TWI404351B - 跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法 - Google Patents

跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI404351B
TWI404351B TW097137758A TW97137758A TWI404351B TW I404351 B TWI404351 B TW I404351B TW 097137758 A TW097137758 A TW 097137758A TW 97137758 A TW97137758 A TW 97137758A TW I404351 B TWI404351 B TW I404351B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
sub
band
hopping
frequency hopping
uplink
Prior art date
Application number
TW097137758A
Other languages
English (en)
Other versions
TW200922160A (en
Inventor
Joon Kui Ahn
Young Woo Yun
Ki Jun Kim
Nam Yul Yu
Hyun Wook Park
Original Assignee
Lg Electronics Inc
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 Lg Electronics Inc filed Critical Lg Electronics Inc
Publication of TW200922160A publication Critical patent/TW200922160A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI404351B publication Critical patent/TWI404351B/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • 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
    • H04B7/12Frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J1/00Frequency-division multiplex systems
    • 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
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • H04L27/2621Reduction thereof using phase offsets between subcarriers
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation signals
    • H04L7/041Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal
    • H04L7/043Pseudo-noise [PN] codes variable during transmission
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法
本發明係關於一種行動通訊系統,且尤其係更關於一種有效率地建立跳頻之方法,及一種使用跳頻傳輸上行鏈結的方法。
在一多載體蜂巢式行動通訊系統中,跳頻方法係用以獲得頻率分集,用於相對於一從一使用者設備(UE)傳輸至一上行鏈結之封包改進基地台的接收性能。跳頻方法意指一藉由一資訊信號調變之載體的頻譜係在一寬及恆定頻帶內跳躍。
此跳頻方法係主要用於一反干擾系統,其係用於阻止一係作用以故意或非故意使通訊系統之性能惡化的阻抗信號之干擾的影響;或一通訊系統,其中許多使用者共享一共同通道。跳頻可用來在蜂巢式行動電話系統中改進靈敏性以使衰落緩慢及改進一載體對干擾(C/I)邊際。
較佳係如以上描述用以傳輸上行鏈結信號之跳頻滿足以下需求。
首先,跳頻應確保頻率分集。
其次,跳頻應確保干擾隨機化。
以上需求被視為跳頻之基本需求。
此外,在一包括3GPP LTE系統之無線通訊系統(其使用多載體)中,SC-FDMA模式係採用於上行鏈結信號傳輸。換句話說,DFT係針對一傳送信號執行以解決例如上行鏈結傳輸中之PAPR的問題,藉以可獲得一類似於單一載體傳輸之特徵。
在此方面中,跳頻應確保一用於上行鏈結傳輸之單一載體特徵。為此目的,上行鏈結信號較佳係配置在連續頻率區中。
同時,一特定使用者設備(UE)之上行鏈結傳輸可依據一基地台之頻率選擇排程透過一特定頻率區執行。一使用跳頻之使用者設備的上行鏈結傳輸較佳係建立以致不與一跟隨頻率選擇排程之使用者設備(UE)的信號碰撞。因此,應建立一考慮頻率選擇排程之跳頻型樣。
因此,本發明係關於一種有效率地建立跳頻型樣之方法,及一種使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號的方法,其實質上排除由於相關技術之限制及缺點的一或多數問題。
本發明之一目的係要提供一種建立一滿足前述需求之跳頻型樣的方法,及使用跳頻型樣有效率地傳輸上行鏈結信號。
在本發明之一態樣中,一種用於在一預定大小之時域傳輸單元中傳輸上行鏈結信號之方法包含依據一預定跳頻型樣用一特定資源塊索引對映上行鏈結信號;及透過一對應於該對映資源塊索引之資源塊傳輸該等上行鏈結信號,其中該預定跳頻型樣係定義以包括透過從一用於該等上行鏈結信號之傳輸的系統頻帶區分之一或多數子頻帶執行的子頻帶跳躍,且該子頻帶跳躍係定義為一用於在該特定時域傳輸單元中之該等上行鏈結信號的傳輸之資源塊索引,成為一藉由允許一預定參考索引經受循環移位所獲得之索引,其如包括在該跳頻可應用之一資源塊區的範圍內之該一子頻帶中之資源塊的數目之特定整數倍數。
此時,子頻帶跳躍係同等地施加至一細胞內的所有使用者設備(UE)之上行鏈結信號的傳輸。
另外,該預定參考索引係一用於在一時域傳輸單元中之上行鏈結信號的傳輸之資源塊索引,其後為該特定時域傳輸單元或一從基地台排程之一資源塊。
此時,一對應於特定整數倍數之整數值係產生成為一細胞特定隨機值。明確言之,該細胞特定隨機值係藉由一將細胞特定資訊用作一初始值之m序列產生器給定。另外,該特定整數倍數(m)係藉由包括針對m序列產生器之一移位暫存器的狀態值(a)執行模組化計算之計算給定,該計算使用一由從子頻帶之數目(M)減去1所獲得的整數;且加1至該模組化計算值。
較佳係,用作一使用者設備(UE)之上行鏈結信號的傳輸的資源塊係位於一單一子頻帶中。
另外,該方法更包含接收關於是否應用跳頻之上行鏈結排程授與資訊。該預定大小之時域傳輸單元係時槽或子框。依據預定跳頻型樣之跳頻係用於其中操作HARQ程序之交錯單元。
此外,該預定跳頻型樣係定義以更包括鏡射,其允許在一子頻帶內之資源塊基於子頻帶的中心倒轉地配置。
在本發明之另一態樣中,一種用於在一預定大小之時域傳輸單元中傳輸上行鏈結信號之方法,包含依據一預定跳頻型樣用一特定資源塊索引對映上行鏈結信號;及透過一對應於經對映資源塊之資源塊傳輸上行鏈結信號,其中該預定跳頻型樣係藉由子頻帶跳躍(其係透過一從用於上行鏈結信號之傳輸的系統頻帶所區分之一或多數子頻帶執行)及鏡射(其中在一子頻帶內之資源塊係基於該子頻帶的中心倒轉地配置)之結合所定義,且該子頻帶跳躍係定義為一用於在該特定時域傳輸單元中之該等上行鏈結信號的傳輸之資源塊索引,成為一藉由允許一預定參考索引經受循環移位所獲得之索引,其如包括在該跳頻可應用之一資源塊區的範圍內之該一子頻帶中之資源塊的數目之特定整數倍數。
依據前述跳頻型樣且使用該跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法,可易於定義一跳頻型樣以確保頻率分集及干擾隨機化。
另外,只要一使用者設備之上行鏈結傳輸係在一子頻帶內執行,則可維持上行鏈結傳輸的單一載體特徵。
此外,跳頻能依據例如排程RB索引、子頻帶跳躍、鏡射等等之索引關係的建立易於與排程UE共存。
下文中,本發明之較佳具體實施例將參考附圖說明。應瞭解將連同附圖揭示之詳細說明係意於描述本發明之範例性具體實施例,且非意欲說明本發明可實行之唯一具體實施例。下文中,以下詳述包括詳細標的以提供本發明的完全理解。然而,熟習此項技術人士應瞭解本發明可在無須該等詳述細節下實行。例如,雖然以下描述將根據一些術語進行,以下描述將不受限於此等術語且可指定其他術語為相同意思。
同時,在一些情況下,為了防止本發明之概念發生歧義,將會省略已知技術之結構及設備,或將會基於各結構及設備之主要功能依方塊圖及/或流程圖之形式顯示。另外,盡可能在全部圖式及說明書將使用相同參考數字來指示相同或相似部分。
在一跳頻型樣中,一使用者設備(UE)可使用不同頻帶,其中資料封包係在用於一資料封包之一時域傳輸單元(例如傳輸時間間隔(TTI))內傳輸。此時,時域傳輸單元依據系統之需求可為一時槽或子框。另外,一使用者設備(UE)對於相同資料之封包的每一再傳輸可使用不同頻帶(其中係傳輸資料封包)。若將兩個或以上不同頻帶用於一資料封包或再傳輸資料封包,則當針對相同資料接收一資料封包或再傳輸封包時一接收側可獲得頻率分集增益。
下文中,兩模式(鏡射及子頻帶跳躍)將被描述為前述跳頻型樣。
首先,依據本發明之一具體實施例的鏡射提議所有上行鏈結信號在每一時域傳輸單元經受鏡射。在此情況下,「鏡射」意味著跳頻係依在執行鏡射之頻帶中的一資源塊係基於一特定參考頻率區倒轉配置之此一方式執行。在下文中,鏡射將會參考附圖描述。
第1圖係說明依據本發明之一具體實施例的鏡射之概念的圖式。
在第1圖中,水平軸代表時域,且垂直軸代表頻率區。時域中之一傳輸單元依據跳頻的單元可為一時槽或一子框。在第1圖之實例中,係假設時域傳輸單元係一具有預定大小(ns)之時槽且所傳輸的一上行鏈結信號係3GPPLTE系統之一實體上行鏈結共享通道(PUSCH)。
在3GPP LTE系統中,一系統頻帶之兩末端部分係分配用於一實體上行鏈結控制通道(PUCCH)的傳輸。因此,一除了用於PUCCH信號傳輸之一區的頻帶對應於跳頻可應用的系統頻帶。
首先,從時槽0傳輸之四封包資料係基於系統頻帶之中心在時槽1中互相改變。四封包資料係再次基於系統頻帶之中心時槽2中互相改變,且接著傳輸至與時槽3相同的位置。
若跳頻定義如上,其優點在於跳頻可極簡單地定義。另外,優點在於可持續地分配用於頻率選擇排程之資源塊(RB)。
然而,若僅使用如第1圖說明之鏡射,則難以獲得干擾隨機化。另外,頻率分集係僅藉由兩類型之跳頻型樣獲得。此外,透過跳頻之頻率分集係取決於分配用於特定上行鏈結封包傳輸之RB變化。此外,透過一頻率選擇排程帶之頻率選擇性取決於跳頻RB之量可能極小。
在此態樣中,較佳係若使用一相對較小系統頻帶或用於跳頻的RB小時係使用前述鏡射。因此,本發明之較佳具體實施例(將描述於後)提議執行跳頻之系統頻帶係分成一或多數子頻帶。另外,至於另一跳頻型樣,子頻帶跳躍將使用一依據本發明之具體實施例的子頻帶的概念描述。此外,在前述鏡射係相對於一基於子頻帶之概念描述後,將描述一種結合子頻帶跳頻與子頻帶為基的鏡射之方法。
首先,將描述依據本發明之一具體實施例跳的子頻帶跳頻。
第2圖係說明依據本發明之一具體實施例的子頻帶跳躍之概念的圖式。
在依據本發明之具體實施例跳的子頻帶跳躍中,一用於上行鏈結信號傳輸之系統頻帶被分成一或多數子頻帶。即,假設用於上行鏈結信號傳輸之系統頻帶包括數目的RB且係分成N sb 數目之子頻帶,其各包括數目之RB。在將前述系統頻帶分成一或多數子頻帶後,子頻帶跳躍可依其在子頻帶單元中執行之此一方式建立。
在第2圖之實例中,N sb =4,且兩RB未用於跳頻。即,在本發明之具體實施例中,子頻帶跳躍可在一頻率區中執行,其被分成子頻帶(非系統頻帶),其中頻率區包括數目之RB。然而,第2圖之實例係僅範例性,且依據本發明之具體實施例的子頻帶跳躍將不限於前述子頻帶結構。
本發明之具體實施例提議使用者設備(UE)設定用於上行鏈結傳輸之RB索引成為基於一特定時槽中之子頻帶單元循環移位的一索引。即,用於移動參考索引之量被設定成包括在一子頻帶中之RB的數目的特定整數倍數,且可將特定整數倍數設定成一隨機數。
若將參考索引設定成一用於詳細具體實施例內之先前時槽中的索引,則依據本發明之具體實施例的子頻帶跳躍型樣可表示如下。
以上方程式1中,RB(t)代表用作第t時槽(或子框)中之上行鏈結傳輸的RB索引(在RB內給定之RB索引)。因此,在第一時槽(或子框)之情況下,一上行鏈結信號係使用從基地台排程的RB索引傳輸。
另外,a(t)代表在1至N sh -1 之範圍內產生的細胞特定隨機數。在此情況下,較佳係將在一特定時間中之a(t)的一值共同應用於一單一細胞內之所有使用者設備(UE)。結果,不同使用者設備(UE)間之碰撞可在PUSCH傳輸中避免。
第3圖係詳盡說明依據本發明之一具體實施例使用子頻帶跳躍之方法的圖式。
依據本發明之具體實施例的子頻帶跳躍可簡單藉由a(t)=1執行。第3圖之(a)說明一其中當a(t)=1係如上設定時每一傳輸時槽(子框)一子頻帶移位之實例。同時,第3圖之(b)說明一其中a(t)係隨機地設定成一細胞特定隨機數之實例。
如以上描述,因為將本發明之具體實施例中的子頻帶跳躍係共同應用於一細胞內之所有使用者設備(UE)的上行鏈結信號傳輸,故可避免在用於信號傳輸之不同使用者設備間的碰撞。
同時,若前述子頻帶跳躍係結合第2圖及第3圖使用,則一使用者設備之上行鏈結信號傳輸較佳係透過相同子頻帶執行。
第4圖係一說明當一使用者配備的上行鏈結傳輸未在一在子頻帶跳頻係依據本發明之具體實施例執行之狀態中的一子頻帶內執行時可能發生之問題。
如第4圖中說明,若一使用者設備的上行鏈結信號傳輸係對於兩子頻帶執行,一使用者設備之上行鏈結信號傳輸可依據子頻帶跳躍型樣透過一非持續頻帶執行。在第4圖中,若將使用者設備UE1之一PUSCH信號在時槽0中傳輸至兩子頻帶,使用者設備UE1的PUSCH傳輸係依據子頻帶跳躍型樣透過時槽1中之一非持續頻帶執行,從而一單一載體特徵係在上行鏈結傳輸中失去。因此,本發明之具體實施例提議一使用者設備(UE)的上行鏈結信號傳輸係透過一單一子頻帶執行。
同時,雖然假設用於一先前時槽(或子框)之RB索引係用作方程式1中的參考索引,但另一參考索引可如以上描述使用。例如,初始藉由持續排程命令分配之RB索引或相對於由動態排程命令之初始傳輸或隨機再傳輸的RB索引可用作參考RB索引。此時,a (t )*N sb 代表從如以上排程之RB索引移位至用於在一特定時間處之上行鏈結傳輸的RB索引。
在依據本發明之具體實施例的子頻帶跳躍中,干擾隨機化可藉由應用一細胞特定隨機數a(t)獲得。另外,頻率分集可使用Nsb數目之跳頻型樣獲得。此外,一從一使用者設備傳輸之上行鏈結信號係分配給一子頻帶,以致一單一載體特徵可在上行鏈結傳輸中維持。
對於前述跳頻,本發明之具體實施例提議以下發信號資訊。
首先,為了規定一跳頻模式,即為了通知是否使用鏡射或子頻帶跳躍,較佳係接收1位元之廣播或RRC發信號資訊。另外,較佳係接收用於上行鏈結排程授與之發信號資訊。此上行鏈結排程授與可以1位元用於跳頻之開/關發信號,且可透過一實體下行鏈結控制通道(PDCCH)接收。
此外,較佳係接收系統頻帶內之子頻帶數目Nsb及包括在子頻帶中之RB的數目的發信號。若識別出子頻帶之數目Nsb的發信號及RB之數目的發信號中任一者,則可識別出另一者。因此,更有效的係執行子頻帶之數目Nsb的發信號及RB之數目的發信號。儘管本發明之具體實施例提議係設定成具有10至50RB之範圍及接收為6位元之發信號資訊,但不限於以上具體實施例。
在方程式1中,a(t)可藉由m序列產生器產生。另外,不同使用者設備(UE)間之同步可透過對於m序列產生器狀態之RRC發信號,或對於m序列產生器狀態及系統框數目間之關係的RRC發信號執行。
同時,前述跳頻可藉由子框間跳躍、時槽間跳躍或其結合執行。
第5圖係說明一比較可結合子框間跳躍與時槽間跳躍以識別其性能之四種性能的圖表之圖表。
更詳細言之,第5圖說明一鏈結層次處理率,其係針對一其中僅執行子框間跳頻之情況,一其中僅執行時槽間跳頻之情況,及一其中執行子框跳頻及時槽間跳頻兩者之情況。
依據第5圖中所說明的結果,子框間跳躍代表在一低SNR區中之相對較高處理率,且子框間跳躍及時槽間跳躍之結合代表一在高SNR區中之相對較高的處理率。
因此,本發明之較佳具體實施例提議將一子框間跳躍模式用作一基本跳躍模式且時槽間跳躍係半靜態地開/關電源。
同時,本發明之具體實施例提議子頻帶為基鏡射係附加地應用至前述子頻帶跳躍。即,在本發明之具體實施例中,一用於包括在各子頻帶中之RB的細胞特定鏡射,係依細胞特定鏡射藉由細胞特定循環移位增加至一跳躍型樣之此一方式定義,藉以執行跳頻。
第6圖係說明依據本發明之一具體實施例的子頻帶為基之鏡射的概念之圖式。
更詳細言之,第6圖之(a)說明在一子頻帶包括六RB之假設下,一其中執行子頻帶為基鏡射之情況及一其中不執行子頻帶為基鏡射的情況。即,若假設各RB內之數目係第6圖的(a)中之RB索引,則當鏡射在子頻帶內執行時RB索引係基於以在子頻帶內之RB中的中心頻率以相反次序配置。同時,第6圖之(b)說明一其中在一特定子頻帶內進行多工的不同使用者設備之傳輸封包在下一傳輸單元中經受鏡射的情況,及一其中傳輸封包不經受鏡射之情況。
本發明之具體實施例提議一種藉由結合子頻帶單元之細胞特定循環移位類型跳躍與各子頻帶內之細胞特定鏡射的開/關,來改進頻率分集增益與細胞間干擾隨機化的方法。更特定言之,本發明之具體實施例提議特定細胞鏡射之開/關型樣係針對一特定細胞之一特定TTI同等地應用於所有子頻帶以致簡化一跳頻型樣。
第7圖係一說明依據本發明之具體實施例結合子頻帶跳躍與子頻帶為基鏡射的實例之圖式。
在第7圖之實例中,PUSCH傳輸頻帶被分成四子頻帶。一鏡射型樣代表一隨機傳輸時槽(或子框)是否將一先前子頻帶的鏡射應用於一先前傳輸時槽(或子框)。另外,一子頻帶跳躍型樣代表一隨機傳輸時槽(或子框)是否將對應至若干子框之循環移位應用至一先前傳輸時槽(或子框)。然而,如以上描述,可將子頻帶跳躍依一用於循環移位的RB索引係基於透過相對於初始傳輸或隨機再傳輸非先前時槽(或子框)分配的RB索引所定義之此一方式使用。
下文中,為便於描述,依據子頻帶跳躍基於參考索引循環移位的索引之數量(a (t )*N sb )係表示為m,且子頻帶之數目Nsb係表示為M。
下文中,將描述一種在以上假設下定義m值序列及鏡射開/關序列的方法之細節。
首先,將分別描述一種分別定義前述m值序列及鏡射開/關序列之方法。
在本發明之具體實施例中,係分別定義一在基地台及各細胞內之使用者設備間產生一細胞特定m值序列的方法,及一產生細胞特定鏡射開/關序列的方法。接著,本發明之具體實施例提議跳頻傳輸及接收係藉由兩序列的結合來執行。更詳言之,兩序列可使用不同最大長度序列來產生。
例如,一總共m子頻帶之循環移位型樣可依此一方式獲得,即一具有一特定長度之m序列產生器的時鐘係每一傳輸時間增加,且同時以下計算係針對m序列產生器的一移位暫存器狀態值「a」執行。
[方程式2]
若定義0≦m≦M-1,m=a mod M
然而,若藉由以上方程式2產生之值m包括0,其中係使用如先前RB索引(或參考RB索引)之相同索引。本發明之具體實施例提議以下計算係用來防止用於在一特定時間處之上行鏈結信號傳輸的RB索引,與在先前傳輸期間使用的RB索引(或參考RB索引)相同。
[方程式3]
若定義0≦m≦M-1,m=(a mod(M-1))+1
換句話說,模組化計算係使用一從子頻帶之數目M減去1獲得的整數,針對m序列產生器之移位暫存器狀態值「a」執行。並且,1係加至模組化計算值以避免m=0。本發明之具體實施例提議該值m係透過以上計算或包括以上計算的另一計算定義。
同時,不同細胞之m值型樣可依m序列產生器之不同相位偏移係提供至不同細胞的此一方式獲得。
同樣地,鏡射開/關型樣可依一0值及一1值係以開/關分別對映或相對於獨立m序列開/關之此一方式定義。或者,用來產生一細胞特定子頻帶之循環移位型樣的移位暫存器狀態值的一位元係用作鏡射開/關型樣,以致需要產生兩獨立隨機序列的負載係減少。
此時,若值m代表用於參考傳輸非用於先前傳輸之循環移位的循環移位的量,則值m應每一傳輸改變,以致值m不被視為與先前循環移位量相同的循環移位量,藉以相同子頻帶未被用於持續傳輸。即,當存在從0至M-1子頻帶的總共M數目之子頻帶的可能循環移位時,從1至M-1之M-1數目的m值係在每一傳輸時間產生。在此情況下,係提議所產生m值係用除了用M數目之循環移位值中在先前傳輸時間處產生的值m所對映之循環移位值以外的M-1數目之循環移位值來對映。
同樣地,從0至M-1之M數目的值之一係產生成為m值。若產生與在先前傳輸期間所產生之m值相同的m值,則一特定整數b(b≠0,|b|<M)係增加至所產生值且模組化計算係使用M執行,藉以可獲得不同於先前產生值m的一值。
其次,將描述一種定義前述m值序列及鏡射開/關序列的結合型樣之方法。
假設存在m-1數目之可能m值,係獲得總共(M-1)*2數目之可能m值及鏡射開/關序列之結合型樣。因此,(M-1)*2數目之結合型樣係先前用0與(M-1)*2-1間之值對映及接著產生具有在0及(M-1)*2-1間之值的細胞特定隨機數序列。依此方法,可使用細胞特定跳頻型樣。
此時,在0及(M-1)*2-1間之隨機序列可使用m序列(最大長度序列)產生。即,隨機序列可依具有一特定長度之m序列產生器的時鐘每一傳輸時間增加的此一型樣獲得,且同時以下計算係針對m序列產生器之循環移位狀態值「a」執行。
[方程式4]
若0≦m≦M-1係定義:m=(a mod (M*2))
若1≦m≦M-1係定義:m=(a mod (M-1)x2)
此時,不同細胞之型樣可依以不同相位偏移係提供予不同細胞之此一方式獲得。
在此情況下,(M-1)*2數目之m值被分成用在單一子頻帶循環移位之量內的鏡射開及鏡射關所對映之M-1數目的對。另外,若循環移位係定義用於參考RB索引而非先前傳輸RB索引,則M-1數目之可能m值對應每一傳輸改變,以致m值不被視為如先前循環移位量的相同循環移位量,從而防止信號傳輸在持續傳輸中透過單一子頻帶執行。即,當存在自0至M-1子頻帶之總共M數目子頻帶的可能循環移位的量時,該等m值對係用子頻帶循環移位值對映,以致每一傳輸時間產生之m值係用除了用M數目之循環移位值中在先前傳輸時間處產生的值m對映之循環移位值以外的M-1數目之循環移位值對映。
同樣地,從0至2M-1之2M數目的值之一係產生為m值。若產生如先前傳輸期間所產生之m值的相同m值(其係用循環移位對映),則一特定整數b(b≠0,|b|<M)係增加至循環移位值且模組化計算係使用M執行,藉以可獲得不同於先前產生值m的一值。。
此外,即使值m等於0,當鏡射在開狀態時持續傳輸係透過不同頻帶執行,藉以可獲得最小頻率分集及干擾隨機化。因此,m值係0至M-1且2*M-1數目之結合型樣(除了在透過鏡射開1關獲得之2*M數目的結合型樣中之m=0且mirroring=off)係用2*M-1數目(例如0,1,…,2M-2)對映。接著,產生在以上數目內之隨機數序列。依此方法,可使用細胞特定跳頻型樣。
此外,當資料傳輸頻帶被分成M數目的子頻帶時,若資料傳輸頻帶之RB的數目未藉由M確切地區分,在各子頻帶內之RB的數目可能與另一子頻帶內者不同。跳頻係在SC-FDMA系統中之子頻帶單元中定義的原因係一使用者設備之封包傳輸係透過持續副載體執行以維持一低PAPR特徵。因此,在一不同頻寬或RB存在於不同子頻帶內的狀態中,若將在一最小頻寬之子頻帶中的RB的數目定義為RB',其較佳係限制少於RB'之RB僅針對使用子頻帶之跳頻型樣所應用的封包傳輸分配。
同時,前述跳頻型樣可用於其中操作HARQ程序之各交錯,或可用於各交錯內之時槽單元中。
特定言之,在應用同步HARQ之系統中,因為一隨機使用者設備(UE)之相同封包的再傳輸係在一固定時槽間隔處執行,一跳躍序列型樣較佳係針對其中操作HARQ程序之各交錯操作。
第8圖係一說明依據本發明之具體實施例對於HARQ程序之各交錯執行的跳頻之概念的圖式。
詳言之,第8圖之(a)說明一其中四HARQ程序在系統中定義且跳頻應用於子框(或封包)單元之情況。在此情況下,跳躍序列型樣較佳係針對各HARQ程序操作。另外,在第8圖之(b)中,將一封包分成用於跳頻之兩時槽。此時,跳躍型樣序列較佳係針對時槽單元中之各HARQ程序操作。
更詳言之,一隨機細胞之跳頻序列a(n)可定義如下。
[方程式5]
a(n)=m(n)modulo N
方程式5中,m(n)係一使用產生多於0之整數的產生器的輸出值。特定言之,產生器可為m序列產生器。更特定言之,不同細胞可具有包括m序列產生器之一移位暫存器的不同初始值(或相位值)。
熟習此項技術人士應瞭解可在不脫離本發明之精神及基本特性下以其他特定形式體現。因此,以上具體實施例係欲在各態樣中視為說明性而非限制性。本發明之範疇應藉由隨附申請專利範圍之合理解釋決定且落在本發明之等效範圍內的所有改變係包括在本發明的範疇中。
產業可應用性
本發明之以上具體實施例可同等地應用於各種無線通訊系統(其透過跳頻尋求分集增益),以及3GPP LTE系統。
無主要元件符號
第1圖係一說明依據本發明之具體實施例的鏡射概念之圖式;
第2圖係一說明依據本發明之具體實施例的子頻帶跳躍之概念的圖式;
第3圖係一詳細說明依據本發明之具體實施例使用子頻帶跳躍之方法的圖式;
第4圖係一說明當一使用者配備的上行鏈結傳輸未在一在子頻帶跳頻係依據本發明之具體實施例執行之狀態中的一子頻帶內執行時可能發生之問題;
第5圖係說明一圖表,其比較可結合子框間跳躍與時槽間跳躍以識別其性能之四種性能;
第6圖係一說明依據本發明之具體實施例的子頻帶為基鏡射之概念圖式;
第7圖係一說明依據本發明之具體實施例結合子頻帶跳躍與子頻帶為基鏡射之實例的圖式;及
第8圖係一說明一對於依據本發明之具體實施例的HARQ程序之各交錯執行的跳頻之概念的圖式。
代表圖中無元件符號

Claims (18)

  1. 一種由一使用者裝置在一預定大小之一時域傳輸單元中傳輸上行鏈結信號之方法,該方法包含以下步驟:使用一跳頻在該時域傳輸單元中將該等上行鏈結信號對映至一資源塊,該跳頻包括一子頻帶跳躍,該子頻帶跳躍係透過一上行鏈結系統頻帶之子頻帶執行;及傳輸該等上行鏈結信號至一基地台,其中該子頻帶跳躍係經定義而使得該資源塊(RB)係基於以下之公式而藉由一資源塊索引給定: 其中「t」是該時域傳輸單元的一索引,「a(t)」是一隨機整數值,「N sb 」是用於該子頻帶跳躍的該等子頻帶的數目,「」是該等「N sb 」個子頻帶中的每一者中的資源塊之數目,其中用於該子頻帶跳躍的該等「N sb 」個資源塊係在該上行鏈結系統頻帶中,且該上行鏈結系統頻帶自該上行鏈結系統頻帶的每一端排除一預定頻帶,並且其中該隨機整數值「a(t)」是基於以下之公式來決定:((一m序列產生器之一移位暫存器的一狀態值)mod(N sb -1))+1。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含以下步驟:自該基地台接收跳躍模式資訊,該跳躍模式資訊指示該跳頻是一時槽間跳躍或是一子框間跳躍,其中當該跳躍模式資訊指示為時槽間跳躍時,該時域傳輸單元是一時槽,而當該跳躍模式資訊指示為子框間跳躍時,該時域傳輸單元是一子框。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之方法,更包含以下步驟:自該基地台接收上行鏈結排程授與資訊以指示是否要應用該跳頻,其中當該上行鏈結排程授與資訊指示要應用該跳頻時,使用該跳頻來對映該等上行鏈結信號。
  4. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中該預定參考索引係用於在一先前時域傳輸單元(該先前時域傳輸單元之後為該時域傳輸單元)中之上行鏈結信號的傳輸之一資源塊索引,或者係從該基地台接收之排程資訊中所得到之一資源塊索引。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中該m序列產生器係使用細胞特定資訊用作一初始值。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之方法,其中該隨機整數值「a(t)」均等地應用至一胞內的所有使用者裝置(UE)的上行鏈結信號之傳輸。
  7. 如申請專利範圍第1至6項中任一項所述之方法,其中該跳頻包括鏡射,該鏡射允許一子頻帶內之資源塊基於該子頻帶的一中心倒轉地配置。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該鏡射的開/關序列係與該子頻帶跳躍的該隨機整數值「a(t)」獨立地來定義。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該鏡射的開/關序列均等地應用至用於該時域傳輸單元的所有該等子頻帶。
  10. 一種在一預定大小之一時域傳輸單元中傳輸上行鏈結信號之使用者裝置,該使用者裝置經組態來:使用一跳頻在該時域傳輸單元中將該等上行鏈結信號對映至一資源塊,該跳頻包括一子頻帶跳躍,該子頻帶跳躍係透過一上行鏈結系統頻帶之子頻帶執行;及傳輸該等上行鏈結信號至一基地台,其中該子頻帶跳躍係經定義而使得該資源塊(RB)係基於以下之公式而藉由一資源塊索引給定: 其中「t」是該時域傳輸單元的一索引,「a(t)」是一隨機整數值,「N sb 」是用於該子頻帶跳躍的該等子頻帶的數目,「」是該等「N sb 」個子頻帶中的每一者中的資源塊之數目,其中用於該子頻帶跳躍的該等「N sb 」個資源塊係在該上行鏈結系統頻帶中,且該上行鏈結系統頻帶自該上行鏈結系統頻帶的每一端排除一預定頻帶,並且 其中該使用者裝置更包含一m序列產生器,且基於以下之公式來決定該隨機整數值「a(t)」:((該m序列產生器之一移位暫存器的一狀態值)mod(N sb -1))+1。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之使用者裝置,並經組態來:自該基地台接收跳躍模式資訊,該跳躍模式資訊指示該跳頻是一時槽間跳躍或是一子框間跳躍,其中當該跳躍模式資訊指示為時槽間跳躍時,該時域傳輸單元是一時槽,而當該跳躍模式資訊指示為子框間跳躍時,該時域傳輸單元是一子框。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之使用者裝置,並經組態來:自該基地台接收上行鏈結排程授與資訊以指示是否要應用該跳頻,其中當該上行鏈結排程授與資訊指示要應用該跳頻時,該使用者裝置使用該跳頻來對映該等上行鏈結信號。
  13. 如申請專利範圍第11項所述之使用者裝置,其中該使用者裝置將細胞特定資訊用作該m序列產生器的一初始值來產生該隨機整數值「a(t)」。
  14. 如申請專利範圍第11至13項中任一項所述之使用者裝置,其中該跳頻包括鏡射,該鏡射允許一子頻帶內 之資源塊基於該子頻帶的一中心倒轉地配置。
  15. 如申請專利範圍第14項所述之使用者裝置,其中該鏡射的開/關序列係與該子頻帶跳躍的「a(t)」獨立地來定義。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之使用者裝置,其中該鏡射的開/關序列均等地應用至用於該時域傳輸單元的所有該等子頻帶。
  17. 一種由一基地台在一預定大小之一時域傳輸單元中接收上行鏈結信號之方法,該方法包含以下步驟:使用一跳頻在該時域傳輸單元中自一使用者裝置接收該等上行鏈結信號,該跳頻包括一子頻帶跳躍,該子頻帶跳躍係透過一上行鏈結系統頻帶之子頻帶執行;其中該子頻帶跳躍係經定義而使得接收該等上行鏈結信號之一資源塊(RB)係基於以下之公式而藉由一資源塊索引給定: 其中「t」是該時域傳輸單元的一索引,「a(t)」是一隨機整數值,「N sb 」是用於該子頻帶跳躍的該等子頻帶的數目,「」是該等「N sb 」個子頻帶中的每一者中的資源塊之數目,並且其中用於該子頻帶跳躍的該等「N sb 」個資源塊係在該上行鏈結系統頻帶中,且該上行鏈結系統頻帶自該上行鏈結系統頻帶的每一端排除一預定頻帶,並 且其中該隨機整數值「a(t)」是基於以下之公式來決定:((一m序列產生器之一移位暫存器的一狀態值)mod(N sb -1))+1。
  18. 一種在一預定大小之一時域傳輸單元中接收上行鏈結信號之基地台,該基地台經組態來:使用一跳頻在該時域傳輸單元中自一使用者裝置接收該等上行鏈結信號,該跳頻包括一子頻帶跳躍,該子頻帶跳躍係透過一上行鏈結系統頻帶之子頻帶執行;其中該子頻帶跳躍係經定義而使得接收該等上行鏈結信號之一資源塊(RB)係基於以下之公式而藉由一資源塊索引給定: 其中「t」是該時域傳輸單元的一索引,「a(t)」是一隨機整數值,「N sb 」是用於該子頻帶跳躍的該等子頻帶的數目,「」是該等「N sb 」個子頻帶中的每一者中的資源塊之數目,並且其中用於該子頻帶跳躍的該等「N sb 」個資源塊係在該上行鏈結系統頻帶中,且該上行鏈結系統頻帶自該上行鏈結系統頻帶的每一端排除一預定頻帶,並且其中該使用者裝置更包含一m序列產生器,且基 於以下之公式來決定該隨機整數值「a(t)」:((該m序列產生器之一移位暫存器的一狀態值)mod(N sb -1))+1。
TW097137758A 2007-10-01 2008-10-01 跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法 TWI404351B (zh)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97657907P 2007-10-01 2007-10-01
US98243407P 2007-10-25 2007-10-25
US99118307P 2007-11-29 2007-11-29
US1203007P 2007-12-06 2007-12-06
US1442807P 2007-12-17 2007-12-17
KR1020080095842A KR101448653B1 (ko) 2007-10-01 2008-09-30 주파수 호핑 패턴 및 이를 이용한 상향링크 신호 전송 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW200922160A TW200922160A (en) 2009-05-16
TWI404351B true TWI404351B (zh) 2013-08-01

Family

ID=40759961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW097137758A TWI404351B (zh) 2007-10-01 2008-10-01 跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法

Country Status (8)

Country Link
US (4) US8416835B2 (zh)
EP (2) EP2195940B1 (zh)
JP (2) JP5185387B2 (zh)
KR (1) KR101448653B1 (zh)
CN (1) CN101816133B (zh)
ES (1) ES2559423T3 (zh)
TW (1) TWI404351B (zh)
WO (1) WO2009045044A1 (zh)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2446197A (en) 2007-02-05 2008-08-06 Nec Corp Frequency-hopping method and mobile communication system
KR101448653B1 (ko) * 2007-10-01 2014-10-15 엘지전자 주식회사 주파수 호핑 패턴 및 이를 이용한 상향링크 신호 전송 방법
KR101534169B1 (ko) 2008-12-23 2015-07-07 삼성전자 주식회사 주파수 도약 모드로 동작 중인 무선 통신 시스템의 주파수 할당 방법 및 이를 위한 장치
US9374131B2 (en) * 2009-01-28 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in a wireless communication network
WO2010087449A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置及び方法
WO2010121435A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for generating reference signals
RU2531386C2 (ru) * 2009-05-29 2014-10-20 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство беспроводной связи и способ скачкообразной перестройки частоты
JP5580315B2 (ja) * 2009-08-07 2014-08-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 無線基地局装置および無線通信方法
US9131395B2 (en) * 2010-09-08 2015-09-08 Broadcom Corporation Acknowledgment and/or receiver recovery mechanisms for scheduled responses within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US9059756B2 (en) 2010-11-09 2015-06-16 Qualcomm Incorporated Using precoding vector switching in uplink shared channel
US20140119339A1 (en) * 2011-04-25 2014-05-01 Lg Electronics Inc. Method for controlling error for carrier aggregation and apparatus for same
US20120307870A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-06 Renesas Mobile Corporation Apparatus and method for communication
US9686110B2 (en) 2012-02-20 2017-06-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signal in wireless communication system
US9401790B2 (en) 2012-02-20 2016-07-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signal in wireless communication system
KR102092677B1 (ko) 2012-02-20 2020-03-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 장치
KR101669710B1 (ko) 2012-07-05 2016-10-26 주식회사 케이티 이동통신망에서의 상향링크 전송 제어 방법과 그 장치
WO2014007531A1 (ko) * 2012-07-05 2014-01-09 주식회사 케이티 이동통신망에서의 상향링크 전송 제어 방법과 그 장치
CN103580832B (zh) * 2012-07-25 2019-01-11 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
FR2995115B1 (fr) * 2012-09-04 2014-09-05 Sigfox Procedes d'emission et de reception de donnees dans un systeme de telecommunications numeriques
US9572055B2 (en) * 2013-04-09 2017-02-14 Spectrum Effect, Inc. Uplink interference detection using transmission matrices
US9819386B2 (en) 2013-12-28 2017-11-14 Intel IP Corporation Methods and arrangements to increase transmission range
EP3128777A4 (en) * 2014-03-31 2017-11-08 Fujitsu Limited Signal retransmission apparatus and method, and communication system
CN105101419B (zh) * 2014-05-08 2018-09-07 电信科学技术研究院 一种信号传输的方法及终端
US9608690B2 (en) * 2014-07-17 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Type 1 and type 2 hopping for device-to-device communications
WO2016159611A1 (ko) * 2015-03-27 2016-10-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016159740A1 (ko) * 2015-04-03 2016-10-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10187111B2 (en) 2015-05-18 2019-01-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communication in cellular IoT network
US10447438B2 (en) * 2015-08-21 2019-10-15 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink data in wireless communication system, and apparatus therefor
WO2017080510A1 (zh) * 2015-11-13 2017-05-18 中兴通讯股份有限公司 一种传递信息的方法和装置
US10135596B2 (en) 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
US20170223695A1 (en) * 2016-02-03 2017-08-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting an uplink channel in a wireless communication system
US10412755B2 (en) 2016-03-25 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink transmissions in a shared radio frequency spectrum band
US10505697B2 (en) * 2016-11-03 2019-12-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a mobile device specific physical downlink shared channel resource element mapping indicator
US11546929B2 (en) 2017-01-09 2023-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for signaling for semi-static configuration in grant-free uplink transmissions
CN108633033B (zh) * 2017-03-24 2023-05-12 中兴通讯股份有限公司 一种传输资源确定方法、装置及用户设备
US10645730B2 (en) * 2017-04-06 2020-05-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible grant-free resource configuration signaling
US10667282B2 (en) * 2017-07-11 2020-05-26 Qualcomm Incorporated Uplink hopping pattern modes for hybrid automatic repeat request (HARQ) transmissions
CN109548162B (zh) * 2017-08-07 2021-12-03 珠海市魅族科技有限公司 低时延业务控制信道设计方法、低延时终端及基站
CN109428626B (zh) * 2017-09-05 2021-02-12 华为技术有限公司 一种信号传输方法、相关设备及系统
WO2019047171A1 (zh) 2017-09-08 2019-03-14 Oppo广东移动通信有限公司 一种信道跳频的确定方法及装置、计算机存储介质
WO2019047629A1 (zh) * 2017-09-08 2019-03-14 Oppo广东移动通信有限公司 一种信道跳频的确定方法及装置、计算机存储介质
ES2916576T3 (es) 2017-09-08 2022-07-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método y aparato para determinar saltos de frecuencia de canal, y medio de almacenamiento informático
CN109511171B (zh) * 2017-09-15 2022-04-12 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN109600211B (zh) * 2017-09-30 2024-06-07 中兴通讯股份有限公司 随机接入前导的跳频处理方法和装置、及终端和存储介质
BR112020009806A2 (pt) * 2017-11-16 2020-11-03 Ntt Docomo, Inc. terminal e método de radiocomunicação
US10547347B2 (en) 2018-01-12 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Uplink coverage for 5G or other next generation network using multi-slot frequency hopping
CN108601084B (zh) * 2018-01-12 2019-04-19 华为技术有限公司 信道状态信息上报频带的配置方法及通信装置
WO2020060027A1 (ko) * 2018-09-20 2020-03-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 동작에 관련된 스케줄링 정보를 전송하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US10912101B2 (en) * 2018-11-12 2021-02-02 General Electric Company Frequency-based communication system and method
JP7273072B2 (ja) * 2019-02-14 2023-05-12 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及びシステム
KR102214083B1 (ko) 2019-02-15 2021-02-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
KR20220038921A (ko) * 2020-09-21 2022-03-29 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩 내부에서 무선 통신 방법 및 그 방법을 제공하는 마스터 bms
US11502721B2 (en) * 2021-03-25 2022-11-15 Qualcomm Incorporated Frequency hopping techniques for uplink control channel repetitions

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005012536A1 (ja) * 2003-07-31 2005-02-10 Nagoya Industrial Science Research Institute 増殖制御型組換えアデノウイルスベクターの効率的な作製方法及びその作製用キット
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US20070093252A1 (en) * 2005-09-26 2007-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for operating frequency resources in a mobile communication system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100365789B1 (ko) * 1998-01-20 2003-05-09 삼성전자 주식회사 병렬도약직접시퀀스/느린주파수도약복합코드분할다중접속시스템
EP1178617B1 (en) * 2000-08-02 2004-05-26 Lucent Technologies Inc. Method for improving the performance of the GSM frequency hopping sequence generator for half/quarter rate channels
US7054346B2 (en) * 2001-05-07 2006-05-30 Lucent Technologies Inc. Enhanced frequency hopping in a wireless system
DE10211235B4 (de) * 2002-03-13 2010-11-11 Abb Research Ltd. Verfahren zur Generierung einer Frequency Hopping Frequenzfolge
CN1883137B (zh) * 2003-05-12 2012-11-21 高通股份有限公司 在无线多载波通信系统中接收宽带导频的方法和装置
US7580444B2 (en) * 2004-05-04 2009-08-25 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry, Through The Communications Research Centre Canada Frequency hopping communication system
US8014781B2 (en) * 2004-06-08 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Intra-cell common reuse for a wireless communications system
KR101119275B1 (ko) * 2005-07-15 2012-03-16 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 채널 구성 방법과 그 송수신 장치 및 방법
US10084627B2 (en) * 2006-07-10 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in an SC-FDMA environment
EP1944876B1 (en) * 2007-01-09 2018-10-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in a single carrier-frequency division multiple access system
GB2446197A (en) * 2007-02-05 2008-08-06 Nec Corp Frequency-hopping method and mobile communication system
KR101448653B1 (ko) * 2007-10-01 2014-10-15 엘지전자 주식회사 주파수 호핑 패턴 및 이를 이용한 상향링크 신호 전송 방법
CN101159460A (zh) * 2007-10-29 2008-04-09 中兴通讯股份有限公司 跳频序列生成方法
US9374131B2 (en) * 2009-01-28 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in a wireless communication network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
WO2005012536A1 (ja) * 2003-07-31 2005-02-10 Nagoya Industrial Science Research Institute 増殖制御型組換えアデノウイルスベクターの効率的な作製方法及びその作製用キット
US20070093252A1 (en) * 2005-09-26 2007-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for operating frequency resources in a mobile communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
TSG-RAN WG1#50, R1-073468, "Frequency Hopping Pattern for EUTRA Uplink", Athens, GREECE, 20th – 24th August 2007 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2195940A1 (en) 2010-06-16
JP5620453B2 (ja) 2014-11-05
TW200922160A (en) 2009-05-16
KR20090033802A (ko) 2009-04-06
US8416835B2 (en) 2013-04-09
US20170134068A1 (en) 2017-05-11
CN101816133A (zh) 2010-08-25
US10084508B2 (en) 2018-09-25
KR101448653B1 (ko) 2014-10-15
JP2010541458A (ja) 2010-12-24
JP5185387B2 (ja) 2013-04-17
EP2195940B1 (en) 2015-12-09
US8817739B2 (en) 2014-08-26
WO2009045044A1 (en) 2009-04-09
US20140321510A1 (en) 2014-10-30
US20100284363A1 (en) 2010-11-11
US20120263142A1 (en) 2012-10-18
US9590693B2 (en) 2017-03-07
EP2991240B1 (en) 2018-04-25
EP2195940A4 (en) 2010-12-01
JP2013048466A (ja) 2013-03-07
ES2559423T3 (es) 2016-02-12
EP2991240A1 (en) 2016-03-02
CN101816133B (zh) 2013-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI404351B (zh) 跳頻型樣及使用跳頻型樣傳輸上行鏈結信號之方法
US20210028816A1 (en) Frequency hopping
US9521672B2 (en) Apparatus and method for allocating resources in a single carrier-frequency division multiple access system
JP5795106B2 (ja) 単一キャリア周波数分割多重接続システムにおけるリソース割当方法及び装置
WO2007148614A1 (ja) 移動通信システム
KR20090016375A (ko) 셀룰러 무선 통신 시스템에서의 상향링크 제어 채널 송수신방법 및 장치
KR20190034258A (ko) 디바이스 대 디바이스 통신 방법 및 사용자 장비
US20100254326A1 (en) Base station apparatus, user apparatus and communication control method
WO2014008847A1 (zh) 数据传输方法及装置
ES2670653T3 (es) Patrón de salto de frecuencia y método para transmitir señales de enlace ascendente usando el mismo