RU2728536C1 - Способ и устройство передачи сигнала - Google Patents

Способ и устройство передачи сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2728536C1
RU2728536C1 RU2019125861A RU2019125861A RU2728536C1 RU 2728536 C1 RU2728536 C1 RU 2728536C1 RU 2019125861 A RU2019125861 A RU 2019125861A RU 2019125861 A RU2019125861 A RU 2019125861A RU 2728536 C1 RU2728536 C1 RU 2728536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
precoding
granularity
signal
numerology
signal transmission
Prior art date
Application number
RU2019125861A
Other languages
English (en)
Inventor
Янань ЛИНЬ
Original Assignee
Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., 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 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. filed Critical Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2728536C1 publication Critical patent/RU2728536C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/022Channel estimation of frequency response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности кодирования за счет баланса между выигрышем от предварительного кодирования и эффективностью оценки канала. Для этого способ содержит: определение первым устройством первого основного набора параметров, применяемого для передачи сигнала; определение первым устройством, согласно первому основному набору параметров, первой степени детализации предварительного кодирования, применяемой для передачи сигнала; и использование первой степени детализации предварительного кодирования для передачи сигнала между первым устройством и вторым устройством. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 табл., 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящая заявка относится к области техники связи, а конкретнее, к способу передачи сигнала и устройству.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] В системах связи, при передаче сигнала нисходящей линии связи, базовая станция выполняет одну и ту же обработку предварительным кодированием в отношении сигналов нисходящей линии связи в пределах ресурса в частотной области, соответствующего степени детализации предварительного кодирования, и оконечное устройство принимает сигнал нисходящей линии связи при условии, что, в пределах ресурса в частотной области, соответствующего степени детализации предварительного кодирования, одна и та же обработка предварительным кодированием выполняется над передачей сигнала.
[0003] Например, когда оконечное устройство выполняет оценку канала на основе опорного сигнала демодуляции (DMRS), интерполяция канала в частотной области может выполняться над оценкой канала, полученной из DMRS, в пределах ресурса в частотной области, над которым предполагается, что выполняется одна и та же обработка предварительным кодированием, тем самым повышая эффективность оценки. Чем больше степень детализации предварительного кодирования, тем больше полоса пропускания в частотной области, которая может быть интерполирована, и тем выше точность оценки канала. Однако, поскольку канал меняется в частотной области, использование большей степени детализации предварительного кодирования дает в результате меньшую степень соответствия между предварительным кодированием и каналом, тем самым ограничивая выигрыш от предварительного кодирования. Поэтому, значение степени детализации предварительного кодирования является компромиссом между выигрышем от предварительного кодирования и эффективностью оценки канала.
[0004] В будущих системах беспроводной связи то, как определять приемлемую степень детализации предварительного кодирования, является насущной задачей, которая должна быть решена.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Варианты осуществления настоящей заявки предусматривают способ и устройство для передачи сигнала, которые могут определять приемлемую степень детализации предварительного кодирования и добиваться компромисса между выигрышем от предварительного кодирования и эффективностью оценки канала.
[0006] В первом аспекте, предусмотрен способ передачи сигнала, содержащий:
определение, посредством первого устройства, первой нумерологии, используемой для передачи сигнала;
определение, посредством первого устройства, первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии;
выполнение, посредством первого устройства, передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования.
[0007] В сочетании с первым аспектом, в его необязательной реализации, первое устройство является оконечным устройством, а второе устройство является сетевым устройством; или
первое устройство является сетевым устройством, а второе устройство является оконечным устройством; или
первое устройство является оконечным устройством, и второе устройство является оконечным устройством.
[0008] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, первая степень детализации предварительного кодирования содержит степень детализации предварительного кодирования во временной области и/или степень детализации предварительного кодирования в частотной области.
[0009] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, определение, посредством первого устройства, первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала на основе первой нумерологии, содержит:
определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии и первого соответствия, при этом, первое соответствие указывает связь между по меньшей мере одной нумерологией и по меньшей мере одной степенью детализации предварительного кодирования.
[0010] В комбинации В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, первое устройство является оконечным устройством, а первое соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
первое устройство является сетевым устройством, а первое соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0011] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, определение, посредством первого устройства, первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала на основе первой нумерологии, содержит:
определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии, при этом, первая полоса пропускания является полосой пропускания системы или полосой пропускания, занятой под передачу сигнала.
[0012] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии содержит:
определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первой полосы пропускания и второго соответствия, при этом, второе соответствие указывает связь по меньшей мере одной полосы пропускания, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0013] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, второе устройство является оконечным устройством, а первое соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
в котором первое устройство является сетевым устройством, а второе соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0014] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, определение, посредством первого устройства, первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала на основе первой нумерологии, содержит:
определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первого значения частоты и первой нумерологии, при этом, первое значение частоты является значением частоты, занятым для передачи сигнала.
[0015] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе значения частоты и первой нумерологии содержит:
определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первого значения частоты и третьего соответствия, при этом, третье соответствие указывает связь по меньшей мере одного значения частоты, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0016] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, второе устройство является оконечным устройством, а третье соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
первое устройство является сетевым устройством, а третье соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0017] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, сигнал является сигналом с первого устройства на второе устройство;
при этом, передача сигнала между первым устройством и вторым устройством с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит:
выполнение, посредством первого устройства, обработки предварительным кодированием в отношении сигнала, переносимого ресурсом, соответствующим каждой из первых степеней детализации предварительного кодирования, посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования;
передачу сигнала после обработки предварительным кодированием на второе устройство.
[0018] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, сигнал является сигналом со второго устройства на первое устройство;
при этом, передача сигнала между первым устройством и вторым устройством с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит:
прием, посредством первого устройства, сигнала, переданного вторым устройством, при условии, что сигнал, переносимый ресурсом, соответствующим каждой из первых степеней детализации предварительного кодирования, предварительно кодируется посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования.
[0019] В сочетании с первым аспектом или любой его необязательной реализацией, в еще одной его необязательной реализации, первая нумерология содержит по меньшей мере одно из:
разнесения поднесущих;
количества поднесущих под конкретной полосой пропускания;
количества поднесущих, включенных в блок физических ресурсов (PRB);
длины символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
количества точек быстрого преобразования Фурье (БПФ) или обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ), используемых для формирования сигнала OFDM;
количества символов OFDM, включенных в единичный временной интервал;
количества временных слотов, включенных в единичный временной интервал;
длины префикса сигнала.
[0020] Во втором аспекте, предусмотрено устройство для передачи сигнала, при этом устройство для передачи сигнала может содержать блоки для выполнения способа по первому аспекту или любой его необязательной реализации.
[0021] В третьем аспекте, предусмотрено устройство для передачи сигнала, при этом устройство для передачи сигнала может включать в себя память и процессор, при этом, память хранит инструкции, а процессор выполнен с возможностью вызывать инструкции, хранимые в памяти, для выполнения способа в первом аспекте или любой его необязательной реализации.
[0022] В четвертом аспекте, предусмотрен машиночитаемый носитель, используемый для хранения управляющей программы, подлежащей исполнению оконечным устройством, при этом управляющая программа содержит инструкции для выполнения способов по первому аспекту или его возможным реализациям.
[0023] В пятом аспекте, предусмотрена однокристальная система, содержащая входной интерфейс, выходной интерфейс, процессор и память, при этом, процессор выполнен с возможностью исполнять код программы в памяти и реализовывать способы по первому аспекту или его возможным реализациям, когда код программы приводится в исполнение.
[0024] Поэтому, в вариантах осуществления настоящей заявки, первое устройство определяет первую степень детализации предварительного кодирования, используемую для передачи сигнала, на основе первой нумерологии, используемой для передачи сигнала. По существу, может быть получена степень детализации предварительного кодирования, приведенная в соответствие с нумерологией, и могут учитываться как выигрыш от предварительного кодирования, так и эффективность оценки канала.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0025] Прилагаемые чертежи, используемые для описания вариантов осуществления или предшествующего уровня техники, будут кратко представлены ниже, для того чтобы яснее проиллюстрировать технические решения по вариантам осуществления настоящей заявки. Очевидно, прилагаемый чертежи в нижеследующем описании предназначены всего лишь для некоторых вариантов осуществления настоящей заявки, и другие чертежи также могут быть получены на основе этих прилагаемых чертежей рядовым специалистом в данной области техники без творческих усилий.
[0026] Фиг. 1 - схематическое представление системы беспроводной связи согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0027] Фиг. 2 - принципиальная блок-схема последовательности операций способа передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0028] Фиг. 3 - схематическое представление разбиения ресурса на основе степени детализации предварительного кодирования согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0029] Фиг. 4 - схематическое представление разбиения ресурса на основе степени детализации предварительного кодирования согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0030] Фиг. 5 - принципиальная структурная схема устройства для передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0031] Фиг. 6 - принципиальная структурная схема устройства для передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящей заявки.
[0032] Фиг. 7 - принципиальная структурная схема однокристальной системы согласно варианту осуществления настоящей заявки.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0033] Технические решения в вариантах осуществления настоящей заявки будут описаны в нижеследующем в сочетании с прилагаемыми чертежами вариантов осуществления настоящей заявки. Очевидно, описанные варианты осуществления являются частью вариантов осуществления настоящей заявки, но не всеми из них. Все другие варианты осуществления, полученные рядовым специалистом в данной области техники на основе вариантов осуществления настоящей заявки без творческой работы, находятся в пределах объема настоящей заявки.
[0034] Варианты осуществления настоящей заявки могут применяться в различных видах систем связи, таких как система связи стандарта глобальной система мобильной связи (GSM), система множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), система широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA), пакетная радиосвязь общего назначения (GPRS), система долгосрочного развития (LTE), система дуплекса с частотным разделением каналов (FDD) LTE, дуплекс с временным разделением каналов (TDD) LTE, универсальная система мобильной связи (UMTS), система связи функциональной совместимости для доступа в микроволновом диапазоне (WiMAX) или будущая система 5G (5-ого поколения), и так далее.
[0035] Фиг. 1 иллюстрирует систему 100 беспроводной связи, применяемую в вариантах осуществления настоящей заявки. Система 100 беспроводной связи может включать в себя сетевое устройство 110. Сетевое устройство 110 может быть устройством, которое поддерживает связь с оконечным устройством. Сетевое устройство 100 может обеспечивать рабочую зону связи для конкретного географического района и поддерживать связь с оконечными устройствами (например, UE), расположенными в пределах рабочей зоны. В необязательном порядке, сетевое устройство 100 может быть BTS (базовой приемопередающей станцией) в GSM (Глобальной системе для мобильной связи) или системе CDMA (множественного доступа с кодовым разделением каналов), NB (Узлом Б, NodeB) в системе WCDMA (широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов) eNB или eNodeB (развитым Узлом Б) в системе LTE или контроллером беспроводной связи в CRAN (сети облачного радиодоступа). В качестве альтернативы, сетевое устройство может быть ретрансляционной станцией, точкой доступа, установленным на транспортном средстве устройством, носимым устройством, сетевым устройством в будущей сети 5G, сетевым устройством в будущей развитой PLMN (Наземной сети мобильной связи общего пользования), или тому подобным.
[0036] Система 100 беспроводной связи дополнительно включает в себя по меньшей мере одно оконечное устройство 120, расположенное в рабочей зоне сетевого устройства 110. Оконечное устройство 120 может быть движущимся или неподвижным. В необязательном порядке, оконечное устройство 120 может быть терминалом доступа, UE (пользовательским оборудованием), пользовательским блоком, пользовательской станцией, мобильной радиостанцией, мобильной станцией, удаленной станцией, удаленным терминалом, мобильным устройством, пользовательским терминалом, терминалом, беспроводным устройством связи, пользовательским агентом или пользовательским устройством. Терминал доступа может быть сотовым телефоном, беспроводным телефоном, телефоном SIP (протокола инициации сеанса), станцией WLL (беспроводного абонентского шлейфа), PDA (персональным цифровым секретарем), переносным устройством с функцией беспроводной связи, вычислительным устройством или другими устройствами обработки, присоединенными к беспроводному модему, установленным на транспортном средстве устройством, носимым устройством, оконечным устройством в будущей сети 5G, оконечным устройством в будущей развитой PLMN (Наземной сети мобильной связи общего пользования), или тому подобным.
[0037] В необязательном порядке, связь между устройствами (D2D) может выполняться между оконечными устройствами 120.
[0038] В необязательном порядке, система или сеть 5G также могут называться как система или сеть NR (новой радиосвязи).
[0039] Фиг. 1 примерно иллюстрирует одно сетевое устройство и два оконечных устройства. В качестве альтернативы, система 100 беспроводной связи может включать в себя многочисленные сетевые устройства, рабочая зона каждого из которых может покрывать другие количества оконечных устройств. Варианты осуществления настоящей заявки не накладывают никаких ограничений на это.
[0040] В качестве альтернативы, система 100 беспроводной связи дополнительно может включать в себя другие сетевые объекты, такие как контроллер сети, узел управления мобильностью, и тому подобное. Варианты осуществления настоящей заявки не накладывают никаких ограничений на это.
[0041] Должно быть понятно, что в материалах настоящей заявки термины «система» и «сеть» взаимозаменяемы. Термин «и/или» в материалах настоящей заявки всего лишь описывает отношение ассоциативной связи между связанными объектами и указывает, то может быть три отношения. Например, A и/или B может указывать, что есть три случая, где A существует отдельно, A и B существуют одновременно, и B существует отдельно. В дополнение, символ «/» в материалах настоящей заявки в целом указывает, что зависимость «или» существует между связанными объектами.
[0042] Фиг. 2 - принципиальная блок-схема последовательности операций способа передачи сигнала 200 согласно варианту осуществления настоящей заявки. Способ 200 в необязательном порядке применим к системе, показанной на фиг. 1, но не ограничен этим. Как показано на фиг. 2, способ 200 включает в себя следующее.
[0043] На 210, первое устройство определяет первую нумерологию, используемую для передачи сигнала на втрое устройство.
[0044] В необязательном порядке, первое устройство является оконечным устройством, а второе устройство является сетевым устройством; или первое устройство является сетевым устройством, а второе устройство является оконечным устройством.
[0045] В необязательном порядке, сигнал может быть сигналом восходящей линии связи с оконечного устройства на сетевое устройство. Например, он может быть сигналом, переносимым физическим совместно используемым каналом восходящей линии связи (PUSCH) или физическим каналом управления восходящей линией связи (PUCCH).
[0046] В необязательном порядке, сигнал может быть сигналом нисходящей линии связи с сетевого устройства на оконечное устройство. Например, он может быть сигналом, переносимым физическим совместно используемым каналом нисходящей линии связи (PDSCH) или физическим каналом управления нисходящей линией связи (PDCCH).
[0047] В необязательном порядке, в варианте осуществления настоящей заявки, как первое устройство, так и второе устройство также могут быть оконечными устройствами.
[0048] В необязательном порядке, в варианте осуществления по настоящей заявке, нумерология включает в себя по меньшей мере один параметр ресурса для определения ресурса временной области для передачи сигнала.
[0049] В необязательном порядке, в варианте осуществления настоящей заявки, нумерология включает в себя по меньшей мере одно из следующего:
разнесения поднесущих, то есть частотного интервала смежных поднесущих, например, 15 кГц или 60 кГц;
количества поднесущих под конкретной полосой пропускания, например, количества поднесущих, соответствующих каждой возможной полосе пропускания системы;
количества поднесущих, включенных в блок физических ресурсов (PRB), которое, например, может быть целочисленным значением, кратным 6, 12 или 16;
длины символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
количества точек быстрого преобразования Фурье (БПФ) или обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ), используемых для формирования сигнала OFDM, например, которое может быть целой степенью двух;
количества символов OFDM, включенных в единичный временной интервал, например, которое может быть целым числом, кратным 1, 2, 3, 4, 7 или 14;
количества временных слотов, включенных в единичный временной интервал, например, количества временных слотов, включенных в интервал времени 1 мс или 10 мс;
длины префикса сигнала, например, циклическим префиксом, используемым сигналом, является обычный CP или расширенный CP.
[0050] В необязательном порядке, в варианте осуществления настоящей заявки, первое устройство может определять первую нумерологию, используемую для выполнения передачи сигнала на второе устройство, из множества нумерологий.
[0051] Например, в системе новой радиосвязи (NR), введены многочисленные типы разнесения поднесущих, и оконечные устройства могут использовать разное разнесение поднесущих для передачи данных. Когда требование по задержке передачи является относительно высоким, большее разнесение несущих и большая полоса пропускания могут быть переняты для сокращения времени передачи и удовлетворения требования по задержке.
[0052] На 220, первое устройство определяет первую степень детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии.
[0053] В необязательном порядке, первая степень детализации предварительного кодирования включает в себя степень детализации предварительного кодирования во временной области и/или степень детализации предварительного кодирования в частотой области.
[0054] Более точно, степень детализации предварительного кодирования является минимальной единицей ресурса временной области или ресурса частотной области, где одна и та же обработка предварительным кодированием используется для передачи сигнала.
[0055] В необязательном порядке, в варианте осуществления настоящей заявки, в пределах временного ресурса, соответствующего каждой из степеней детализации предварительного кодирования во временной области, в отношении сигналов выполняется одна и та же обработка предварительным кодированием. Например, одна и та же матрица предварительного кодирования используется для предварительного кодирования сигналов.
[0056] В необязательном порядке, в варианте осуществления настоящей заявки, в пределах частотного ресурса, соответствующего каждой из степеней детализации предварительного кодирования в частотной области, в отношении сигналов выполняется одна и та же обработка предварительным кодированием. Например, одна и та же матрица предварительного кодирования используется для предварительного кодирования сигналов.
[0057] В необязательном порядке, степень детализации предварительного кодирования может быть в единицах PRB, временных слотов или временных мини-слотов.
[0058] Например, если степень детализации предварительного кодирования во временной области имеет значение N временных слотов или временных мини-слотов, это указывает, что оконечное устройство может допускать, что граница подкадра или кадра радиосвязи, или ресурса временной области, используемого для передачи сигнала, используется в качестве начальной точки. Обработка предварительным кодированием, которая используется для передачи сигнала в пределах набора временных слотов, состоящем из N временных слотов или временных мини-слотов, является одинаковой, но разные предварительные кодирования могут использоваться между наборами временных слотов. Например, как показано на фиг. 3, один подкадр или кадр радиосвязи или ресурс временной области для передачи сигнала включает в себя M слотов, а степень детализации предварительного кодирования имеет значение K слотов. Оконечное устройство предполагает, что одна и та же обработка предварительным кодированием используется для каждых K слотов, тогда как разные обработки предварительным кодированием могут использоваться между двумя наборами временных слотов. Если кадр радиосвязи, подкадр или ресурс передачи временной области не может быть разделен без остатка на степень детализации предварительного кодирования, одно и то же предварительное кодирование используется для оставшихся временных слотов, количество которых меньше K, например, L временных слотов, как показано на фиг. 3.
[0059] В необязательном порядке, степень детализации предварительного кодирования как правило выражается в единицах PRB.
[0060] Например, если степень детализации предварительного кодирования в частотной области имеет значение N PRB, оконечное устройство может предполагать, что граница полосы пропускания системы или полосы пропускания передачи (например, ресурса частотной области, занятого оконечным устройством или сетевой стороной под передачу сигнала) используется в качестве начальной точки. Обработка предварительным кодированием, которая используется для передачи сигнала в наборе PRB, состоящем из N PRB, является одинаковой, но разные предварительные кодирования могут использоваться между наборами PRB. Как показано на фиг. 4, полоса пропускания системы или полоса пропускания передачи включает в себя M PRB, а степень детализации предварительного кодирования имеет значение K. Оконечное устройство использует одинаковое предварительное кодирование для каждых K PRB, тогда как разное предварительное кодирование может использоваться между двумя наборами из K PRB. Когда полоса пропускания системы или полоса пропускания передачи оконечного устройства не может быть разделена без остатка на степень детализации предварительного кодирования, та же самая обработка предварительным кодированием используется для оставшихся PRB, количество которых меньше K, например, L PRB, описанных на фиг. 4.
[0061] Ради легкости понимания, далее будут описаны несколько способов для определения первой степени детализации предварительного кодирования, но варианты осуществления настоящей заявки не ограничены этим.
[0062] В реализации, первая степень детализации предварительного кодирования определяется на основе первой нумерологии и первого соответствия, при этом, первое соответствие указывает связь между по меньшей мере одной нумерологией и по меньшей мере одной степенью детализации предварительного кодирования.
[0063] Например, если нумерология включает в себя разнесение поднесущих, первое соответствие может быть связью между разнесением поднесущих и степенью детализации предварительного кодирования в частотной области, которая, например, показана в Таблице 1, приведенной ниже.
ТАБЛИЦА 1
Разнесение поднесущих Степень детализации (количество PRB) предварительного кодирования в частотной области
15 кГц 4
30 кГц 2
60 кГц 1
120 кГц 1
[0064] Ради еще одного примера, если нумерология включает в себя разнесение поднесущих, первое соответствие может быть связью между разнесением поднесущих и степенью детализации предварительного кодирования во временной области, которая, например, показана в Таблице 2, приведенной ниже.
ТАБЛИЦА 2
Разнесение поднесущих Степень детализации предварительного кодирования во временной области (количество временных слотов)
15 кГц 1
30 кГц 2
60 кГц 4
120 кГц 4
[0065] В реализации, первая степень детализации предварительного кодирования определяется на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии, при этом, первая полоса пропускания является полосой пропускания системы или полосой пропускания, занятой для передачи сигнала.
[0066] Более точно, первая степень детализации предварительного кодирования определяется на основе первой нумерологии, первой полосы пропускания и второго соответствия, при этом, второе соответствие указывает связь по меньшей мере одной полосы пропускания, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0067] Например, если нумерология включает в себя разнесение поднесущих, второе соответствие может быть соответствием разнесения поднесущих, полосы пропускания и степени детализации предварительного кодирования, которая, например, показана в таблице 3, приведенной ниже.
ТАБЛИЦА 3
Полоса пропускания системы (количество PRB) Разнесение поднесущих Степень детализации (количество PRB) предварительного кодирования в частотной области
Меньше или равно 25 15 кГц 2
60 кГц 1
Больше 25 и меньше или равно 50 15 кГц 3
60 кГц 1
Больше 50 и меньше или равно 100 15 кГц 4
60 кГц 1
Больше 100 15 кГц 4
60 кГц 2
[0068] В реализации, первая степень детализации предварительного кодирования определяется на основе первого значения частоты и первой нумерологии, при этом, первое значение частоты является значением частоты, занятым для передачи сигнала.
[0069] Более точно, первая степень детализации предварительного кодирования определяется на основе первой нумерологии, первого значения частоты и третьего соответствия, при этом, третье соответствие указывает связь по меньшей мере одного значения частоты, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0070] В необязательном порядке, вышеизложенные соответствия (например, первое соответствие, второе соответствие или третье соответствие) могут быть предварительно сконфигурированы в сетевом устройстве или оконечном устройстве, например, которые могут быть заранее заданы на заводе или могут быть заранее заданы через форму подписки.
[0071] В качестве альтернативы, вышеизложенные соответствия также могут определяться сетевым устройством. При определении степени детализации предварительного кодирования, сетевое устройство может определять степень детализации предварительного кодирования на основе определенного соответствия.
[0072] В необязательном порядке, после определения соответствия, сетевое устройство может уведомлять оконечное устройство о вышеизложенном соответствии через сигнализацию нисходящей линии связи. Например, сетевая сторона может уведомлять оконечное устройство о вышеизложенном соответствии через сигнализацию управления радиоресурсами (RRC).
[0073] На 230, первое устройство выполняет передачу сигнала с использованием первой степени детализации предварительного кодирования на второе устройство.
[0074] В необязательном порядке, сигнал является сигналом с первого устройства на второе устройство; первое устройство выполняет обработку предварительным кодированием в отношении сигнала в пределах ресурса, соответствующего каждой из первых степеней детализации предварительного кодирования посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования, и передает сигнал после обработки предварительным кодированием на второе устройство.
[0075] Например, сигнал является сигналом восходящей линии связи, и оконечное устройство выполняет обработку предварительным кодированием в отношении сигнала восходящей линии связи, передаваемого в пределах области каждого из ресурсов временной области или частотной области, соответствующих степени детализации предварительного кодирования, посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования, тем самым, передавая сигнал восходящей линии связи. Если полоса пропускания системы или полоса пропускания передачи оконечного устройства не может быть разделена без остатка на степень детализации предварительного кодирования, оконечное устройство использует то же самое предварительное кодирование для сигнала восходящей линии связи, передаваемого в PRB, соответствующих остатку полосы пропускания, разделенной согласно степени детализации предварительного кодирования. Например, как показано на фиг. 4, степень детализации предварительного кодирования имеет значение K, а L=M mod K - количество оставшихся PRB.
[0076] В необязательном порядке, сигнал является сигналом со второго устройства на первое устройство, первое устройство принимает сигнал, передаваемый вторым устройством, при условии что сигнал на ресурсе, соответствующем каждой из первой степени детализации предварительного кодирования, предварительно кодируется посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования.
[0077] В конкретной реализации, когда оконечное устройство выполняет оценку канала на основе DMRS, интерполяция канала в частотной области (и/или во временной области) (например, могут использоваться линейная интерполяция или интерполяция MMSE) может выполняться над полученной оценкой канала в пределах некоторых или всех ресурсов в диапазоне ресурсов частотной области (и/или временной области), тем самым, получая оценку канала в диапазоне ресурсов частотной области (и/или временной области), и выявляя сигнал нисходящей линии связи на основе полученной оценки канала.
[0078] Например, если степень детализации предварительного кодирования в частотной области имеет значение K PRB, после получения каналов в пределах нескольких элементах ресурсов (RE) на основе оценки канала опорного сигнала, в наборе PRB, состоящем из K PRB, оконечное устройство может выполнять интерполяцию канала между M PRB в наборе PRB на основе этих результатов оценки канала, тем самым, получая каналы на других RE из M PRB, при этом, M является меньшим чем или равным K.
[0079] Ради еще одного примера, если степень детализации предварительного кодирования имеет значение K временных слотов, после получения каналов на некоторых RE на основе оценки канала опорного сигнала, в наборе временных слотов, состоящем из каждых K временных слотов или временных мини-слотов, оконечное устройство может выполнять интерполяцию канала между M временных слотов или временных мини-слотов в наборе из M временных слотов или временных мини-слотов на основе этих результатов оценки канала, тем самым, получая каналы на других RE из M временных слотов или временных мини-слотов, при этом, M является меньшим чем или равным K.
[0080] Если полоса пропускания системы или полоса пропускания передачи оконечного устройства не может быть разделена без остатка на степень детализации предварительного кодирования, оконечное устройство предполагает использовать ту же самую обработку предварительным кодированием для сигнала нисходящей линии связи, передаваемого в PRB, соответствующих остатку полосы пропускания, разделенной согласно степени детализации предварительного кодирования. Например, как показано на фиг. 4, степень детализации предварительного кодирования имеет значение K, а L=M mod K - количество оставшихся PRB.
[0081] Поэтому, в вариантах осуществления настоящей заявки, первое устройство определяет первую степень детализации предварительного кодирования, используемую для передачи сигнала, на основе первой нумерологии, используемой для передачи сигнала. По существу, может быть получена степень детализации предварительного кодирования, приведенная в соответствие с нумерологией, и могут учитываться как выигрыш от предварительного кодирования, так и эффективность оценки канала.
[0082] Фиг. 5 - принципиальная структурная схема устройства 300 для передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 5, устройство 300 включает в себя блок 310 определения и блок 320 передачи.
[0083] Блок 310 определения выполнен с возможностью: определять первую нумерологию, используемую для передачи сигнала; и определять первую степень детализации предварительного кодирования, используемую для передачи сигнала, на основе первой нумерологии; блок 320 передачи выполнен с возможностью: выполнять передачу сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования.
[0084] В необязательном порядке, устройство 300 для передачи сигнала является оконечным устройством, а второе устройство является сетевым устройством; или
устройство 300 для передачи сигнала является сетевым устройством, а второе устройство является оконечным устройством; или
устройство 300 для передачи сигнала является оконечным устройством, и второе устройство является оконечным устройством.
[0085] В необязательном порядке, первая степень детализации предварительного кодирования включает в себя степень детализации предварительного кодирования во временной области и/или степень детализации предварительного кодирования в частотой области.
[0086] В необязательном порядке, блок 310 определения дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии и первого соответствия, при этом, первое соответствие указывает связь между по меньшей мере одной нумерологией и по меньшей мере одной степенью детализации предварительного кодирования.
[0087] В необязательном порядке, устройство 300 для передачи сигнала является оконечным устройством, а первое соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
устройство 300 для передачи сигнала является сетевым устройством, а первое соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0088] В необязательном порядке, блок 310 определения дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии, при этом, первая полоса пропускания является полосой пропускания системы или полосой пропускания, занятой для передачи сигнала.
[0089] В необязательном порядке, блок 310 определения дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первой полосы пропускания и второго соответствия, при этом, второе соответствие указывает связь по меньшей мере одной полосы пропускания, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0090] В необязательном порядке, устройство 300 для передачи сигнала является оконечным устройством, а второе соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
устройство 300 для передачи сигнала является сетевым устройством, а второе соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0091] В необязательном порядке, блок 310 определения дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую степень детализации предварительного кодирования на основе первого значения частоты и первой нумерологии, при этом, первое значение частоты является значением частоты, занятым для передачи сигнала.
[0092] В необязательном порядке, блок 310 определения дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первого значения частоты и третьего соответствия, при этом, третье соответствие указывает связь по меньшей мере одного значения частоты, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
[0093] В необязательном порядке, устройство 300 для передачи сигнала является оконечным устройством, а третье соответствие является соответствием, заранее заданным на оконечном устройстве, или соответствием, переданным сетевым устройством на оконечное устройство; или
устройство 300 для передачи сигнала является сетевым устройством, а третье соответствие является соответствием, заранее заданным на сетевом устройстве, или соответствием, определенным сетевым устройством.
[0094] В необязательном порядке, сигнал является сигналом с устройства 300 для передачи сигнала на второе устройство;
блок 320 передачи дополнительно выполнен с возможностью:
выполнять обработку предварительным кодированием в отношении сигнала, переносимого ресурсом, соответствующим каждой из первых степеней детализации предварительного кодирования, посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования;
передавать сигнал после обработки предварительным кодированием на второе устройство.
[0095] В необязательном порядке, сигнал является сигналом со второго устройства на устройство 300 для передачи сигнала;
блок 320 передачи дополнительно выполнен с возможностью:
принимать сигнал, переданный вторым устройством, при условии, что сигнал, переносимый ресурсом, соответствующим каждой из первых степеней детализации предварительного кодирования, предварительно кодируется посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования.
[0096] В необязательном порядке, первая нумерология включает в себя по меньшей мере одно из следующего:
разнесения поднесущих;
количества поднесущих под конкретной полосой пропускания;
количества поднесущих, включенных в блок физических ресурсов (PRB);
длины символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
количества точек быстрого преобразования Фурье (БПФ) или обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ), используемых для формирования сигнала OFDM;
количества символов OFDM, включенных в единичный временной интервал;
количества временных слотов, включенных в единичный временной интервал;
длины префикса сигнала.
[0097] Должно быть понятно, что устройство 300 для передачи сигнала может быть соответствующим оконечному устройству в способе 200, показанном на фиг. 2, и может реализовывать соответствующие функции оконечного устройства. Ради краткости, это не будет описано повторно в материалах настоящей заявки.
[0098] Фиг. 6 - принципиальная структурная схема устройства 400 для передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 6, устройство 400 включает в себя процессор 410 и память 420. Память 420 может хранить управляющую программу, и процессор 410 может выполнять управляющую программу, хранимую в памяти 420.
[0099] В необязательном порядке, как показано на фиг. 6, устройство 400 может включать в себя приемопередатчик 430, и процессор 410 может управлять приемопередатчиком 430, чтобы поддерживал связь с внешней стороной.
[0100] В необязательном порядке, процессор 410 может вызывать управляющую программу, хранимую в памяти 420, для выполнения соответствующих операций первого устройства в способе 200, показанном на фиг. 2. Ради краткости, это не будет описано повторно в материалах настоящей заявки.
[0101] Фиг. 7 - принципиальная структурная схема однокристальной системы по варианту осуществления настоящей заявки. Однокристальная система 500 по фиг. 7 включает в себя входной интерфейс 501 и выходной интерфейс 502, при этом, процессор 503 и память 504 соединены через соединение связи, и процессор 503 выполнен с возможностью исполнять машинную программу в памяти 504.
[0102] В необязательном порядке, когда исполняется машинная программа, процессор 503 реализует способ, выполняемый первым устройством в ходе способа 200, показанного на фиг. 2. Ради краткости, это не будет описано повторно в материалах настоящей заявки.
[0103] Рядовым специалистом в данной области техники может приниматься во внимание, что различные блоки и этапы алгоритмов различных примеров, описанных в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы в электронных аппаратных средствах или комбинации электронных аппаратных средств и компьютерного программного обеспечения. Реализуются ли эти функции аппаратными средствами или программным обеспечением, зависит от конкретных применений и конструктивных ограничений технических решений. Специалист в данной области техники может реализовать описанные функции разными способами для каждого из конкретных применений, но такие реализации не будут рассматриваться в качестве выходящих за пределы объема настоящей заявки.
[0104] Специалист в данной области техники может ясно понимать, что, ради удобства и лаконичности описания, соответствующие процессы в вышеизложенных вариантах осуществления способа могут быть справочными для конкретных рабочих процессов систем, устройств и блоков, описанных в вышеизложенном, которые не описаны дополнительно в материалах настоящей заявки.
[0105] В нескольких вариантах осуществления, предусмотренных настоящей заявкой, должно быть понятно, что раскрытые системы, устройства и способы могут быть реализованы иными средствами. Например, варианты осуществления устройства, описанные выше, являются всего лишь схематичными. Например, декомпозиция блоков может быть декомпозицией на логические функции. Могут быть другие методы для декомпозиции в реальной реализации. Например, многочисленные блоки или компоненты могут комбинироваться или встраиваться в другую систему, или некоторые признаки могут быть опущены или не выполняться. В дополнение, обоюдные соединения или прямые соединения, или соединения связи, которые показаны или обсуждены, могут быть опосредованными соединениями или соединениями связи через некоторые интерфейсы, устройства или блоки, и могут быть в электрической, механической или других формах.
[0106] Блоки, описанные в качестве разделенных компонентов, могут быть или могут не быть разделены физически. Компоненты, показанные в виде блоков, могут быть или могут не быть физическими блоками, то есть, они могут быть расположены в одном месте, или могут быть распределены по множеству сетевых блоков. Часть или все из блоков могут быть выбраны согласно фактическим потребностям для достижения целей решений по вариантам осуществления настоящей заявки.
[0107] В дополнение, все функциональные блоки в вариантах осуществления настоящей заявки могут быть объединены в один блок обработки. Или каждый блок существует физически независимо. Или два или более блоков могут быть объединены в один блок.
[0108] Функциональные блоки, если реализованы в виде функциональных блоков программного обеспечения и продаются или используются в виде самостоятельного продукта, могут храниться на машиночитаемом запоминающем носителе. На основе такого понимания, техническое решение настоящей заявки по сути, или часть, которая вносит вклад в предшествующий уровень техники, либо все или часть технического решения, могут быть воплощены в виде программного продукта. Компьютерный программный продукт хранится на запоминающем носителе и включает в себя множество инструкций для компьютерного устройства (которое может быть персональным компьютером, сервером, сетевым устройством, или тому подобным) для исполнения всех или части этапов способа, описанного в вариантах осуществления настоящей заявки. Вышеизложенный запоминающий носитель включает в себя различные носители, которые могут хранить управляющие программы, такие как флэш-диск с интерфейсом USB, переносный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM), оперативное запоминающее устройство (ПЗУ, RAM), магнитный диск, оптический диск, или тому подобное.
Вышеприведенное описание является всего лишь конкретным вариантом реализации настоящей заявки, но объем охраны настоящей заявки не ограничен этим. Любая модификация или замена, которая без труда постигалась бы любым специалистом в данной области техники, в пределах объема технологии, раскрытой в настоящей заявке, будет подпадать под объем охраны настоящей заявки. Поэтому, объем охраны настоящей заявки будет определяться формулой изобретения.

Claims (44)

1. Способ передачи сигнала, содержащий этапы, на которых:
определяют посредством первого устройства первую нумерологию, используемую для передачи сигнала;
определяют посредством первого устройства первую степень детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии;
выполняют посредством первого устройства передачу сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования,
при этом упомянутое определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии содержит этап, на котором определяют первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первой полосы пропускания и второго соответствия, причем второе соответствие указывает связь по меньшей мере одной полосы пропускания, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
2. Способ по п.1, в котором первая степень детализации предварительного кодирования содержит степень детализации предварительного кодирования во временной области и/или степень детализации предварительного кодирования в частотной области.
3. Способ по п.1 или 2, в котором определение первым устройством первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит этап, на котором определяют первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии и первого соответствия, при этом первое соответствие указывает связь между по меньшей мере одной нумерологией и по меньшей мере одной степенью детализации предварительного кодирования.
4. Способ по п.1 или 2, в котором определение первым устройством первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит этап, на котором определяют первую степень детализации предварительного кодирования на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии, при этом первая полоса пропускания является полосой пропускания системы или полосой пропускания для передачи сигнала.
5. Способ по п.1 или 2, в котором определение первым устройством первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит этап, на котором определяют первую степень детализации предварительного кодирования на основе первого значения частоты и первой нумерологии, при этом первое значение частоты является значением частоты, занятым для передачи сигнала.
6. Способ по п.1 или 2, в котором сигнал передается с первого устройства на второе устройство; при этом выполнение первым устройством передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит этапы, на которых:
выполняют посредством первого устройства обработку предварительным кодированием в отношении сигнала, переносимого посредством ресурса, соответствующего первой степени детализации предварительного кодирования, посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования;
передают сигнал после обработки предварительным кодированием на второе устройство.
7. Способ по п.1 или 2, в котором сигнал передается со второго устройства на первое устройство; при этом выполнение первым устройством передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит этап, на котором принимают посредством первого устройства сигнал, переданный вторым устройством, при условии что сигнал, переносимый посредством ресурса, соответствующего первой степени детализации предварительного кодирования, предварительно кодируется посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования.
8. Способ по п.1 или 2, в котором первая нумерология содержит по меньшей мере одно из:
разнесения поднесущих;
количества поднесущих под конкретной полосой пропускания;
количества поднесущих, включенных в блок физических ресурсов (PRB);
длины символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
количества точек быстрого преобразования Фурье (БПФ) или обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ), используемых для формирования сигнала OFDM;
количества символов OFDM, включенных в единичный временной интервал;
количества временных слотов, включенных в единичный временной интервал;
длины префикса сигнала.
9. Устройство для передачи сигнала, содержащее память и процессор, при этом память хранит инструкции, а процессор выполнен с возможностью вызывать инструкции, хранимые в памяти, для выполнения операций первого устройства в способе передачи сигнала, которые содержат:
определение первой нумерологии, используемой для передачи сигнала;
определение первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии;
выполнение передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования,
при этом способ передачи сигнала дополнительно содержит определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии, первой полосы пропускания и второго соответствия, причем второе соответствие указывает связь по меньшей мере одной полосы пропускания, по меньшей мере одной нумерологии и по меньшей мере одной степени детализации предварительного кодирования.
10. Устройство по п.9, в котором определение первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой нумерологии и первого соответствия, при этом первое соответствие указывает связь между по меньшей мере одной нумерологией и по меньшей мере одной степенью детализации предварительного кодирования.
11. Устройство по п.9, в котором определение первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первой полосы пропускания и первой нумерологии, при этом первая полоса пропускания является полосой пропускания системы или полосой пропускания для передачи сигнала.
12. Устройство по п.9, в котором определение первой степени детализации предварительного кодирования, которая используется для передачи сигнала, на основе первой нумерологии содержит определение первой степени детализации предварительного кодирования на основе первого значения частоты и первой нумерологии, при этом первое значение частоты является значением частоты для передачи сигнала.
13. Устройство по п.9, при этом сигнал передается с первого устройства на второе устройство; причем выполнение передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит:
выполнение обработки предварительным кодированием в отношении сигнала, переносимого посредством ресурса, соответствующего первой степени детализации предварительного кодирования, посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования;
передачу сигнала после обработки предварительным кодированием на второе устройство.
14. Устройство по п.9, при этом сигнал передается со второго устройства на первое устройство; причем выполнение передачи сигнала на второе устройство с использованием первой степени детализации предварительного кодирования содержит прием сигнала, переданного вторым устройством, при условии что сигнал, переносимый посредством ресурса, соответствующего первой степени детализации предварительного кодирования, предварительно кодируется посредством одной и той же матрицы предварительного кодирования.
15. Устройство по п.9, при этом первая степень детализации предварительного кодирования содержит степень детализации предварительного кодирования во временной области и/или степень детализации предварительного кодирования в частотной области.
16. Устройство по п.9, при этом первая нумерология содержит по меньшей мере одно из:
разнесения поднесущих;
количества поднесущих под конкретной полосой пропускания;
количества поднесущих, включенных в блок физических ресурсов (PRB);
длины символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
количества точек быстрого преобразования Фурье (БПФ) или обратного быстрого преобразования Фурье (обратного БПФ), используемых для формирования сигнала OFDM;
количества символов OFDM, включенных в единичный временной интервал;
количества временных интервалов, включенных в единичный временной интервал;
длины префикса сигнала.
RU2019125861A 2017-01-17 2017-01-17 Способ и устройство передачи сигнала RU2728536C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/071410 WO2018132944A1 (zh) 2017-01-17 2017-01-17 信号传输方法和设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728536C1 true RU2728536C1 (ru) 2020-07-30

Family

ID=62907515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125861A RU2728536C1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Способ и устройство передачи сигнала

Country Status (12)

Country Link
US (1) US10771133B2 (ru)
EP (1) EP3570452B1 (ru)
CN (1) CN110050412B (ru)
AU (1) AU2017394106A1 (ru)
BR (1) BR112019014611A2 (ru)
CA (1) CA3050335C (ru)
MX (1) MX2019008470A (ru)
RU (1) RU2728536C1 (ru)
SG (1) SG11201906610RA (ru)
TW (1) TWI733971B (ru)
WO (1) WO2018132944A1 (ru)
ZA (1) ZA201905317B (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2019008470A (es) * 2017-01-17 2019-09-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método y aparato para la transmisión de señales.
JP7099734B2 (ja) * 2017-06-15 2022-07-12 日本電気株式会社 ユーザ機器によって行われる方法、及び基地局によって行われる方法
CN112398511B (zh) * 2019-08-16 2022-05-13 华为技术有限公司 一种数据发送方法、数据接收方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101931442A (zh) * 2009-06-22 2010-12-29 大唐移动通信设备有限公司 一种信息指示的方法及装置
CN102638337A (zh) * 2012-04-20 2012-08-15 电信科学技术研究院 一种csi上报控制方法、csi上报方法及装置
RU2559201C2 (ru) * 2010-04-01 2015-08-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Управление мощностью передачи для физических каналов произвольного доступа
WO2016209139A1 (en) * 2015-06-22 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control of timing for mixed-mode multicarrier modulation

Family Cites Families (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8179775B2 (en) * 2007-08-14 2012-05-15 Texas Instruments Incorporated Precoding matrix feedback processes, circuits and systems
CN101557249B (zh) * 2008-04-07 2012-11-07 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线通信系统中控制协作传输下行信号的方法和装置
KR101357923B1 (ko) * 2008-10-23 2014-02-03 에릭슨 엘지 주식회사 자기간섭 제거 장치 및 방법과 그를 위한 릴레이 시스템
KR101753391B1 (ko) * 2009-03-30 2017-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
RU2494541C1 (ru) * 2009-08-17 2013-09-27 Алькатель Люсент Способ и ассоциированное устройство для сохранения когерентности канала предварительного кодирования в сети связи
US9253784B2 (en) * 2010-01-11 2016-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for enabling resource block bundling in LTE-A systems
EP2557700B1 (en) * 2010-04-08 2019-09-04 Lg Electronics Inc. Signal transmission method and apparatus using codebook in wireless communication system supporting multiple antennas
US8917677B2 (en) * 2010-04-14 2014-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for bundling resource blocks in a wireless communication system
EP2378698B1 (en) * 2010-04-14 2017-07-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for bundling resource blocks in a wireless communication system
US20110255483A1 (en) * 2010-04-16 2011-10-20 Research In Motion Limited Signaling of Precoding Granularity for LTE and LTE-A
WO2011146606A1 (en) * 2010-05-19 2011-11-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for compressing channel state information based on path location information
US8982978B2 (en) * 2010-08-23 2015-03-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving a precoded signal in a multiple antenna supported wireless communication system
US10044489B2 (en) * 2010-10-22 2018-08-07 Nokia Solutions And Networks Oy Enhanced inter-network access node scheduling coordination and signaling support for advanced receiver algorithms
US20120106432A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Hee Bong Lee Method for transmitting uplink signal with periodic and relay system for the same
US8897818B2 (en) * 2010-11-11 2014-11-25 Blackberry Limited System and method for reducing energy consumption of mobile devices using early paging indicator
EP2892275B1 (en) * 2012-08-30 2020-02-19 LG Electronics Inc. -1- Method and apparatus for estimating channel in wireless communication system
CN103905101B (zh) * 2012-12-27 2019-02-12 中兴通讯股份有限公司 Lte系统中下行预编码粒度的确定方法及基站
US9503924B2 (en) * 2013-01-18 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Interpolation-based channel state information (CSI) enhancements in long-term evolution (LTE)
WO2014137154A2 (ko) * 2013-03-06 2014-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(prb) 번들링을 적용하는 방법 및 장치
US20140348012A1 (en) * 2013-05-27 2014-11-27 Htc Corporation Small cell communication system and operating method thefeof
US9801192B2 (en) * 2013-06-19 2017-10-24 Lg Electronics Inc. Method for interference cancellation in wireless communication system and apparatus therefor
US10237879B2 (en) * 2013-07-09 2019-03-19 Lg Electronics Inc. Method for channel state report in wireless communication system and apparatus therefor
US10075972B2 (en) * 2013-10-28 2018-09-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signal for device-to-device terminal in wireless communication system
WO2015072720A1 (ko) * 2013-11-12 2015-05-21 엘지전자 주식회사 간섭 정보를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP6275865B2 (ja) * 2014-03-19 2018-02-07 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. マルチチャネルアクセス方法及び装置
CN104112877A (zh) * 2014-06-25 2014-10-22 许继电气股份有限公司 一种锂电池组维护与性能检测装置
US9986572B2 (en) * 2014-08-12 2018-05-29 Lg Electronics Inc. Method for channel state report in wireless communication system and apparatus therefor
US10004057B2 (en) * 2014-08-29 2018-06-19 Lg Electronics Inc. Method for performing OTDOA-related operation in wireless communication system
US10367551B2 (en) * 2015-01-29 2019-07-30 Intel Corporation Precoding resource block group bundling enhancement for full dimension multi-in-multi-output
US10292143B2 (en) * 2015-04-09 2019-05-14 Intel IP Corporation Methods, apparatuses, and systems for enhancement of evolved physical downlink control channel for machine type communications
WO2017005295A1 (en) * 2015-07-06 2017-01-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resource allocation for data transmission in wireless systems
WO2017047971A1 (ko) * 2015-09-14 2017-03-23 엘지전자 주식회사 복조 참조 신호 송수신 방법 및 이를 이용한 장치
CN107925533B (zh) * 2015-09-24 2022-06-17 苹果公司 高速环境中的v2x性能增强
US10567074B2 (en) * 2015-10-16 2020-02-18 Apple Inc. Time grid with time division duplex switching intervals
WO2017074520A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Intel IP Corporation Detecting puncturing of first pdsch with second pdsch having shorter tti
US11089579B2 (en) * 2016-01-13 2021-08-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multiple services in advanced MIMO communication systems
US10721036B2 (en) * 2016-03-29 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frame structure for new radio access technology in wireless communication system
CN107371252B (zh) * 2016-05-13 2023-05-30 中兴通讯股份有限公司 信息传输方法及装置
CN105979597B (zh) * 2016-06-27 2020-02-21 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 通信资源的分配方法、分配装置、基站和终端
KR20180013660A (ko) * 2016-07-29 2018-02-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
US10756838B2 (en) * 2016-08-02 2020-08-25 Nec Corporation Methods and apparatuses for numerology multiplexing
KR102355797B1 (ko) * 2016-08-09 2022-01-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 채널 전송 방법 및 장치
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
US10785759B2 (en) * 2016-08-12 2020-09-22 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for determining numerology bandwidth in a wireless communication system
MX2019003064A (es) * 2016-09-19 2019-07-08 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo y dispositivo para transmitir una se?al.
US10687252B2 (en) * 2016-09-28 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Bandwidth group (BWG) for enhanced channel and interference mitigation in 5G new radio
WO2018082010A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Qualcomm Incorporated Ue-assisted physical resource block group (prg) configuration and signaling
CN108023849A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 北京三星通信技术研究有限公司 一种信道状态信息的汇报方法和装置
MX2019008470A (es) * 2017-01-17 2019-09-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método y aparato para la transmisión de señales.
CN108347776B (zh) * 2017-01-25 2023-11-10 华为技术有限公司 一种通信系统中资源分配的方法及设备
JP2020057831A (ja) * 2017-02-03 2020-04-09 株式会社Nttドコモ 基地局及びユーザ装置
CN108123778B (zh) * 2017-03-24 2023-04-11 中兴通讯股份有限公司 传输及传输配置方法、装置及基站、终端
KR20180118531A (ko) * 2017-04-21 2018-10-31 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 선행 코딩 자원 블록 그룹을 향상시키기 위한 방법 및 장치
US20180324770A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods
WO2018204630A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Intel IP Corporation Rs (reference signal) sequence generation and mapping and precoder assignment for nr (new radio)
WO2019032701A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Sharp Laboratories Of America, Inc. USER EQUIPMENTS, BASE STATIONS AND METHODS
US10820338B2 (en) * 2017-09-08 2020-10-27 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods for RNTI-based PDSCH downlink slot aggregation
WO2019098768A1 (ko) * 2017-11-17 2019-05-23 엘지전자 주식회사 하향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP7093839B2 (ja) * 2018-01-10 2022-06-30 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) 免許が不要なスペクトルの効率的な使用のための方法
US20200053781A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Idac Holdings, Inc. Ss block methods and procedures for nr-u

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101931442A (zh) * 2009-06-22 2010-12-29 大唐移动通信设备有限公司 一种信息指示的方法及装置
RU2559201C2 (ru) * 2010-04-01 2015-08-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Управление мощностью передачи для физических каналов произвольного доступа
CN102638337A (zh) * 2012-04-20 2012-08-15 电信科学技术研究院 一种csi上报控制方法、csi上报方法及装置
WO2016209139A1 (en) * 2015-06-22 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control of timing for mixed-mode multicarrier modulation

Also Published As

Publication number Publication date
EP3570452A1 (en) 2019-11-20
ZA201905317B (en) 2021-01-27
AU2017394106A1 (en) 2019-08-29
US20190386723A1 (en) 2019-12-19
TWI733971B (zh) 2021-07-21
CA3050335A1 (en) 2018-07-26
WO2018132944A1 (zh) 2018-07-26
SG11201906610RA (en) 2019-08-27
CN110050412A (zh) 2019-07-23
CA3050335C (en) 2021-08-10
EP3570452A4 (en) 2019-12-25
EP3570452B1 (en) 2023-03-01
MX2019008470A (es) 2019-09-18
US10771133B2 (en) 2020-09-08
CN110050412B (zh) 2020-09-01
BR112019014611A2 (pt) 2020-02-18
TW201828672A (zh) 2018-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110915159B (zh) 确定参考信号序列的方法、装置、计算机程序产品及计算机可读存储介质
KR102430653B1 (ko) 블라인드 탐색들을 관리하기 위한 장치 및 방법
US20200374097A1 (en) Pilot signal generation method and apparatus
CN108023698B (zh) 配置参考信号的方法和装置
RU2721385C1 (ru) Способ и терминальное устройство для передачи данных
US11350440B2 (en) Information transmission method, terminal apparatus, and network apparatus
JP7117380B2 (ja) 無線通信方法及び装置
EP3443699B1 (en) Common phase error compensation
CN107683624B (zh) 指示资源的方法、基站和终端
US20220337461A1 (en) Reference Signal Determining Method and Apparatus
RU2728536C1 (ru) Способ и устройство передачи сигнала
KR102526417B1 (ko) 무선 통신 방법, 단말 및 네트워크 기기
JP2020502838A (ja) 信号伝送方法及び装置
US20210105810A1 (en) Resource scheduling method, terminal device, and network device
CN116391337A (zh) 一种信号发送、信号检测方法及装置
CN107113622B (zh) 干扰抑制方法、装置及系统
CN110710290B (zh) 用于传输数据的方法和终端设备
CN115428378B (zh) 通信的方法和装置
JP2023123744A (ja) 無線通信方法、ネットワーク装置及び端末装置