограничивать возможные варианты циклического префикса. Циклический префикс добавляется к передаваемому символу (например, битам информации) и служит некоторым защитным интервалом для того, чтобы устранить межсимвольные помехи. Длительность циклического префикса обычно определяется разбросом времени задержки канала. Вследствие постоянного интервала между поднесущими и постоянной продолжительности OFDM-символа, традиционные схемы OFDM-мультиплексирования могут быть неспособны удовлетворять требованиям эффективности использования спектра и Качества обслуживания (QoS) в сетях следующего поколения, которые, вероятно, будут должны поддерживать намного более высокую мобильность, более низкое время задержки и накладные издержки, большее количество типов канала, большее количество сред развертывания и большее количество схем передачи. Таким образом, требуются новые схемы OFDM-мультиплексирования, способные поддерживать более гибкие радиоинтерфейсы.
Варианты воплощения этого раскрываемого изобретения предлагают способы для поддержания переменных интервала между поднесущими и продолжительности символа для передачи OFDM-символов и связанных с ними циклических префиксов. Продолжительность символа включает в себя длительность полезного OFDM-символа и длительность связанного с ним циклического префикса. Переменные интервал между поднесущими и продолжительность символа определяются посредством параметров, указывающих интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса. Эти параметры упоминаются здесь как частотно-временны́е примитивы. Варианты воплощения изобретения также допускают переменные гранулярности интервала между поднесущими и продолжительности символа в пределах полосы спектра частот одной и той же несущей. Несущая представляет собой выделение спектра частот, пригодного для связи в системе, и включает в себя множество поднесущих (которые обычно представляют собой частотные поддиапазоны), разделенные определенным интервалом. В стандарте долгосрочной эволюции (LTE), например, несущая соответствует спектру с определенной шириной полосы пропускания, такой как 5, 10 и 20 гигагерц. В некотором варианте воплощения раскрываемого изобретения, базовый блок множественного доступа (MAB-блок) определен, для несущей частоты системы, как транспортная единица, которая занимает некоторую указанную ширину полосы пропускания и длится в течение некоторой указанной продолжительности времени. Назначение переменных интервала между поднесущими и продолжительности символа может, как описано ниже, включать в себя зоны MAB-блоков, имеющие различные интервал между поднесущими и/или продолжительность времени символа. Переменные частотно-временны́е примитивы могут соответствовать различным зонам MAB-блоков, основанным на передачах посредством фильтруемого OFDM-мультиплексирования (F-OFDM). Термин базовый MAB-блок (или, для краткости, MAB-блок) в том значении, в котором он здесь используется, представляет минимальные интервал между поднесущими и продолжительность символа для распределения ресурсов. Каждая зона MAB-блоков содержит множество базовых MAB-блоков, и в различных зонах MAB-блоков могут поддерживаться различные интервал между поднесущими и продолжительность символа (длительность полезного символа и циклическая длительность). Предлагаемые здесь аспекты включают в себя переменные частотно-временны́е примитивы OFDM-мультиплексирования, которые динамически выбираются таким образом, чтобы удовлетворить требованиям эффективности и рабочих характеристик.
На фиг. 1 проиллюстрирована сеть 100 для передачи данных. Сеть 100 содержит: базовую станцию или точку 110 доступа (АР-точку), имеющую область 101 обслуживания; множество клиентских мобильных устройств 120 и ретрансляционную сеть 130. Точка 110 доступа может содержать любой компонент, способный обеспечивать беспроводный доступ, устанавливая соединения восходящей линии связи (штриховая пунктирная линия) и/или нисходящей линии связи (линия из точек) с мобильными устройствами 120. Примеры точки 110 доступа включают в себя базовую станцию, NodeB (УзелВ), усовершенствованный NodeB (eNB), пикосоту, фемтосоту, точка доступа WiFi и другие устройства, наделенные возможностью беспроводной связи. Мобильные устройства 120 могут содержать любой компонент, способный устанавливать беспроводную связь с точкой 110 доступа, такой как пользовательское оборудование (UE) или другие устройства, наделенные возможностью беспроводной связи. Ретрансляционная сеть 130 может представлять собой любой компонент или собрание компонентов, которые позволяют обмениваться данными между точкой 110 доступа и удаленной стороной (не показанной на фигуре). В вариантах воплощения изобретения, ретрансляционная сеть 100 может содержать разнообразные другие устройства беспроводной связи, такие как ретрансляторы, узлы малой мощности и другие пользовательские или клиентские устройства с возможностью беспроводной связи.
На фиг. 2 проиллюстрирована схематическое изображение традиционной OFDM-формы сигнала, имеющей постоянный интервал между поднесущими, которая может быть обычной в традиционных сетях стандарта LTE (Долгосрочной эволюции) и усовершенствованного стандарта LTE (LTE-A). Как показано на фигуре, ортогональность в частотной области поддерживается за счет использования одинакового интервала между поднесущими, составляющего 15 килогерц (кГц) на всей частотно-временно́й плоскости полосы спектра несущей.
Фиг. 3 представляет собой схематическое изображение, на котором проиллюстрирована традиционная OFDM-форма сигнала, имеющая постоянную продолжительность символа (сумму длительности полезного символа и длительности циклического префикса), что может быть обычным в традиционных сетях LTE и LTE-A. Как показано на фигуре, длительность полезных OFDM символов является постоянной, основанной на общей частоте дискретизации и интервале между поднесущими. Таким образом, поддерживается только ограниченное количество конфигураций циклического префикса. В одной конфигурации, для кадра продолжительностью 10 миллисекунд (мс) поддерживается нормальная длительность циклического префикса. Кадр разделен на 10 промежутков времени передачи (TTI-промежутков), каждый из которых имеет продолжительность в 1 миллисекунду. TTI-промежуток далее разделен на два сегмента, каждый из которых составляет 0,5 миллисекунды. Каждый сегмент разделена на 7 OFDM-символов, что представляет собой минимальную неделимую единицу передачи. Каждый символ имеет продолжительность, составляющую 66,7 микросекунд (мкс), и ему предшествует нормальная длительность циклического префикса, составляющая 5,2 или 4,7 микросекунд. В другой конфигурации, для кадра поддерживается увеличенная длительность циклического префикса. В этой конфигурации, длительность циклического префикса составляет 16,7 микросекунд.
Приводимые ниже способы по варианту воплощения изобретения поддерживают переменные гранулярности интервала между поднесущими и продолжительности символа в одной и той же полосе спектра несущей. Это может помочь в уменьшении проблем, связанных с постоянным интервалом между поднесущими и постоянной продолжительностью символа. В одном варианте воплощения изобретения, базовый блок множественного доступа (MAB-блок) определен как транспортная единица, которая занимает некоторую указанную ширину полосы пропускания и длится в течение некоторой указанной продолжительности времени. Могут быть определены различные размеры MAB-блока. Например, меньший MAB-блок может быть использован для общих каналов (например, канала синхронизации, общего вещательного канала), в то время как бо́льший MAB-блок может быть использован индивидуальными каналами (например, индивидуальными каналами передачи данных пользовательского оборудования). Может быть определено некоторое количество типов MAB-блока. Например, формы сигнала, связанные с различными типами MAB-блока, могут иметь различный интервал между поднесущими, различную длительность полезного OFDM-символа и/или различную длительность циклического префикса. Примеры типов MAB-блока дополнительно описываются ниже. В вариантах воплощения изобретения, временна́я и частотная плоскость ресурсов спектра может быть разделена на различные зоны MAB-блоков, при этом каждая зона MAB- блоков состоит из базовых частотно-временны́х сегментов, имеющих предварительно заданные интервал между поднесущими и продолжительность символа, также именуемых здесь как базовые блоки множественного доступа, относящиеся к одному и тому же типу MAB-блока.
В дополнительных вариантах воплощения изобретения, могут быть использованы фильтруемые OFDM-формы сигнала для того, чтобы контролировать помехи между смежными блоками множественного доступа (частотно-временны́ми сегментами с различными интервалом между поднесущими и продолжительностью символа). Вследствие наличия различных интервала между поднесущими и продолжительности символа, ортогональность не может более сохраняться в частотно-временно́й плоскости. В этом случае, к полосам частот, занимаемым зоной MAB-блоков, применяется подходящий цифровой фильтр для того, чтобы контролировать внеполосное излучение так, чтобы помехи между различными MAB-блоками не вызвали потери в рабочих характеристиках. В дополнение к этому, могут быть использованы защитные тональные сигналы (между поднесущими) для того, чтобы сглаживать края цифрового фильтра. В том же самом или других вариантах воплощения изобретения, для поддержания ортогональности между различными блоками множественного доступа могут быть использованы формы сигнала с несколькими несущими гребенки фильтров (FBMC-формы сигнала). FBMC-формы сигнала описаны в непредварительной заявке на патент США, имеющей номер 14/035,161, поданной 9 сентября 2013 г. и озаглавленной “System and Method for Weighted Circularly Convolved Filtering in OFDM-OQAM(“Система и Способ для взвешенного фильтрования с круговой сверткой в OFDM-OQAM (Ортогональном мультиплексировании с частотным разделением - Ортогональной квадратурной амплитудной модуляции)”) и непредварительной заявке на патент США, имеющей номер 14/184,078, поданной 19 февраля 2014 г. и озаглавленной “Frame Structure for Filter Bank Multi-Carrier (FBMC) Waveforms” (“Структура кадра для формы сигнала с несколькими несущими гребенки фильтров (FBMC-формы сигнала)”), обе из которых включены в состав данной заявки посредством ссылки, так, как если бы они были воспроизведена здесь во всей своей полноте.
В некоторой конфигурации OFDM-формы сигнала по варианту воплощения изобретения, определены четыре типа MAB-блока, включающие в себя специальный тип MAB-блока, тип-1 MAB-блока, тип-2 MAB-блока и тип-3 MAB-блока. Термин "специальный тип MAB-блока, в том значении, в котором он здесь используется, относится к типу MAB-блоку, который имеет, среди этих определенных типов MAB-блока, предварительно заданные интервал между поднесущими и циклический префикс, применяемые к региональным общим каналам передачи, таким как канал синхронизации и вещательный канал, которые требуют бо́льших интервала между поднесущими и циклического префикса. Например, специальный тип MAB-блока может иметь самый большой интервал между поднесущими и самый длинный циклический префикс среди этих определенных типов MAB-блока. В одном варианте воплощения изобретения, осуществляется вещательная передача специального типа MAB-блока множественными передатчиками в некоторой зоне, например, в зоне сконфигурированной для виртуализации доступа к радиосвязи. Специальный тип MAB-блока имеет относительно высокий допуск для погрешности синхронизации, и, таким образом, пригоден для того, чтобы поддерживать высокую мобильность и низкую сложность устройств, например, устройств, неспособных к достижению высоких степеней точности синхронизации. Специальный тип MAB-блока может также быть применен для управления и передачи данных устройств со сверхвысокой мобильностью и устройств, принимающих и/или отправляющих скоординированные многоточечные передачи (CoMP-передачи). Тип-1 MAB-блока имеет самый маленький интервал между поднесущими и самую длительную продолжительность символа (например, самую долгую длительность циклического префикса), и подходит для устройств с низкой мобильностью и для поддержки крупномасштабных скоординированных многоточечных передач или вещательного сервиса. Тип-2 MAB-блока имеет средний интервал между поднесущими и среднюю длительность циклического префикса и подходит для устройств со средней мобильностью и для поддержки маломасштабных скоординированных многоточечных передач или передачи, не являющейся скоординированной многоточечной передачей. Тип-3 MAB-блока имеет самый большой интервал между поднесущими и самую короткую длительность циклического префикса и подходит для устройств с самой высокой мобильностью, для передачи, не являющейся скоординированной многоточечной передачей, и для связи, требующей очень низкого времени задержки. В другом варианте воплощения изобретения может быть определено и использоваться большее или меньшее количество типов MAB-блока. Типы MAB-блока могут иметь переменные размеры интервала между поднесущими, длительности полезного символа, длительности циклического префикса или их сочетаний. Например, два различных типа MAB-блока могут иметь один и тот же интервал между поднесущими, но различную длительность полезного символа или длительность циклического префикса или могут иметь одну и ту же длительность символа или циклического префикса, но различный интервал между поднесущими. Размеры интервала между поднесущими, длительность символа или циклического префикса определяются для каждого типа MAB-блока таким образом, чтобы удовлетворить желаемым критериям, условиям или требованиям системы (например, показателю QoS (Качества обслуживания)).
Гибкое назначение интервала между поднесущими и продолжительности символа (например, соответствующее различным типам MAB-блока) может быть определено различными параметрами OFDM-мультиплексирования (или частотно-временны́ми примитивами), такими как интервал между поднесущими, длительность полезного символа, длительность циклического префикса, или их сочетанием. В одном варианте воплощения изобретения, множество имеющихся параметров интервала между поднесущими (например, Δf, 2Δf и 4Δf), множество параметров длительности полезного символа (например, T, T/2 и T/4) и множество параметров длительности циклического префикса (например, CP (циклический префикс), CP/2, CP/4, CP/2 + T/4). В этом случае, для того, чтобы установить все параметры, достаточно определить значения 3 основных параметров (Δf, T и CP). В других вариантах воплощения изобретения могут также быть использованы другие конфигурации.
На фиг. 4 проиллюстрированы типы MAB-блока по варианту воплощения изобретения, которые могут быть использованы при связи с применением OFDM-мультиплексированы, как это было описано выше. Типы MAB-блока включают в себя тип-1 MAB-блока с интервалом между поднесущими, составляющим Δf, и продолжительностью символа, составляющей CP + T. Например, Δf может быть определена как 15 кГц, CP может быть определен как 4,7, 5,2 или 16,7 миллисекунд, и T может быть определен как 66,7 миллисекунд. В качестве альтернативы, могут быть определены другие подходящие значения для Δf, CP и T. Типы MAB-блока также включают в себя: тип-2 MAB-блока с интервалом между поднесущими, составляющим 2Δf, и продолжительностью символа, составляющей CP/2 + T/2; тип-3 MAB-блока с интервалом между поднесущими, составляющим 4Δf, и продолжительностью символа, составляющей CP/4 + T/4; и специальный тип MAB-блока или зону с интервалом между поднесущими, составляющими 4Δf, и продолжительностью символа, составляющей (CP/2 + T/4) + T/4.
На фиг. 5 проиллюстрирован некоторый вариант воплощения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа, которое может быть использовано в предусматриваемых здесь схемах OFDM-мультиплексирования. Гибкое назначение интервала между поднесущими и продолжительности символа задается посредством определения зон MAB-блоков, при этом базовые блоки множественного доступа определяются в каждой зоне в соответствии с типом MAB-блока. Типы MAB задаются предварительно, как это описано выше, с соответствующими интервалом между поднесущими и продолжительностью символа. В этом варианте воплощения изобретения, первая зона MAB-блоков содержит базовые блоки множественного доступа, соответствующие типу-1 MAB-блока, (базовый MAB-блок). Вторая зона MAB-блоков содержит базовые блоки множественного доступа, соответствующие типу-2 MAB-блока и, кроме того, базовые блоки множественного доступа, соответствующие специальному типу MAB-блока. Третья зона MAB-блоков содержит базовые блоки множественного доступа, соответствующие типу-3 MAB-блока. Размеры блоков в пределах каждой зоны могут быть определены таким образом, чтобы зоны можно было разделить на базовые сегменты без потери временны́х/частотных ресурсов. Клиенты принимают соответствующие MAB-блоки в соответствующих зонах, используя F-OFDM-мультиплексирование (фильтруемое ортогональное мультиплексирование с частотным разделением), которое позволяет обнаруживать поднесущие с переменным интервалом для различных типов MAB-блока.
На фиг. 6 проиллюстрирован другой вариант воплощения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа иллюстрирует, которое может быть использовано в предусматриваемых здесь схемах OFDM-мультиплексирования. В этом варианте воплощения изобретения, частотно-временна́я плоскость, связанная с полосой спектра несущей разделена на зоны MAB-блоков с дублированием по меньшей мере одной из этих зон в других областях плоскости. Например, первая зона MAB-блоков (например, относящаяся к типу-1 MAB-блока) определена в двух областях этой плоскости: в верхнем левом углу и нижнем правом углу частотно-временно́й плоскости. Кроме того, как показано на фигуре, вторая зона MAB-блоков (например, относящаяся к типу-2 MAB-блока) определена в двух других областях этой плоскости. Эта плоскость также содержит зону с типом-3 MAB-блоков и зону специального MAB-блока. Клиенты могут осуществлять доступ к соответствующим зонам и блокам, используя F-OFDM-мультиплексирование. Варианты воплощения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа, приведенные выше, являются лишь примерами, и при использование приведенных здесь схем варианта воплощения изобретения возможны другие конфигурации типов MAB-блока, зон и/или конфигурации гибкого назначения интервала между поднесущими и длительности символа.
В некотором варианте воплощения изобретения, для поддержания описанных выше форматов гибких интервала между поднесущими и продолжительности символа используется механизм сигнализации. Этот механизм передачи сигнализации позволяет пользовательскому оборудованию осуществлять доступ к сети посредством специального MAB-блока, например, как это было описано выше, при этом положения канала синхронизации и вещательного канала являются постоянными и предварительно заданными. Сетевые вещательные передачи могут носить конфигурацию зоны MAB-блоков, использующую специальный MAB-блок. Назначения зон MAB-блоков могут конфигурироваться полустатически посредством сигнализации и переноситься в специальном MAB-блоке. В качестве альтернативы, назначения зон MAB-блоков могут конфигурироваться динамически сигналами, переносимыми в предварительно заданном типе MAB-блока, например, в типе-2 MAB-блока, описанном выше. В вариантах воплощения изобретения, отображение между одним или более типами трафика/передач и одной или более соответствующими зонами MAB-блоков является предварительно заданным. Например, некоторые приложения (например, связи "машина-с-машиной" (M2M)) могут отображаться на один тип MAB-блока (например, тип-1 MAB-блока), в то время как некоторые конфигурации доступа (например, доступ, основанный на конкуренции, или бесплатно предоставляемый доступ) может соответствовать другому типу MAB-блока (например, типу-2 MAB-блока). Некоторые типы устройств и/или сетевых конфигураций также могут обслуживаться определенными типами MAB-блока. Например, высокоскоростной поезд может обслуживаться некоторым специальным типом MAB-блока.
Приведенные выше схемы предусматривают гибкое назначение интервала между поднесущими и продолжительности символа и передачи, основанные на зоне MAB-блоков. Переменные параметры формы сигнала для конфигурирования блоков множественного доступа и зон MAB-блоков могут также выбираться динамически таким образом, чтобы удовлетворять требованиям эффективности и рабочим характеристикам. Эти зоны могут быть разделены таким образом, чтобы быть приспособленным к характеристикам сети, например, нагрузке трафика, типу трафика или другим характеристикам. Эти схемы обеспечивают эффективные схемы множественного доступа, удовлетворяющие переменным требованиям QoS (Качества обслуживания), поддерживающие различные схемы передачи и поддерживающие пользовательское оборудование с различными уровнями мобильности и сложности. Эти схемы также обеспечивают более высокую спектральную эффективность, более высокую гибкость и более короткое время задержки, чем те, что обеспечиваются в иных случаях статическим назначением интервала между поднесущими и продолжительности символа в традиционных схемах OFDM-мультиплексирования.
На фиг. 7 проиллюстрирован способ 700 по варианту воплощения изобретения, предназначенный для обеспечения гибкого назначения интервала между поднесущими и продолжительности символа, соответствующих различным типам MAB-блока. Способ может быть осуществлен сетевым компонентом, таким как базовая станция. На этапе 710, определяется множество типов MAB-блока, имеющих частотно-временны́е сегменты, при этом по меньшей мере один из типов MAB-блока имеет по меньшей мере одно из: отличного от других интервала между поднесущими, отличной от других длительности полезного символа и отличной от других длительности циклического префикса. Например, типы MAB-блока включают в себя специальный тип MAB-блока и по меньшей мере один тип из числа: типа-1 MAB-блока, типа-2 MAB-блока и типа-3 MAB-блока, описанных выше. На этапе 720, определяется множество зон MAB-блоков на частотно-временно́й плоскости полосы спектра несущей, выделенной для передач в сети беспроводной связи, при этом каждая из зон MAB-блоков содержит частотно-временны́е сегменты или блоки, относящиеся к по меньшей мере одному из типов MAB-блока. Примеры зон MAB-блоков показаны на фиг. 5 и Фиг. 6, которые описаны выше. На этапе 730, о параметрах по меньшей мере одного из типов MAB-блока сигнализируют сетевому устройству (например, пользовательскому оборудованию). Параметры указывают интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса, относящиеся к по меньшей мере одному из типов MAB-блока. Параметры включают в себя: интервал между поднесущими, длительность полезного символа и/или длительность циклического префикса этих одного или больше типов MAB-блока.
На фиг. 8 проиллюстрирован способ по варианту воплощения изобретения, предназначенный для осуществления доступа к изменяемым интервалу между поднесущими и продолжительности символа, соответствующим различным типам MAB-блока. Способ 800 может быть осуществлен сетевым устройством, которое может представлять собой передатчик или приемник. Как передатчику, так и приемнику необходимо передавать и принимать сигнал в соответствии с формой сигнала, соответствующей выбранному типу MAB-блока. Передатчик может представлять собой базовую станцию (BS), точкe доступа или узел радиосвязи или пользовательское оборудование. Аналогичным образом, приемник также [может] представлять собой базовую станцию или пользовательское оборудование. На этапе 810, принимается информация в частотно-временны́х сегментах зоны MAB-блоков, предварительно определенной на частотно-временно́й плоскости полосы спектра несущей, выделенной для передач в сети беспроводной связи. Зона MAB-блоков представляет собой одну из множества зон MAB-блоков на частотно-временно́й плоскости, имеющей множество предварительно заданных типов MAB-блока. Частотно-временны́е блоки множественного доступа имеют интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса, соответствующие предварительно заданному типу MAB-блока, связанному с этой зоной MAB-блоков, или динамически определяемым типам MAB-блока (например, посредством сигнализации о параметрах). На этапе 820, устройство обнаруживает внутри этой информации символы OFDM или другой формы сигнала (например, FBMC), применяя частотный фильтр, соответствующий этому интервалу между поднесущими. Это достигается посредством реализации схемы F-OFDM (фильтруемого ортогонального мультиплексирования с частотным разделением) в соответствии с интервалом между поднесущими, относящимся к этому типу MAB-блока.
Фиг. 9 представляет собой структурную схему системы 900 обработки данных, которая может быть использована для того, чтобы осуществить разнообразные варианты воплощения изобретения. Система 900 обработки данных может представлять собой часть базовой станции, пользовательского оборудования или других сетевых устройств. В конкретных устройствах могут быть использованы все показанные компоненты или только некоторое подмножество этих компонентов, и уровни интеграции могут изменяться от устройства к устройству. Кроме того, устройство может содержать множественные экземпляры некоторого компонента, такие как множественные блоки обработки данных, процессоры, запоминающие устройства, передатчики, приемники и так далее. Система 900 обработки данных может содержать блок 901 обработки данных, оснащенный одним или более устройствами ввода/вывода, такими как громкоговоритель, микрофон, "мышь", сенсорный экран, вспомогательная клавиатура, клавиатура, печатающее устройство, устройство отображения и тому подобное. Блок 901 обработки данных может включать в себя центральный процессор (CPU) 910, память 920, запоминающее устройство 930 большой емкости, видеоадаптер 940 и интерфейс 960 ввода/вывода, соединенные с шиной. Эта шина может представлять собой одну или более шин любого типа из нескольких шинных архитектур, включающих в себя шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину, шину видеосигналов, или тому подобное.
Центральный процессор 910 может содержать любой тип электронного процессора для обработки данных. Память 920 может содержать любой тип системной памяти, такой как статическое оперативное запоминающее устройство (SRAM), динамическое оперативное запоминающее устройство (DRAM), синхронное динамическое оперативное запоминающее устройство (SDRAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), их сочетание или тому подобное. В некотором варианте воплощения изобретения, память 920 может включать в себя постоянное запоминающее устройство для использования при начальной загрузке, и динамическое оперативное запоминающее устройство для хранения программ и данных для использования при исполнении программ. В вариантах воплощения изобретения, память 920 является некратковременной. Запоминающее устройство 930 большой емкости может содержать любой тип запоминающего устройства, сконфигурированного для того, чтобы хранить данные, программы и другую информацию и делать эти данные, программы и другую информацию доступными через шину. Запоминающее устройство 930 большой емкости может содержать, например, один или более накопителей из числа: твердотельного накопителя, накопителя на жёстких магнитных дисках, накопителя на магнитных дисках, накопителя на оптических дисках или тому подобного.
Видеоадаптер 940 и интерфейс 960 ввода/вывода предоставляют интерфейсы для сопряжения внешних устройств ввода и вывода с блоком обработки данных. Как проиллюстрировано на фигуре, примеры устройств ввода и вывода включают в себя устройство 990 отображения, сопряженное с видеоадаптером 940, и любое сочетание "мыши"/клавиатуры/печатающего устройства 970, сопряженных с интерфейсом 960 ввода/вывода. С блоком 901 обработки данных могут быть сопряжены другие устройства, и могут быть использованы дополнительные или меньшее количество интерфейсных карт. Например, может быть использована карта последовательного интерфейса (не показанная на фигуре) для предоставления последовательного интерфейса для печатающего устройства.
Блок 901 обработки данных также включает в себя один или более сетевых интерфейсов 950, который может содержать проводные линии связи, такие как кабель Ethernet или тому подобное, и/или беспроводные линии связи для доступа к узлам одной или более сетям 980. Сетевой интерфейс 950 позволяет блоку 901 обработки данных поддерживать связь с удаленными устройствами через сети 980. Например, сетевой интерфейс 950 может обеспечивать беспроводную связь через один или более передатчиков/передающих антенн и один или более приемников/приемных антенн. В некотором варианте воплощения изобретения, блок 901 обработки данных сопряжен с локальной сетью или глобальной сетью для обработки данных и связи с удаленными устройствами, такими как другие блоки обработки данных, сетью "Интернет", удаленными системами памяти или тому подобным.
Хотя в настоящем раскрытии было предложено несколько вариантов воплощения изобретения, следует понимать, что раскрытые системы и способы могли бы быть воплощены во многих других конкретных формах, не выходя при этом за рамки сущности или объема настоящего раскрываемого изобретения. Настоящие примеры следует рассматривать как иллюстративные и не ограничивающие, и намерение не состоит в том, чтобы быть ограниченным приведенными здесь подробностями. Например, разнообразные элементы или компоненты могут быть объединены или интегрированы в другую систему, или некоторые признаки могут быть опущены или не реализованы.
В вариантах воплощения изобретения предлагается способ, выполняемый сетевым компонентом, поддерживающим беспроводную связь, причем способ содержит этапы, на которых:
выбирают зону блоков множественного доступа (MAB-блоков), из множества предварительно заданных зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временна́я плоскость полосы спектра несущей;
передают сигнал в частотно-временны́х сегментах в выбранной зоне MAB-блоков в соответствии с типом MAB-блока, выбранным для этой зоны MAB-блоков, при этом тип MAB-блока является одним из множества предварительно заданных типов MAB-блока; и
уменьшают ширину полосы частот передаваемого сигнала, используя фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот этого типа MAB-блока.
Способ может дополнительно содержать этапы, на которых:
выбирают некоторую вторую зону MAB-блоков из множества предварительно заданных зон MAB-блоков;
передают некоторый второй сигнал в частотно-временны́х сегментах во второй зоне MAB-блоков в соответствии с типом MAB-блока, выбранным для второй зоны MAB-блоков, при этом тип MAB-блока второй зоны MAB-блоков - из предварительно заданных типов MAB-блока; и
уменьшают ширину полосы частот передаваемого второго сигнала, используя некоторый второй фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот второго типа MAB-блока.
В другом варианте воплощения изобретения, тип MAB-блока представляет собой тип MAB-блока частотно-временны́х сегментов, имеющих самый большой интервал между поднесущими и самую долгую длительность циклического префикса среди типов MAB-блока, и при этом способ дополнительно содержит этап, на котором передают, в частотно-временны́х сегментах этого типа MAB-блока, информацию, связанную с по меньшей мере одним каналом из числа: регионального общего канала, канала синхронизации, вещательного канала, канала для устройств со сверхвысокой мобильностью и канала для скоординированных многоточечных передач, CoMP-передач.
В дополнительном варианте воплощения изобретения, тип MAB-блока представляет собой некоторый первый тип MAB-блока частотно-временны́х сегментов, имеющих самый маленький интервал между поднесущими и самую долгую длительность циклического префикса среди типов MAB-блока, и при этом способ дополнительно содержит этап, на котором передают, в частотно-временны́х сегментах первого типа MAB-блока, информацию, связанную с по меньшей мере одним каналом из числа: канала для устройств с низкой мобильностью, канала, поддерживающего крупномасштабные скоординированные многоточечные передачи, CoMP-передачи, и канала, предоставляющего вещательный сервис с более чем одного передатчика. Если требуется, то в этом варианте воплощения изобретения типы MAB-блока включают в себя некоторый второй тип MAB-блока частотно-временны́х сегментов, имеющих бо́льший интервал между поднесущими и бо́льшую длительность циклического префикса, чем первый тип MAB-блока, и при этом способ дополнительно содержит этап, на котором передают, в частотно-временны́х сегментах второго типа MAB-блока, информацию, связанную с по меньшей мере одним каналом из числа: канала для устройств со средней мобильностью и канала, поддерживающего маломасштабные скоординированные многоточечные передачи, CoMP-передачи. В дополнительном варианте воплощения изобретения, типы MAB-блока включают в себя некоторый третий тип MAB-блока частотно-временны́х сегментов, имеющих бо́льший интервал между поднесущими и меньшую длительность циклического префикса, чем первый тип MAB-блока и второй тип MAB-блока, и при этом способ дополнительно содержит содержание этапа, на котором передают, в частотно-временны́х сегментах третьего типа MAB-блока, информацию, связанную с по меньшей мере одним каналом из числа: канала для устройств с самой высокой мобильностью, канала, поддерживающего передачи, не являющиеся скоординированными многоточечными передачами, CoMP-передачами, и канала, требующего малое время задержки.
В другом варианте воплощения изобретения, предлагается способ (800), выполняемый сетевым устройством, поддерживающим беспроводную связь, причем способ содержит этапы, на которых:
принимают (810) сигнал в частотно-временны́х сегментах в зоне блоков множественного доступа, MAB-блоков, из числа множества зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временная плоскость полосы спектра несущей;
идентифицируют, из множества определенных типов MAB-блока, тип MAB-блока, выбранный для этой зоны MAB-блоков и определяют интервал между поднесущими и продолжительность символа для частотно-временны́х сегментов этой зоны MAB-блоков;
устанавливают фильтр спектра с шириной полосы пропускания в соответствии с этим типом MAB-блока; и
обнаруживают (920) сигнал, используя фильтр спектра.
В некотором варианте воплощения изобретения способ дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают некоторый второй сигнал во вторых частотно-временны́х сегментах в некоторой второй зоне блоков MAB-блоков из числа зон MAB-блоков;
идентифицируют некоторый второй тип MAB-блока, выбранный для второй зоны MAB-блоков и определяют по меньшей мере одно из числа: некоторого второго интервала между поднесущими и некоторой второй продолжительности символа для вторых частотно-временны́х сегментов;
устанавливают некоторый второй фильтр спектра с интервалом между поднесущими в соответствии со вторым типом MAB-блока; и
обнаруживают второй сигнал, используя второй фильтр спектра.
В другом варианте воплощения изобретения, способ дополнительно содержит этап, на котором принимают сигнализацию о параметрах, указывающих по меньшей мере один из типов MAB-блока и зон MAB-блоков, при этом параметры указывают интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса этого по меньшей мере одного из типов MAB-блока.
В другом варианте воплощения изобретения, способ дополнительно содержит этап, на котором принимают отображение по меньшей мере одной из зон MAB-блоков из числа этих зон MAB-блоков на по меньшей мере один из типов MAB-блока, выбранный для этой зоны MAB-блоков.
В дополнительном варианте воплощения изобретения, типы MAB-блока включают в себя специальный тип MAB-блока частотно-временны́х сегментов, имеющих самый большой интервал между поднесущими и самую долгую длительность циклического префикса среди типов MAB-блока, и при этом способ дополнительно содержит этап, на котором принимают, в частотно-временны́х сегментах этого специального типа MAB-блока, информацию, связанную с по меньшей мере одним каналом из числа: регионального общего канала, канала синхронизации, вещательного канала, канала для устройств со сверхвысокой мобильностью и канала для скоординированных многоточечных передач, CoMP-передач.
В другом варианте воплощения изобретения имеется сетевое устройство, поддерживающее беспроводную связь, причем сетевое устройство содержит:
по меньшей мере, один процессор;
энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий программы для исполнения этим по меньшей мере одним процессором, причем программы включают в себя команды для того, чтобы:
получать сигнал в частотно-временны́х сегментах в зоне блоков множественного доступа, MAB-блоков, из числа множества зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временная плоскость полосы спектра несущей;
идентифицировать, из множества определенных типов MAB-блока, тип MAB-блока, выбранный для этой зоны MAB-блоков, и определять интервал между поднесущими и продолжительность символа для частотно-временны́х сегментов этой зоны MAB-блоков;
устанавливать фильтр спектра с шириной полосы пропускания в соответствии с этим типом MAB-блока; и
обнаруживать сигнал, используя фильтр спектра.
В дополнительном варианте воплощения изобретения, программы включают в себя дополнительные команды для того, чтобы получать сигнализацию о параметрах, указывающих по меньшей мере один из типов MAB-блока и зон MAB-блоков, при этом параметры указывают интервал между поднесущими, длительность полезного символа и длительность циклического префикса этого по меньшей мере одного из типов MAB-блока.
В другом варианте воплощения изобретения, сетевое устройство представляет собой пользовательское оборудование, UE, способное поддерживать связь с сетью беспроводной связи.
В дополнительном варианте воплощения изобретения, сетевое устройство представляет собой базовую станцию или точку радиодоступа сети беспроводной связи.
В другом варианте воплощения изобретения может иметься сетевой компонент, поддерживающий беспроводную связь, причем сетевой компонент содержит:
по меньшей мере, один процессор; и
энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий программы для исполнения этим по меньшей мере одним процессором, причем программы включают в себя команды для того, чтобы:
выбирать зону блоков множественного доступа, MAB-блоков, из множества предварительно заданных зон MAB-блоков, на которые (зоны) разделена частотная и временна́я плоскость полосы спектра несущей;
передавать сигнал в частотно-временны́х сегментах в этой зоне MAB-блоков в соответствии с типом MAB-блока, выбранным для этой зоны MAB-блоков, при этом тип MAB-блока - из множества предварительно заданных типов MAB-блока; и
уменьшать ширину полосы частот передаваемого сигнала, используя фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот этого типа MAB-блока.
В некотором варианте воплощения изобретения, программы включают в себя дополнительные команды для того, чтобы:
выбирать некоторую вторую зону MAB-блоков из этих зон MAB-блоков;
передавать некоторый второй сигнал во вторых частотно-временны́х сегментах во второй зоне MAB-блоков в соответствии с некоторым вторым типом MAB-блока, выбранным для второй зоны MAB-блоков, при этом второй тип MAB-блока - из предварительно заданных типов MAB-блока; и
уменьшать ширину полосы частот передаваемого второго сигнала, используя некоторый второй фильтр спектра в соответствии с шириной полосы частот второго типа MAB-блока.
В другом варианте воплощения изобретения, сетевой компонент представляет собой базовую станцию или точку радиодоступа сети беспроводной связи.
В дополнительном варианте воплощения изобретения, сетевой компонент представляет собой пользовательское оборудование, UE, способное поддерживать связь с сетью беспроводной связи.
В дополнение к этому, технологии, системы, подсистемы и способы, описанные и проиллюстрированные в различных вариантах воплощения изобретения как дискретные или отдельные, могут быть объединены или интегрированы с другими системами, модулями, технологиями или способами, что не выходит за рамки объема настоящего раскрываемого изобретения. Другие элементы, показанные или рассмотренные как сопряженные или непосредственно сопряженные или поддерживающие связь друг с другом, могут быть сопряжены опосредованно или поддерживать связь через некоторый интерфейс, устройство или промежуточный компонент, будь то электрическим, механическим или иным образом. Другие примеры изменений, замен и модификаций могут быть придуманы специалистом в данной области техники и могли бы быть осуществлены, не выходя за рамки раскрытого здесь объема изобретения.

Claims (43)

1. Способ передачи сигнала, содержащий этапы, на которых:
передают, с помощью точки доступа (AP), первый сигнал первому пользовательскому оборудованию (UE) в первой части частот несущей, в соответствии с параметром пространства первой поднесущей и параметром продолжительности первого символа; и
передают, с помощью AP, второй сигнал на второе UE во второй части частот несущей, в соответствии с параметром пространства второй поднесущей и параметром продолжительности второго символа, при этом пространство второй поднесущей равно 2*Δf или 4*Δf умноженному на пространство первой поднесущей, обозначенное в качестве Δf, при этом пространство первой поднесущей и продолжительность первого символа ассоциированы с первой частью частот, а пространство второй поднесущей и продолжительность второго символа ассоциированы со второй частью частот, причем первая часть частот отличается от второй части частот.
2. Способ по п. 1, в котором продолжительность первого символа или продолжительность второго символа содержат по меньшей мере одно из длины используемого символа и длины циклического префикса (CP).
3. Способ по п. 1, в котором продолжительность второго символа равна двум или четырем продолжительностям первого символа.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают с помощью AP первый сигнал или второй сигнал с одной из формы сигнала OFDM, формы сигнала фильтрованного OFDM или формы сигнала гребенки фильтров множества несущих (FBMC).
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором применяют фильтр, в соответствии с первой частью частот и второй частью частот, для передачи первого сигнала и второго сигнала, соответственно.
6. Точка доступа (AP), содержащая
по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью:
передачи первого сигнала первому пользовательскому оборудованию (UE) в первой части частот несущей, в соответствии с параметром пространства первой поднесущей и параметром продолжительности первого символа; и
передачи второго сигнала на второе UE во второй части частот несущей, в соответствии с параметром пространства второй поднесущей и параметром продолжительности второго символа, при этом пространство второй поднесущей равно 2*Δf или 4*Δf умноженному на пространство первой поднесущей, обозначенное в качестве Δf, при этом пространство первой поднесущей и продолжительность первого символа ассоциированы с первой частью частот, а пространство второй поднесущей и продолжительность второго символа ассоциированы со второй частью частот, причем первая часть частот отличается от второй части частот, и
память соединенную с указанным по меньшей мере одним процессором.
7. AP по п. 6, в которой продолжительность первого символа или продолжительность второго символа содержат по меньшей мере одно из длины используемого символа и длины циклического префикса (CP).
8. AP по п. 6, в которой продолжительность второго символа равна двум или четырем продолжительностям первого символа.
9. AP по п. 6, в которой указанный по меньшей мере один процессор дополнительно выполнен с возможностью передачи первого сигнала или второго сигнала с одной из формы сигнала OFDM, формы сигнала фильтрованного OFDM или формы сигнала гребенки фильтров множества несущих (FBMC).
10. AP по п. 6, в которой указанный по меньшей мере один процессор дополнительно выполнен с возможностью применения фильтра, в соответствии с первой частью частот и второй частью частот, для передачи первого сигнала и второго сигнала, соответственно.
11. Способ передачи сигнала, содержащий этапы, на которых:
принимают, с помощью пользовательского оборудования (UE), первый сигнал в первой части частот несущей, в соответствии с параметром пространства первой поднесущей и параметром продолжительности первого символа; при этом
параметр пространства первой поднесущей и параметр продолжительности первого символа являются параметрами из множества параметров формы волны, а указанное множество параметров формы волны дополнительно содержит параметр пространства второй поднесущей и параметр продолжительности второго символа, при этом пространство второй поднесущей равно 2*Δf или 4*Δf умноженному на пространство первой поднесущей, обозначенное в качестве Δf, причем пространство первой поднесущей и продолжительность первого символа ассоциированы с первой частью частот, а пространство второй поднесущей и продолжительность второго символа ассоциированы со второй частью частот, причем первая часть частот отличается от второй части частот.
12. Способ по п. 11, в котором продолжительность первого символа или продолжительность второго символа содержат по меньшей мере одно из длины используемого символа и длины циклического префикса (CP).
13. Способ по п. 11, в котором продолжительность второго символа равна двум или четырем продолжительностям первого символа.
14. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этап, на котором
принимают с помощью UE первый сигнал в соответствии с одной из формы сигнала OFDM, формы сигнала фильтрованного OFDM или формы сигнала гребенки фильтров множества несущих (FBMC).
15. Способ по п. 11, в котором второй сигнал передается на второе UE в соответствии с параметром второй формы волны, во второй части частот несущей.
16. Пользовательское оборудование (UE), содержащее:
по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью:
приема первого сигнала в первой части частот несущей, в соответствии с параметром пространства первой поднесущей и параметром продолжительности первого символа; при этом
параметр пространства первой поднесущей и параметр продолжительности первого символа являются параметрами из множества параметров формы волны, а
указанное множество параметров формы волны дополнительно содержит параметр пространства второй поднесущей и параметр продолжительности второго символа, при этом
пространство второй поднесущей равно 2*Δf или 4*Δf умноженному на пространство первой поднесущей, обозначенное в качестве Δf, причем пространство первой поднесущей и продолжительность первого символа ассоциированы с первой частью частот, а пространство второй поднесущей и продолжительность второго символа ассоциированы со второй частью частот, причем первая часть частот отличается от второй части частот, и
память, соединенную с указанным по меньшей мере одним процессором.
17. UE по п. 16, в котором продолжительность первого символа или продолжительность второго символа содержат по меньшей мере одно из длины используемого символа и длины циклического префикса (CP).
18. UE по п. 16, в котором продолжительность второго символа равна двум или четырем продолжительностям первого символа.
19. UE по п. 16, в котором указанный по меньшей мере один процессор, дополнительно выполнен с возможностью приема первого сигнала в соответствии с одной из формы сигнала OFDM, формы сигнала фильтрованного OFDM или формы сигнала гребенки фильтров множества несущих (FBMC).
20. UE по п. 16, в котором второй сигнал передается на второе UE в соответствии с параметром второй формы волны, во второй части частот несущей.
21. Энергонезависимый машиночитаемый носитель информации, хранящий машиночитаемые команды, вызывающие, при их исполнении по меньшей мере одним процессором вычислительной системы, выполнение способа, содержащего этапы, на которых:
передают первый сигнал первому пользовательскому оборудованию (UE) в первой части частот несущей, в соответствии с параметром пространства первой поднесущей и параметром продолжительности первого символа; и
передают второй сигнал на второе UE во второй части частот несущей, в соответствии с параметром пространства второй поднесущей и параметром продолжительности второго символа, при этом пространство второй поднесущей равно 2*Δf или 4*Δf умноженному на пространство первой поднесущей, обозначенное в качестве Δf, при этом пространство первой поднесущей и продолжительность первого символа ассоциированы с первой частью частот, а пространство второй поднесущей и продолжительность второго символа ассоциированы со второй частью частот, причем первая часть частот отличается от второй части частот.
22. Машиночитаемый носитель информации по п. 21, в котором продолжительность первого символа или продолжительность второго символа содержат по меньшей мере одно из длины используемого символа и длины циклического префикса (CP).
23. Машиночитаемый носитель информации по п. 21, в котором продолжительность второго символа равна двум или четырем продолжительностям первого символа.
24. Машиночитаемый носитель информации по п. 21, в котором способ дополнительно содержит этап, на котором:
передают первый сигнал или второй сигнал с одной из формы сигнала OFDM, формы сигнала фильтрованного OFDM или формы сигнала гребенки фильтров множества несущих (FBMC).
RU2018101948A 2014-03-07 2015-03-04 Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа RU2679565C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461949805P 2014-03-07 2014-03-07
US61/949,805 2014-03-07
US14/627,836 2015-02-20
US14/627,836 US10862634B2 (en) 2014-03-07 2015-02-20 Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139294A Division RU2643643C1 (ru) 2014-03-07 2015-03-04 Системы и способы для OFDM с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679565C1 true RU2679565C1 (ru) 2019-02-11

Family

ID=54018505

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101948A RU2679565C1 (ru) 2014-03-07 2015-03-04 Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа
RU2016139294A RU2643643C1 (ru) 2014-03-07 2015-03-04 Системы и способы для OFDM с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139294A RU2643643C1 (ru) 2014-03-07 2015-03-04 Системы и способы для OFDM с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа

Country Status (11)

Country Link
US (6) US10862634B2 (ru)
EP (6) EP3429150B1 (ru)
JP (3) JP6386592B2 (ru)
KR (2) KR101925428B1 (ru)
CN (5) CN112995087A (ru)
AU (2) AU2015226638B2 (ru)
CA (1) CA2944798C (ru)
ES (1) ES2834896T3 (ru)
RU (2) RU2679565C1 (ru)
SG (1) SG11201608092QA (ru)
WO (1) WO2015131827A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766286C1 (ru) * 2021-02-04 2022-03-11 Татьяна Павловна Киселева Применение комплексных последовательностей задова - чу для заполнения циклического префикса ofdm-символов технологии lte

Families Citing this family (129)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2954635B1 (en) * 2013-02-19 2021-07-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame structure for filter bank multi-carrier (fbmc) waveforms
US11855818B1 (en) * 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
MX2018006467A (es) 2014-08-07 2022-04-25 One Media Llc Configuracion dinamica de cuadro de datos de transporte fisico de multiplexion de division de frecuencia ortogonal flexible.
MX2017001613A (es) 2014-08-07 2018-01-24 Coherent Logix Inc Tamas de radio de multipartición.
US10548129B2 (en) 2015-02-11 2020-01-28 Apple Inc. Device, system and method employing unified flexible 5G air interface
KR101990945B1 (ko) 2015-03-06 2019-06-19 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 인터페이스 기술을 사용하기 위한 방법, 장치 및 통신 시스템
ES2952417T3 (es) * 2015-03-17 2023-10-31 Nokia Solutions & Networks Oy Método, aparato, sistema y programa informático para extensión de ancho de banda de portadora lte usando un espaciamiento entre subportadoras aumentado
CN107925536B (zh) * 2015-07-06 2021-10-29 瑞典爱立信有限公司 用于无线系统中数据传送的资源分配
US10314040B2 (en) * 2015-10-01 2019-06-04 Sony Corporation Device, method, and program
CN106572538B (zh) 2015-10-13 2020-10-23 华为技术有限公司 一种通信的方法、设备及系统
US10064217B2 (en) 2015-10-16 2018-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enabling flexible numerology in multi-user MIMO system
US11212147B2 (en) * 2015-10-23 2021-12-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for configuring carriers using overlapping sets of candidate numerologies
US10742465B2 (en) * 2015-10-29 2020-08-11 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-physical structure system
JP2018207137A (ja) * 2015-11-02 2018-12-27 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
TWI803947B (zh) 2015-11-04 2023-06-01 美商內數位專利控股公司 無線傳輸/接收單元及由其實施的方法
US10045345B2 (en) 2015-11-06 2018-08-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for self-contained air interface partitions
JP2019503111A (ja) 2015-11-27 2019-01-31 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) マルチプロトコル送信の方法およびシステム
US10225065B2 (en) * 2015-12-18 2019-03-05 Qualcomm Incorporated Common control channel subband design and signaling
CN106911438B (zh) * 2015-12-22 2020-02-14 华为技术有限公司 一种数据帧实现方法和装置
CN106936755B (zh) * 2015-12-31 2019-12-17 华为技术有限公司 一种信号处理方法及设备
US11089579B2 (en) 2016-01-13 2021-08-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multiple services in advanced MIMO communication systems
WO2017131065A1 (ja) * 2016-01-29 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
US10680871B2 (en) 2016-02-05 2020-06-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink subcarrier spacing indication method, base station, and terminal
JPWO2017138224A1 (ja) * 2016-02-12 2018-11-29 ソニー株式会社 装置及び方法
US10594465B2 (en) * 2016-02-22 2020-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for flexible channelization
WO2017145867A1 (ja) 2016-02-23 2017-08-31 京セラ株式会社 無線端末
CN108702754B (zh) * 2016-02-29 2023-05-16 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
RU2739466C2 (ru) * 2016-03-25 2020-12-24 Нтт Докомо, Инк. Терминал пользователя, базовая радиостанция и способ радиосвязи
CN107295652B (zh) * 2016-03-31 2023-07-18 华为技术有限公司 信息的传输方法及设备
US10243715B2 (en) * 2016-04-01 2019-03-26 National Instruments Corporation Unified flexible radio access technology (RAT) for 5G mobile communication systems
CN106792719B (zh) * 2016-04-01 2020-03-20 北京展讯高科通信技术有限公司 空口帧结构框架及其配置方法、基站
CN106793098B (zh) * 2016-04-01 2020-03-20 北京展讯高科通信技术有限公司 空口帧结构框架及其配置方法、基站
CN113056023B (zh) 2016-04-28 2023-11-21 华为技术有限公司 通信方法和装置
US10356800B2 (en) 2016-05-09 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Scalable numerology with symbol boundary alignment for uniform and non-uniform symbol duration in wireless communication
KR102677807B1 (ko) 2016-05-09 2024-06-25 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템의 동기신호 송수신 방법 및 장치
US10880146B2 (en) 2016-05-09 2020-12-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting/receiving synchronization signal in wireless cellular communication system
US11764914B2 (en) * 2016-05-09 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Numerology dependent signal transmission
CN112235226A (zh) * 2016-05-09 2021-01-15 三星电子株式会社 无线蜂窝通信系统中发送/接收同步信号的方法和设备
JP7043395B2 (ja) * 2016-05-10 2022-03-29 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及びシステム
JP6959227B2 (ja) * 2016-05-12 2021-11-02 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法
US10367677B2 (en) 2016-05-13 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
CN107370704A (zh) 2016-05-13 2017-11-21 财团法人工业技术研究院 无线通信设备及无线信号产生方法
US10945274B2 (en) * 2016-05-13 2021-03-09 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for bandwidth utilization
US10630410B2 (en) 2016-05-13 2020-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
CN107404372B (zh) * 2016-05-20 2019-02-22 北京小米移动软件有限公司 一种通信方法及装置
US11563505B2 (en) 2016-06-01 2023-01-24 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
US11218236B2 (en) 2016-06-01 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing of synchronization channels
CN107465496B (zh) * 2016-06-06 2019-11-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线通信中的方法和装置
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
KR102473313B1 (ko) 2016-06-08 2022-12-02 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스의 제어 정보를 제공하는 방법 및 장치
US10512046B2 (en) * 2016-06-09 2019-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measurement reference signal and synchronization
KR102484330B1 (ko) 2016-06-27 2023-01-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 서비스들 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법
WO2018000341A1 (en) 2016-06-30 2018-01-04 Nec Corporation Method and apparatus for signal configuration in a wireless communication system
JP6750349B2 (ja) * 2016-07-05 2020-09-02 富士通株式会社 情報処理システム、情報処理装置、情報処理プログラム及び情報処理方法
US10681697B2 (en) 2016-07-05 2020-06-09 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method
KR102508870B1 (ko) 2016-07-11 2023-03-10 삼성전자 주식회사 이종 서비스 간 공존을 위한 송수신 방법 및 장치
CN109417422B (zh) * 2016-07-15 2022-02-18 株式会社Kt 在新无线接入网络中收发同步信号和系统信息的方法
KR102178412B1 (ko) 2016-07-15 2020-11-16 주식회사 케이티 새로운 무선 액세스 망에서 단말을 위한 동기화 신호 및 시스템 정보를 송수신하는 방법 및 장치
CN107634924B (zh) * 2016-07-18 2020-08-11 中兴通讯股份有限公司 同步信号的发送、接收方法及装置、传输系统
US10945263B2 (en) 2016-07-27 2021-03-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method and communication apparatus
EP4027705A1 (en) 2016-07-28 2022-07-13 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting data, terminal device and network device
CN108141302A (zh) * 2016-08-02 2018-06-08 日本电气株式会社 用于参数配置复用的方法和装置
JP6835092B2 (ja) * 2016-08-10 2021-02-24 富士通株式会社 基地局及び通信制御方法
US10419171B2 (en) 2016-08-11 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Flexible guard band for heterogeneous symbol lengths/subcarrier spacing
CN107734674B (zh) 2016-08-11 2023-09-01 华为技术有限公司 数据传输的方法和系统
WO2018027812A1 (zh) * 2016-08-11 2018-02-15 华为技术有限公司 一种数据处理方法及装置
CN107733561B (zh) * 2016-08-12 2019-12-13 华为技术有限公司 信号发送装置、信号检测装置及方法
CN107801247B (zh) * 2016-09-07 2020-04-07 上海朗帛通信技术有限公司 一种支持可变的子载波间距的ue、基站中的方法和设备
CN107809306B (zh) * 2016-09-08 2020-06-30 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线传输中的ue、基站中的方法和装置
CN107819714B (zh) * 2016-09-12 2020-04-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种支持可变的子载波间距的ue、基站中的方法和设备
AU2016424004B2 (en) 2016-09-23 2021-10-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting SRS, network device and terminal device
KR102127753B1 (ko) * 2016-09-23 2020-06-30 주식회사 케이티 복수의 서브캐리어 스페이싱을 지원하는 셀에서 사이클릭 프리픽스의 길이를 설정 및 검출하는 방법 및 장치
CN109644170B (zh) * 2016-09-26 2021-08-03 华为技术有限公司 一种确定、发送小区参数集合的方法、设备及系统
US10547417B2 (en) 2016-09-27 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system using scalable frame structure
KR102573653B1 (ko) * 2016-09-27 2023-09-05 삼성전자 주식회사 무선통신 시스템에서 프레임 구조 및 이를 이용한 송수신 방법 및 장치
CN107888529A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种信息传输方法及装置
KR102362461B1 (ko) 2016-09-29 2022-02-15 삼성전자 주식회사 무선통신 시스템에서 리소스 블록 구조를 이용한 송수신 방법 및 장치
US10602507B2 (en) 2016-09-29 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink communication waveform selection
US10171214B2 (en) 2016-09-29 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel state information framework design for 5G multiple input multiple output transmissions
US10206232B2 (en) 2016-09-29 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Initial access and radio resource management for integrated access and backhaul (IAB) wireless networks
US10158555B2 (en) 2016-09-29 2018-12-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of route optimization for a 5G network or other next generation network
CN109150483B (zh) * 2016-09-29 2020-01-21 华为技术有限公司 参数确定方法、基站及用户设备
US10644924B2 (en) 2016-09-29 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a two-stage downlink control channel in a wireless communication system
EP3520275A1 (en) * 2016-09-30 2019-08-07 Sony Mobile Communications Inc. Subcarrier spacing selection for synchronization signals
CN109565401B (zh) * 2016-09-30 2022-03-29 摩托罗拉移动有限责任公司 灵活的无线电资源分配
CN107959647B (zh) * 2016-10-14 2022-02-25 中兴通讯股份有限公司 多载波系统的符号配置方法及装置、数据解调方法及装置
CN106385709B (zh) * 2016-10-31 2022-12-20 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源调度方法及资源调度装置
US10334533B2 (en) * 2016-11-02 2019-06-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
CN108377552B (zh) * 2016-11-04 2023-10-24 华为技术有限公司 一种功率控制方法和通信设备
BR112019008204A2 (pt) 2016-11-04 2019-07-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd método de transmissão de dados, e dispositivo terminal para transmissão de dados
CN106559901A (zh) * 2016-11-04 2017-04-05 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种识别方法及终端
CN112332966A (zh) 2016-11-27 2021-02-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线通信中的方法和装置
CN108135031B (zh) * 2016-12-01 2022-11-29 中兴通讯股份有限公司 资源调度方法、装置及系统
WO2018111809A1 (en) * 2016-12-13 2018-06-21 Intel IP Corporation User equipment (ue), generation node-b (gnb) and methods for signaling of control information for pre-coding
JP2020503794A (ja) * 2016-12-30 2020-01-30 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. サービスデータ送信方法、ネットワークデバイス、および端末デバイス
JP6932928B2 (ja) * 2017-01-05 2021-09-08 ソニーグループ株式会社 無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム
CN108282871B (zh) 2017-01-06 2023-11-21 华为技术有限公司 接收节点、发送节点和传输方法
CN108282302B (zh) * 2017-01-06 2021-01-01 华为技术有限公司 一种参考信号发送方法、接收方法及装置
CN108282870B (zh) * 2017-01-06 2021-04-20 华为技术有限公司 一种资源指示方法、用户设备及网络设备
WO2018133081A1 (zh) 2017-01-22 2018-07-26 南通朗恒通信技术有限公司 一种无线通信中的方法和装置
US20180227910A1 (en) 2017-02-03 2018-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving of data in wireless communication system
JP7117248B2 (ja) * 2017-02-03 2022-08-12 株式会社Nttドコモ ユーザ端末および無線通信方法
US10355813B2 (en) 2017-02-14 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Link adaptation on downlink control channel in a wireless communications system
KR102409062B1 (ko) 2017-03-23 2022-06-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 장치 및 방법
KR102362946B1 (ko) 2017-03-23 2022-02-15 삼성전자 주식회사 이종 서비스 간 효율적인 송수신 기술
CN108667549B (zh) * 2017-03-27 2020-03-10 中国移动通信有限公司研究院 一种参数配置方法、装置及基站
KR102315340B1 (ko) 2017-04-28 2021-10-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 서로 다른 서비스들을 지원하기 위한 장치 및 방법
CN108811098B (zh) * 2017-05-02 2021-05-04 华为技术有限公司 确定时隙格式的方法、终端设备和网络设备
RU2019137555A (ru) 2017-05-03 2021-05-24 Идак Холдингз, Инк. Способы, системы и устройство для передачи информации управления восходящей линии связи
KR102342730B1 (ko) 2017-06-15 2021-12-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법
CN109152031B (zh) * 2017-06-16 2020-11-27 华为技术有限公司 频率资源信息的传输方法、网络设备和终端设备
CN109392143B (zh) 2017-08-11 2021-04-30 电信科学技术研究院有限公司 一种随机接入方法、基站及用户设备
CN111787619B (zh) 2017-11-14 2024-01-05 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
CN107948988B (zh) * 2017-11-16 2021-02-23 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种资源控制方法及相关设备
CN108112024B (zh) * 2017-12-08 2021-06-08 广州海格通信集团股份有限公司 干扰信息的通知方法和系统
US11172481B2 (en) * 2018-02-12 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Techniques for wireless communications using multiple cyclic prefix types
US10469217B2 (en) * 2018-04-06 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Disentangled orthogonal frequency division multiplexing for navigation and positioning signals
CN111050402B (zh) * 2018-10-15 2022-05-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US20220408285A1 (en) * 2018-10-24 2022-12-22 Lg Electronics Inc. Method and device for sidelink terminal to detect sidelink signal in wireless communication system
CN111148238B (zh) * 2018-11-03 2023-03-17 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111835388B (zh) * 2019-04-19 2022-02-11 上海科技大学 Mimo系统中通信调整方法、终端、设备、基站和介质
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access
US10868646B1 (en) * 2019-06-07 2020-12-15 Sprint Spectrum L.P. Selecting subcarrier spacing based on traffic type
CN112583752B (zh) 2019-09-29 2022-10-11 华为技术有限公司 一种基于卫星通信的信号传输方法及设备
US11177995B2 (en) * 2020-02-05 2021-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and apparatus for communicating a single carrier waveform
JP7156351B2 (ja) 2020-11-16 2022-10-19 日本電気株式会社 基地局及びユーザ装置により実行される方法
WO2024065540A1 (zh) * 2022-09-29 2024-04-04 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN115913863A (zh) * 2022-12-02 2023-04-04 深圳市汇川技术股份有限公司 Ofdm波形参数集的获取方法、装置、终端以及介质
CN116800395B (zh) * 2023-08-23 2023-10-27 泸州卓远液压有限公司 一种基于5g的液压设备远程控制方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011120594A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Telefonica, S.A. Method and network entity for resource allocation in mobile radio communication networks
RU2460226C2 (ru) * 2007-02-23 2012-08-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Идентификация разнесения поднесущих
US20120315939A1 (en) * 2010-12-15 2012-12-13 Telefonica S.A. Method for reporting channel quality information and system thereof
RU2472296C2 (ru) * 2004-06-04 2013-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса
RU2496245C2 (ru) * 2009-04-27 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Опорные сигналы определения положения

Family Cites Families (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
US7215715B2 (en) 2001-02-06 2007-05-08 Maxim Integrated Products, Inc. System and method of signal wave shaping for spectrum control of an OFDM signal
KR20050053907A (ko) * 2003-12-03 2005-06-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 캐리어 할당 방법
US8577299B2 (en) 2004-06-04 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Wireless communication system with configurable cyclic prefix length
US20060176966A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Stewart Kenneth A Variable cyclic prefix in mixed-mode wireless communication systems
JP2006352786A (ja) 2005-06-20 2006-12-28 Sharp Corp Ofdm無線通信システムおよび基地局装置および端末局装置
US7869417B2 (en) 2005-07-21 2011-01-11 Qualcomm Incorporated Multiplexing and feedback support for wireless communication systems
US7944995B2 (en) 2005-11-14 2011-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable bandwidth receiver
US20070155387A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-05 Qinghua Li Techniques for scheduling and adaptation to combat fast fading
EP1999872B1 (en) * 2006-03-24 2017-08-09 LG Electronics Inc. Ofdm symbol design for different channel conditions and for backward compatibility with 1xev-do and nxev-do
CN101449535A (zh) 2006-05-19 2009-06-03 Lg电子株式会社 用于无线通信系统的有效和高效传输配置无线资源的方法
CN101940024A (zh) 2006-08-08 2011-01-05 北电网络有限公司 多种操作环境中的无线通信方法和系统
CN101542942B (zh) 2006-10-17 2013-12-18 英特尔公司 用于在宽带无线接入网中划分通信信号并形成帧的装置、系统和方法
EP1944896A1 (en) 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
KR20080089728A (ko) * 2007-04-02 2008-10-08 엘지전자 주식회사 다중 부 반송파 시스템에서의 부 반송파 간격 적용 방법 및이를 지원하는 이동 단말
EP1988731B1 (en) 2007-05-02 2011-10-12 Alcatel Lucent Method for establishing a parameterized wireless communication channel
US8179775B2 (en) 2007-08-14 2012-05-15 Texas Instruments Incorporated Precoding matrix feedback processes, circuits and systems
EP2456116B1 (en) 2007-11-09 2018-10-10 ZTE (USA) Inc. Flexible OFDM/OFMA frame structure for communication systems
CN101978664B (zh) 2008-03-20 2014-03-05 诺基亚西门子通信公司 用于探测参考信号的跳频图案和布置
CN101547496B (zh) * 2008-03-25 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 终端接入方法
AU2009229803B9 (en) 2008-03-28 2014-02-27 Ntt Docomo, Inc. Mobile station, base station, basic frequency block specifying method and band control method
KR101603649B1 (ko) 2008-04-21 2016-03-15 엘지전자 주식회사 레거시 시스템을 지원하기 위한 자원 할당을 위한 다중화 구조를 설계하는 방법
WO2010015102A1 (en) 2008-08-04 2010-02-11 Nxp B. V. An adaptive scheme to determine the sub-carrier spacing for multi-carrier systems
EP2333994B1 (en) 2008-09-18 2017-03-29 Mitsubishi Electric Corporation Transmission device
CN101686434A (zh) * 2008-09-28 2010-03-31 大唐移动通信设备有限公司 一种mbms传输的反馈方法、系统及设备
WO2010127480A1 (zh) 2009-05-05 2010-11-11 华为技术有限公司 利用汇聚载波通信的方法、接入网设备及终端
WO2010138921A2 (en) 2009-05-29 2010-12-02 Zte U.S.A., Inc. Signal transmission with fixed subcarrier spacing within ofdma communication systems
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
US8509213B2 (en) 2010-03-01 2013-08-13 Alcatel Lucent Methods for in-band overlay of small cells in macro cells
JP5411782B2 (ja) 2010-04-05 2014-02-12 株式会社Nttドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
US8750193B2 (en) 2010-06-28 2014-06-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting and receiving MBS data
EP2445155B1 (en) * 2010-10-20 2016-11-30 Intel Deutschland GmbH Method and arrangement for asynchronous RSRP measurement in an LTE UE receiver
GB2487906B (en) * 2011-02-04 2015-02-25 Wireless Tech Solutions Llc Telecommunication method and system
CN102739594A (zh) 2011-04-12 2012-10-17 中兴通讯股份有限公司 一种无线帧参数配置和信号发送的方法及装置
CN102904854A (zh) 2011-07-29 2013-01-30 上海贝尔股份有限公司 一种在滤波器组多载波系统中减小峰均比的方法和装置
KR101820731B1 (ko) 2011-08-25 2018-01-22 삼성전자주식회사 다수의 직교 주파수 분할 다중 파라미터 셋을 지원하는 무선통신 시스템에서 통신 방법 및 장치
US9705654B2 (en) 2011-11-08 2017-07-11 Apple Inc. Methods and apparatus for an extensible and scalable control channel for wireless networks
JP2013118586A (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 Sharp Corp 基地局装置、無線通信システム、無線通信装置、周波数帯域割り当て方法およびプログラム
GB2499050A (en) 2012-02-06 2013-08-07 British Broadcasting Corp Non-uniform QAM constellations with constellation points at positions of maximum capacity for a selected signal to noise ratio
US9154353B2 (en) * 2012-03-07 2015-10-06 Hobbit Wave, Inc. Devices and methods using the hermetic transform for transmitting and receiving signals using OFDM
WO2013173992A1 (en) 2012-05-23 2013-11-28 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for communicating with multicarrier mobile terminals
EP2911321B1 (en) * 2012-10-22 2020-09-09 QUALCOMM Incorporated Method for configuring wireless frame of user equipment, user equipment, method for configuring wireless frame of base station, and base station
US9172577B2 (en) 2013-02-19 2015-10-27 Futurewei Technologies, Inc. System and method for orthogonal frequency division multiplexing-offset quadrature amplitude modulation
EP2954635B1 (en) 2013-02-19 2021-07-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame structure for filter bank multi-carrier (fbmc) waveforms
IL224926A0 (en) 2013-02-26 2013-07-31 Valdimir Yanover A method and system for allocating resources in the @telecommunications@cellphone network
US9860031B2 (en) 2013-03-18 2018-01-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for data transmission on control channels from base station to user equipments in wireless communication system
US9264101B2 (en) 2013-03-28 2016-02-16 Broadcom Corporation Communication system with proactive network maintenance and methods for use therewith
US9277426B1 (en) * 2013-05-01 2016-03-01 Sprint Spectrum L.P. Method and apparatus for management of measurement report transmission
CN104144030B (zh) 2013-05-09 2019-05-10 中兴通讯股份有限公司 数据发送、接收方法、数据发送及接收端
CN104519576A (zh) 2013-09-27 2015-04-15 北京三星通信技术研究有限公司 一种移动终端及其在无线小区中的数据传输方法
US9615341B2 (en) 2013-11-01 2017-04-04 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmitting a synchronization signal
US10772092B2 (en) 2013-12-23 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Mixed numerology OFDM design
EP3544352B1 (en) * 2014-01-31 2022-07-27 Sony Group Corporation Communications device
WO2016004634A1 (en) 2014-07-11 2016-01-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method for enb, ue uplink transmission and reception
US10630599B2 (en) 2014-09-19 2020-04-21 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station apparatus, and communication method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472296C2 (ru) * 2004-06-04 2013-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса
RU2460226C2 (ru) * 2007-02-23 2012-08-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Идентификация разнесения поднесущих
RU2496245C2 (ru) * 2009-04-27 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Опорные сигналы определения положения
WO2011120594A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Telefonica, S.A. Method and network entity for resource allocation in mobile radio communication networks
US20120315939A1 (en) * 2010-12-15 2012-12-13 Telefonica S.A. Method for reporting channel quality information and system thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766286C1 (ru) * 2021-02-04 2022-03-11 Татьяна Павловна Киселева Применение комплексных последовательностей задова - чу для заполнения циклического префикса ofdm-символов технологии lte

Also Published As

Publication number Publication date
US20180270027A1 (en) 2018-09-20
JP2018196142A (ja) 2018-12-06
KR20180130010A (ko) 2018-12-05
CA2944798C (en) 2020-12-15
CN106063353B (zh) 2021-02-12
US20190013904A1 (en) 2019-01-10
US20180234216A1 (en) 2018-08-16
WO2015131827A1 (en) 2015-09-11
CN111555999A (zh) 2020-08-18
US11063712B2 (en) 2021-07-13
JP2017513421A (ja) 2017-05-25
AU2018200771A1 (en) 2018-02-22
EP3103299A4 (en) 2017-03-01
JP6386592B2 (ja) 2018-09-05
EP3429150A1 (en) 2019-01-16
CN106063353A (zh) 2016-10-26
CN113037670A (zh) 2021-06-25
US20180241519A1 (en) 2018-08-23
EP3429153B1 (en) 2020-09-30
JP6869289B2 (ja) 2021-05-12
EP3429151A1 (en) 2019-01-16
EP3103299B1 (en) 2018-08-29
EP3429151B1 (en) 2020-06-10
US20150256308A1 (en) 2015-09-10
US20160191216A1 (en) 2016-06-30
EP3429152B1 (en) 2020-05-27
ES2834896T3 (es) 2021-06-21
AU2015226638A1 (en) 2016-10-20
CN111555999B (zh) 2021-04-20
CN113037670B (zh) 2022-11-25
JP2019193288A (ja) 2019-10-31
AU2015226638B2 (en) 2017-11-30
US10826657B2 (en) 2020-11-03
KR101925428B1 (ko) 2018-12-05
JP6545874B2 (ja) 2019-07-17
EP3103299A1 (en) 2016-12-14
EP3429153A1 (en) 2019-01-16
CN112995086A (zh) 2021-06-18
AU2018200771B2 (en) 2019-06-06
RU2643643C1 (ru) 2018-02-02
CN112995087A (zh) 2021-06-18
US11075722B2 (en) 2021-07-27
SG11201608092QA (en) 2016-11-29
US11239962B2 (en) 2022-02-01
EP3429150B1 (en) 2020-09-16
CA2944798A1 (en) 2015-09-11
US11082173B2 (en) 2021-08-03
EP3767907B1 (en) 2022-06-08
EP3429152A1 (en) 2019-01-16
EP3767907A1 (en) 2021-01-20
US10862634B2 (en) 2020-12-08
KR102071931B1 (ko) 2020-01-31
KR20160131085A (ko) 2016-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2679565C1 (ru) Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа