TWI655874B - 利用細控制針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的裝置和方法(二) - Google Patents

利用細控制針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的裝置和方法(二) Download PDF

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Abstract

本案的各態樣提供了可被用於使得能多工兩種或更多種資料傳輸格式的細控制通道結構。例如,細控制通道可攜帶資訊,該資訊使得利用第一相對長的傳輸時間區間(TTI)的正在進行的傳輸能被穿刺,並且在長TTI被穿刺的部分期間,可插入利用第二相對短的TTI的傳輸。此穿刺是借助於細通道結構來實現的,其中控制通道可攜帶通知接收設備正在發生或將要發生的穿刺的排程資訊、准予等。此外,細控制通道可被用於攜帶其他控制資訊,而不限於穿刺資訊。亦要求保護和描述了其他態樣、實施例和特徵。

Description

利用細控制針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的裝置和方法(二) 【優先權主張】
本專利申請案主張於2014年5月19日向美國專利商標局提交的題為「Apparatus and Method for Synchronous Multiplexing and Multiple Access for Different Latency Targets Utilizing Thin Control(利用細控制針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的裝置和方法)」的臨時專利申請案第62/000,443號、以及於2014年11月5日向美國專利商標局提交的題為「Apparatus and Method for Synchronous Multiplexing and Multiple Access for Different Latency Targets Utilizing Thin Control(利用細控制針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的裝置和方法)」的非臨時專利申請案第14/533,954號的優先權和權益,其全部內容經由引用結合於此。
本案的各態樣一般係關於無線通訊系統,尤其係關於利用細控制通道針對不同等待時間目標的同步多工和多工存取。
無線通訊網路被廣泛部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息接發、廣播等各種通訊服務。通常為多工網路的此類網路經由共用可用的網路資源來支援多個使用者的通訊。
在此類無線網路內,可以提供各種資料服務,包括語音、視訊和電子郵件。更近期來,無線通訊網路正被用於甚至更寬範圍的服務,包括任務關鍵型應用和遠端控制應用(諸如遠端手術,其中即時回饋是必需的)。在此類應用中,非常低的等待時間對於能夠實現適當高的服務品質而言是關鍵的。亦即,從通訊設備傳送資訊並且在該通訊設備處接收到回應的時間可能需要極快,在毫秒數量級上。
隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,研究和開發持續推進無線通訊技術以便不僅滿足增長的對動寬頻存取的需求,而且提高並增強使用者體驗。
以下提供本案的一或多個態樣的簡要概述以提供對這些態樣的基本理解。此概述不是本案的所有構想到的特徵的詳盡綜覽,並且既非意欲標識出本案的所有態樣的關鍵性或決定性要素亦非試圖界定本案內容的任何或所有態樣的範疇。其唯一目的是以簡化形式提供本案的一或多個態樣的一 些概念作為稍後提供的更詳細描述之序言。
本案的一或多個態樣提供了細控制通道結構。細控制通道可被用於使得能多工兩種或更多種資料傳輸格式。例如,細控制通道可攜帶如下資訊,該資訊使得利用第一相對長的傳輸時間區間(TTI)的正在進行的傳輸能被穿刺,並且在長TTI被穿刺的部分期間,可插入利用第二相對短的TTI的傳輸。亦可實現第一(被穿刺)傳輸與第二(穿刺)傳輸之間的其他差異,例如包括符號歷時或格式上的差異、或不同的話務優先順序。此穿刺是借助於細通道結構來實現的,其中控制通道能攜帶通知接收設備正在發生或將要發生的穿刺的排程資訊、准予等。此外,細控制通道可被用於攜帶其他控制資訊,而不限於穿刺資訊。
在一個態樣,本案提供了用於利用細控制來實現利用針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的演算法的無線通訊的方法、裝置和具有代碼的電腦可讀取媒體。此處,下級實體可在下行鏈路指派通道上接收資源指派,該資源指派包括用於在下行鏈路資料通道上接收利用第一TTI的第一使用者資料的時頻資源准予。下級實體可進一步在下行鏈路資料通道上接收利用第一TTI的第一使用者資料,並且在第一使用者資料的接收期間在下行鏈路控制通道上接收利用在歷時上短於第一TTI的第二TTI的控制資訊。此處,該控制資訊可被配置成修改對下行鏈路資料通道的處理。
本案的另一態樣提供了用於利用細控制來實現利用針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的演算法的 無線通訊的方法、裝置和具有代碼的電腦可讀取媒體。此處,下級實體可在下行鏈路指派通道上接收第一資源指派,第一資源指派包括與下行鏈路資料通道上利用第一TTI的第一使用者資料相對應的時頻資源准予。該下級實體可進一步在下行鏈路資料通道上的第一使用者資料的傳送期間在下行鏈路控制通道上接收利用在歷時上短於第一TTI的第二TTI的控制資訊。此處,該控制資訊可包括與下行鏈路資料通道上利用第二TTI的第二使用者資料相對應的時頻資源准予。該下級實體可進一步在下行鏈路資料通道上接收利用第二TTI的第二使用者資料。
本案的另一態樣提供了用於利用細控制來實現利用針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的演算法的無線通訊的方法、裝置和具有代碼的電腦可讀取媒體。此處,下級實體可在下行鏈路指派通道上接收資源指派,該資源指派包括用於利用第一TTI在上行鏈路資料通道上傳送使用者資料的時頻資源准予。該下級實體可進一步利用第一TTI在上行鏈路資料通道上傳送使用者資料。該下級實體可進一步在第一使用者資料的傳送期間在下行鏈路控制通道上接收利用在歷時上短於第一TTI的第二TTI的上行鏈路准予修改。此處,該上行鏈路准予修改可包括指示該時頻資源准予被修改並標識其間將修改使用者資料的傳輸的時頻資源的資訊。該下級實體可進一步根據上行鏈路准予修改來修改使用者資料的傳輸。
本案的另一態樣提供了用於利用細控制來實現利用 針對不同等待時間目標進行同步多工和多工存取的演算法的無線通訊的方法、裝置和具有代碼的電腦可讀取媒體。此處,下級實體可在下行鏈路指派通道上接收第一資源指派。第一資源指派可包括與上行鏈路資料通道上利用第一TTI的第一使用者資料相對應的時頻資源准予。該下級實體可進一步在上行鏈路回饋通道上傳送排程請求,該排程請求被配置成請求用於第二使用者資料的時頻資源准予。該下級實體可進一步在下行鏈路控制通道上接收利用在歷時上短於第一TTI的第二TTI的控制資訊。此處,該控制資訊可包括與下行鏈路資料通道上利用第二TTI的第二使用者資料相對應的時頻資源准予。該下級實體可進一步根據所准予的時頻資源利用第二TTI在上行鏈路通道上傳送第二使用者資料。
本發明的這些和其他態樣將在閱覽以下詳細描述後得到更全面的理解。在結合附圖研讀了下文對本發明的具體示例性實施例的描述之後,本發明的其他態樣、特徵和實施例對於本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將是明顯的。儘管本發明的特徵在以下可能是針對一些實施例和附圖來論述的,但本發明的所有實施例可包括本文所論述的有利特徵的一或多個。換言之,儘管可能論述了一或多個實施例具有某些有利特徵,但亦可以根據本文論述的本發明的各種實施例使用此類特徵中的一或多個。以類似方式,儘管示例性實施例在下文可能是作為設備、系統或方法實施例進行論述的,但是應該理解,此類示例性實施例可以在各種設備、系統、和方法中實現。
102‧‧‧名義端到端等待時間
104‧‧‧應用處理
106‧‧‧空中介面
108‧‧‧回載傳播延遲
110‧‧‧「雲端」傳播延遲
112‧‧‧回載網路
114‧‧‧空中介面
116‧‧‧應用處理
202‧‧‧排程實體
204‧‧‧下級實體
206‧‧‧鏈路資料
208‧‧‧細控制通道
210‧‧‧鏈路資料
212‧‧‧細控制通道
214‧‧‧細回饋通道
302‧‧‧匯流排
304‧‧‧處理器
305‧‧‧記憶體
306‧‧‧電腦可讀取媒體
308‧‧‧匯流排介面
310‧‧‧收發機
312‧‧‧使用者介面
314‧‧‧處理系統
341‧‧‧資源指派和TTI控制電路系統
342‧‧‧資料和控制通道產生及傳輸電路系統
343‧‧‧細回饋接收和處理電路系統
344‧‧‧資料通道接收和處理電路系統
345‧‧‧干擾偵測電路系統
346‧‧‧干擾度量/通道品質指示符決定及傳輸電路系統
347‧‧‧調制及編碼配置電路系統
351‧‧‧資源指派和TTI控制軟體
352‧‧‧資料和控制通道產生及傳輸軟體
353‧‧‧細回饋接收和處理軟體
354‧‧‧資料通道接收和處理軟體
355‧‧‧干擾偵測軟體
356‧‧‧干擾度量/CQI決定及傳輸軟體
357‧‧‧調制及編碼配置軟體
402‧‧‧匯流排
404‧‧‧處理器
405‧‧‧記憶體
406‧‧‧電腦可讀取媒體
408‧‧‧匯流排介面
410‧‧‧收發機
412‧‧‧使用者介面
442‧‧‧資料和回饋通道生及傳輸電路系統
444‧‧‧資料和控制通道接收和處理電路系統
446‧‧‧干擾度量/CQI決定及傳輸電路系統
452‧‧‧資料和回饋通道產生及傳輸軟體
456‧‧‧干擾度量/CQI決定及傳輸軟體
502‧‧‧「一般」使用者
504‧‧‧「一般」使用者
506‧‧‧細控制通道
508‧‧‧控制資訊
702‧‧‧第一指派或准予
704‧‧‧一般下行鏈路資料
706‧‧‧方塊
708‧‧‧第二資源指派
710‧‧‧LoLat下行鏈路資料
800‧‧‧程序
802‧‧‧方塊
804‧‧‧方塊
806‧‧‧方塊
808‧‧‧方塊
810‧‧‧方塊
902‧‧‧「一般」使用者
904‧‧‧LoLat使用者
906‧‧‧細控制通道
907‧‧‧細回饋通道
908‧‧‧上行鏈路排程准予修改
909‧‧‧LoLat排程請求
1102‧‧‧第一資源指派
1104‧‧‧一般上行鏈路資料
1106‧‧‧第二資源指派或准予
1108‧‧‧LoLat上行鏈路資料
1200‧‧‧程序
1202‧‧‧方塊
1204‧‧‧方塊
1206‧‧‧方塊
1208‧‧‧方塊
1210‧‧‧方塊
1212‧‧‧方塊
1214‧‧‧方塊
1218‧‧‧方塊
1300‧‧‧程序
1302‧‧‧方塊
1304‧‧‧方塊
1306‧‧‧方塊
圖1是圖示根據一些實施例的無線通訊系統中的端到端等待時間的分量的示意時序圖。
圖2是概念地圖示根據一些實施例的排程實體與一或多個下級實體通訊的實例的方塊圖。
圖3是圖示根據一些實施例的採用處理系統的排程實體的硬體實現的實例的方塊圖。
圖4是圖示根據一些實施例的採用處理系統的下級實體的硬體實現的實例的方塊圖。
圖5是圖示根據一些實施例的包括細控制通道的用於下行鏈路傳輸的同步多工存取通道結構的實例的示意圖。
圖6是圖示根據一些實施例的利用細控制通道的下行鏈路/下行鏈路多工的示意圖。
圖7是圖示根據一些實施例的利用細控制通道來多工不同傳輸時間區間(TTI)的下行鏈路通訊的實例的撥叫流程圖。
圖8是根據一些實施例的從排程實體的角度圖示利用細控制通道來多工不同TTI的下行鏈路通訊的實例的流程圖。
圖9是圖示根據一些實施例的包括細控制通道的用於上行鏈路傳輸的同步多工存取通道結構的實例的示意圖。
圖10是圖示根據一些實施例的利用細控制通道的上行鏈路/上行鏈路多工的示意圖。
圖11是圖示根據一些實施例的利用細控制通道來多 工不同TTI的上行鏈路通訊的實例的撥叫流程圖。
圖12是根據一些實施例的從排程實體的角度圖示利用細控制通道來多工不同TTI的上行鏈路通訊的實例的流程圖。
圖13是圖示根據一些實施例的利用細控制通道的干擾管理的實例的流程圖。
以下結合附圖闡述的詳細描述意欲作為各種配置的描述,而無意表示可實踐本文所描述的概念的僅有配置。本詳細描述包括具體細節以提供對各種概念的透徹理解。然而,對於本發明所屬領域中熟習此項技術者將顯而易見的是,沒有這些具體細節亦可實踐這些概念。在一些例子中,以方塊圖形式示出眾所周知的結構和元件以便避免淡化此類概念。
本案中通篇提供的各種概念可跨種類繁多的電信系統、網路架構、和通訊標準來實現。例如,第三代夥伴項目(3GPP)是定義用於包括進化型封包系統(EPS)的網路(其常被稱為長期進化(LTE)網路)的若干無線通訊標準的標準體。LTE網路可提供傳送設備與接收設備之間在50ms量級上的端到端等待時間,其中特定封包的空中等待時間在10ms範圍中。當前已知的LTE功能性使用1ms的傳輸時間區間(TTI)來為特定的回饋訊號傳遞(亦即,混合自動重複請求(HARQ)訊號傳遞)提供至少約8ms的往返時間(RTT)。此處,TTI可對應於能被獨立解碼的資訊單元的最小歷時。對於分時雙 工(TDD)LTE配置,上行鏈路/下行鏈路等待時間具有相對固定的配置,要改變該配置花費約10ms。一般而言,LTE提供了以不變應萬變的辦法,其中所有服務和封包依賴這些相同的等待時間範圍。
LTE網路的進化版本(諸如第五代(5G)網路)可以提供許多不同類型的服務或應用,包括但不限於web瀏覽、視訊流送、VoIP、任務關鍵型應用、多跳網路、具有即時回饋的遠端操作(例如,遠端手術)等。這裡,這些不同的服務集可以受益於具有彼此截然不同的多個等待時間目標。然而,以上描述的LTE網路的以不變應萬變的態樣可能使得多工具有不同等待時間目標的話務變得非常困難。
系統的支援此類多樣化等待時間目標的頻譜相容性可能是具有挑戰性的。例如,對一般/低等待時間話務的時間多工可能違反低等待時間封包的要求。此外,為低等待時間話務保留的頻域資源將限制峰值速率和中繼效率。因此,對於下一代網路而言,需要新的途徑來支援多工具有截然不同的等待時間特性的話務和服務的能力。
根據本案的某些態樣,揭示提供使得能經由利用某種細控制通道來同步地多工具有不同等待時間目標的不同類的服務和話務的通道結構的裝置、方法和電腦指令。此細控制通道可以提供快速訊號傳遞以使得能多工具有短和長傳輸時間區間的資料。
現在參照圖1,圖示示意性時序圖(未按比例繪製)以圖示可對應於本案的一些態樣的無線通訊系統的實例中的 總端到端等待時間的各種分量的分解。在該實例中,圖示名義端到端等待時間102,其表示與無線通訊設備上的應用的使用相對應的使用者輸入與回應被施加到該應用之間的時間。
基於使用者輸入,可能存在與應用處理104相關聯的一些時間、繼以與空中介面106相關聯的進一步時間延遲。在該圖示中,總等待時間的該空中介面部分被進一步分解以圖示空中介面時間。此處,與來自無線通訊設備的訊框的上層處理、發射器基頻處理和實體層傳輸相關聯的時間表示空中介面延遲106的使用者部分。在從傳送節點至接收節點的傳播延遲(其可在1-5μs範圍中)之後,接收節點接收實體層訊框,執行其自己的接收器基頻處理和上層處理。這表示空中介面延遲106的接收節點部分。
在該等待時間的空中介面分量之後,接收節點經由合適的回載連接來發送相應的資料,其具有相關聯的回載傳播延遲108,該延遲108對於30km射程中的傳輸而言可在100μs範圍中。在許多情形中,這可以是樂觀估計,且回載傳播距離可能實際上為數百公里,從而導致相應更長的等待時間。「雲端」傳播延遲110表示任何合適的核心網路處理,其具有取決於所需的處理和傳輸時間而可花費不同的時間量的等待時間時段。在一些實例中,端到端等待時間的雲端部分可以是(數)百μs。該程序隨後倒轉,跨合適的回載網路112傳播到基地台或其他節點,經由空中介面114回到接收設備、繼以應用處理116。此時,回應被施加於接收設備,從而得到總端到端等待時間102。
對於高級網路拓撲(諸如5G網路),可能期望此類端到端等待時間102大約在1ms的量級上。為達成此目標,等待時間的空中介面部分106和114應各自在100μs範圍中。為了圖示這種等待時間,考慮與ping(查驗)封包的傳輸和處理相對應的實例。ping封包可以是包括32位元組資訊的控制分群組類型。若此封包在五個256位元訊框上(在編碼之後)被傳送,則為了達成20μs的空中介面等待時間,要求具有12Mbps(256位元/20μs)的資料速率的鏈路。類似地,對於具有1500位元組(12kb)的示例性長度的資料封包(諸如IP封包),若期望100μs的空中介面等待時間,則要求具有120Mbps(12kb/100μs)的資料率的鏈路。
為了能夠實現這種幅值的資料率,需要針對無線通訊網路的高級控制機制。此外,對於許多更高速率的應用,期望減小的總等待時間。為了在一些應用中提供減小的等待時間,可能期望減小的傳輸時間區間(TTI)。
如以上所指示的,本案的一或多個態樣提供了使得能多工各種各樣的不同通道和波形的通道結構,其中每種通道和波形可針對不同效率、等待時間、及/或可靠性要求而被最佳化。例如,本案的各態樣描述了同步的(例如,時間同步的,其中各通訊節點之間的通道定時借助於排程實體來管理和控制)及/或正交(例如,以各通訊節點基本上不會彼此干擾的方式共用相同資源)的通道結構。
現在參照圖2,方塊圖圖示了利用細控制通道208/212和細回饋通道214(以下進一步詳細描述)參與無線通 訊的排程實體202和複數個下級實體204。當然,圖2中圖示的通道不一定是排程實體202與下級實體204之間可利用的全部通道,且本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將認識到除了所圖示的那些通道外亦可利用其他通道,諸如其他控制和回饋通道。如圖2中圖示的,排程實體202可向一或多個下級實體204廣播下行鏈路資料206。根據本案的各態樣,術語下行鏈路可以指在排程實體202處發源的點到多點傳輸。廣義地,排程實體202是負責在無線通訊網路中排程話務(包括下行鏈路傳輸以及在一些實例中亦包括從一或多個下級實體向排程實體202的上行鏈路資料210)的節點或設備。(描述該方案的另一方式可以是使用術語廣播通道多工。)根據本案的各態樣,術語上行鏈路可以指在下級實體204處發源的點到點傳輸。廣義地,下級實體204是接收來自無線通訊網路中的另一實體(諸如排程實體202)的排程控制資訊(包括但不限於排程准予、同步或定時資訊)、或其他控制資訊的節點或設備。
在本案的進一步態樣,排程實體202可向一或多個下級實體204廣播細控制通道208及/或212。如下文描述的,使用細控制通道208/212可使得能用利用第二短傳輸時間區間(TTI)的其他資料(例如,低等待時間(LoLat)封包)來對使用第一長TTI傳送的上行鏈路及/或下行鏈路資料進行修改/穿刺。此處,TTI可對應於能夠被獨立解碼的經封裝資訊集或封包,即最短可解碼資訊傳輸。在各種實例中,TTI可對應於訊框、資料區塊、時槽、或其他合適的用於傳輸的位元編組。
在接下來的描述中,為便於論述,假定經多工資料 包括使用長TTI的耐等待時間資料和使用短TTI的低等待時間(LoLat)資料。然而,這僅僅是可利用本文揭示的細控制通道來實現的不同資料類型或類別的多工的一個實例。亦即,本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將理解,本文揭示的細控制通道可被用於對下行鏈路資料的許多快速和相對修改。
此外,下級實體204可向排程實體202傳送細回饋通道214。細回饋通道214在一些實例中可包括使排程實體用利用第二短TTI的LoLat封包來修改/穿刺第一長TTI的請求。此處,回應於在細回饋通道214上傳送的該請求,排程實體202可在細控制通道212中傳送可排程用利用第二短TTI的LoLat封包來修改/穿刺第一長TTI的資訊。在進一步實例中,細回饋通道214可包括關於在下級實體204處經歷的干擾的資訊,排程實體202可利用該資訊以可使得進一步的下行鏈路傳輸面對該干擾更穩健的方式來動態地修改下行鏈路傳輸。
圖3是圖示採用處理系統314的示例性排程實體202的硬體實現的實例的概念圖。根據本案內容的各態樣,元素、或元素的任何部分、或者元素的任何組合可用包括一或多個處理器304的處理系統314來實現。
在本案的各個態樣,排程實體202可以是任何合適的無線電收發機裝置,並且在一些實例中可由基地台(BS)、基地收發機站(BTS)、無線電基地台、無線電收發機、收發機功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)、存取點(AP)、B節點、進化型B節點(eNB)、網狀節點、中繼、或其他 某個合適的術語來實施。基地台可為任何數目個使用者裝備(UE)提供對核心網路的無線存取點。
在其他實例中,排程實體202可由無線UE來實施。UE的實例包括蜂巢式電話、智慧型電話、對話啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、筆記本、小筆電、智慧型電腦、個人數位助理(PDA)、衛星無線電、全球定位系統(GPS)設備、多媒體設備、視訊設備、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、相機、遊戲控制台、娛樂設備、交通工具元件、可穿戴計算設備(例如,智慧手錶、健康或健身追蹤器等)、電器、感測器、自動售貨機、或任何其他類似的功能設備。UE亦可被本發明所屬領域中熟習此項技術者稱為行動站(MS)、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端(AT)、行動終端、無線終端、遠端終端機、手持機、終端、使用者代理、行動客戶端、客戶端、或其他某個合適的術語。
處理器304的實例包括:微處理器、微控制器、數位信號處理器(DSP)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別的硬體電路、以及其他配置成執行本案中通篇描述的各種功能性的合適硬體。亦即,如在排程實體202中利用的處理器304可被用於實現以下描述和在圖7、8、11、12、及/或13中圖示的任何一或多個程序。
在這一實例中,處理系統314可被實現成具有由匯流 排302一般化地表示的匯流排架構。取決於處理系統314的具體應用和整體設計約束,匯流排302可包括任何數目的互連匯流排和橋接器。匯流排302將包括一或多個處理器(通常由處理器304表示)、記憶體305和電腦可讀取媒體(通常由電腦可讀取媒體306表示)的各種電路連結在一起。匯流排302亦可連結各種其他電路,諸如定時源、周邊設備、穩壓器和功率管理電路,這些電路在本發明所屬領域中是眾所周知的,且因此將不再進一步描述。匯流排介面308提供匯流排302與收發機310之間的介面。收發機310提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置通訊的手段。取決於該裝置的本質,亦可提供使用者介面312(例如,按鍵板、顯示器、揚聲器、話筒、操縱桿)。
在本案的一些態樣,處理器304可包括資源指派和TTI控制電路系統341,其被配置成產生、排程、和修改對時頻資源的資源指派或准予。資源指派和TTI控制電路系統341可被進一步配置成決定將用於上行鏈路和下行鏈路傳輸的TTI,例如資料傳輸應利用第一長TTI還是第二短TTI。資源指派和TTI控制電路系統341可協同資源指派和TTI控制軟體351來操作。處理器304可進一步包括資料和控制通道產生及傳輸電路系統342,其被配置成產生並傳送上行鏈路和下行鏈路資料及控制通道、以及上行鏈路回饋通道和下行鏈路控制通道,包括但不限於細控制通道、細回饋通道、和指派通道。資料和控制通道產生及傳輸電路系統342可協同資料和控制通道產生及傳輸軟體352來操作。處理器304可進一步包括細回 饋接收和處理電路系統343,其被配置成在上行鏈路回饋通道上接收排程請求,這些排程請求被配置成請求准予用於上行鏈路使用者資料傳輸的時頻資源。在一些實例中,細回饋接收和處理電路系統343可被進一步配置成接收和處理干擾度量,包括但不限於通道品質指示符(CQI)。細回饋接收和處理電路系統343可協同細回饋接收和處理軟體353來操作。處理器304可進一步包括資料通道接收和處理電路系統344,其被配置成接收並處理上行鏈路資料通道上來自一或多個下級實體的使用者資料。資料通道接收和處理電路系統344可協同資料通道接收和處理軟體354來操作。處理器304可進一步包括干擾偵測電路系統345,其被配置成偵測對與一或多個下級實體的上行鏈路及/或下行鏈路通訊造成干擾的干擾。干擾偵測電路系統345可協同干擾偵測軟體355來操作。處理器304可進一步包括干擾度量/通道品質指示符決定及傳輸電路系統346,其被配置成產生通道品質指示符(CQI)、與干擾相關的持久性資訊、干擾的頻率、干擾的功率、或與干擾相對應的空間資訊中的一者或多者。干擾度量/CQI決定及傳輸電路系統346可協同干擾度量/CQI決定及傳輸軟體356來操作。處理器304可進一步包括調制及編碼配置電路系統347,其被配置成決定將用於下行鏈路傳輸的調制及編碼方案(MCS)及/或供下級實體用於上行鏈路傳輸的MCS。調制及編碼配置電路系統347可協同調制及編碼配置軟體357來操作。
處理器304負責管理匯流排302和一般處理,包括對儲存在電腦可讀取媒體306上的軟體的執行。軟體在由處理器 304執行時使處理系統314執行以下針對任何特定裝置描述的各種功能。電腦可讀取媒體306亦可被用於儲存由處理器304在執行軟體時操縱的資料。
處理系統中的一或多個處理器304可以執行軟體。軟體應當被寬泛地解釋成意為指令、指令集、代碼、碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體模組、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行件、執行的執行緒、規程、函數等,無論其是用軟體、韌體、中間軟體、微代碼、硬體描述語言、還是其他術語來述及皆是如此。軟體可常駐在電腦可讀取媒體306上。電腦可讀取媒體306可以是非瞬態電腦可讀取媒體。作為實例,非瞬態電腦可讀取媒體包括:磁存放裝置(例如,硬碟、軟碟、磁條)、光碟(例如,壓縮光碟(CD)或數位多功能光碟(DVD))、智慧卡、快閃記憶體設備(例如,記憶卡、記憶棒、或鍵式磁碟)、隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式設計ROM(PROM)、可抹除PROM(EPROM)、電可抹除PROM(EEPROM)、暫存器、可移除磁碟、以及任何其他用於儲存可由電腦存取和讀取的軟體及/或指令的合適媒體。作為實例,電腦可讀取媒體亦可包括載波、傳輸線、和任何其他用於傳送可由電腦存取和讀取的軟體及/或指令的合適媒體。電腦可讀取媒體306可以常駐在處理系統314中、在處理系統314外部、或跨包括該處理系統314在內的多個實體分佈。電腦可讀取媒體306可以實施在電腦程式產品中。作為實例,電腦程式產品可包括封裝材料中的電腦可讀取媒體。本發明所屬領域中熟習此項 技術者將認識到如何取決於具體應用和加諸於整體系統上的整體設計約束來最佳地實現本案中通篇提供的所描述的功能性。
圖4是圖示採用處理系統414的示例性下級實體204的硬體實現的實例的概念圖。根據本案內容的各態樣,元素、或元素的任何部分、或者元素的任何組合可用包括一或多個處理器404的處理系統414來實現。
處理系統414可與圖3中圖示的處理系統314基本相同,包括匯流排介面408、匯流排402、記憶體405、處理器404、以及電腦可讀取媒體406。此外,下級實體204可包括與以上在圖3中描述的那些使用者介面和收發機基本相似的使用者介面412和收發機410。如在下級實體204中利用的處理器404可被用於實現以下描述且在圖7、8、11、12及/或13中圖示的任何一或多個程序。
在本案的一些態樣,處理器404可包括資料和回饋通道產生及傳輸電路系統442,其被配置成產生並在資料通道上傳送上行鏈路資料,以及產生並在回饋通道上傳送上行鏈路回饋。資料和回饋通道產生及傳輸電路系統442可協同資料和回饋通道產生及傳輸軟體452來操作。處理器404可進一步包括資料和控制通道接收和處理電路系統444,其被配置成接收並處理資料通道上的下行鏈路資料,以及接收並處理一或多個下行鏈路控制通道上的控制資訊。在一些實例中,接收到的下行鏈路資料及/或控制資訊可被臨時儲存在記憶體405內的資料緩衝器中。處理器404可進一步包括干擾度量/通道品質 資訊(CQI)決定及傳輸電路系統446,其被配置成偵測對與一或多個排程實體的上行鏈路及/或下行鏈路通訊造成干擾的干擾,以及產生CQI、與干擾相關的持久性資訊、干擾的頻率、干擾的功率、或與干擾相對應的空間資訊中的一者或多者以供傳送至排程實體。干擾度量/CQI決定及傳輸電路系統446可協同干擾度量/CQI決定及傳輸軟體456來操作。
如以下描述的,本案的一些態樣提供了下行鏈路-下行鏈路多工,其中可以使排程實體能夠依傍正在進行的高等待時間資料傳輸地多工低等待時間下行鏈路資料。本案的進一步態樣提供了上行鏈路-上行鏈路多工,其中在下級實體的請求下,可以使排程實體能夠排程供該下級實體依傍正在進行的高等待時間資料傳輸地多工低等待時間上行鏈路資料的機會。
當然,提供這些實例僅是用於圖示本發明的某些概念。本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將理解,這些實例在本質上僅僅是示例性的,且其他實例可落在本案和所附請求項的範疇內,諸如上行鏈路-下行鏈路多工和下行鏈路-上行鏈路多工。
DL/DL多工
圖5是包括如可根據本案的一些態樣來實現的細控制通道的同步多工存取通道結構的實例的示意圖示。在該圖示中,該通道結構可適用於下行鏈路資料傳輸,即從排程實體向一或多個下級實體的傳輸。當然,該通道結構不限於此類方案,而是可被推廣以適用於其中傳送設備正在排程話務 的任何鏈路。
在該圖示中,橫軸(t)表示時間,而縱軸(f)表示頻率(未按比例繪製)。用於空中介面的各種使用者的通道時頻資源佔據該通道內的給定區域,如不同塊中所標識的。例如,一些時頻資源可由「一般」使用者502利用,「一般」使用者502對其通訊具有不那麼嚴格的等待時間要求。在該圖示中,作為一個實例,標記為使用者A、B、C、D、E和F的6個一般使用者502各自被排程由其相應標記塊所指示的時頻資源。當然,在各種實例中,可排程任何數目個使用者來使用資源。此外,儘管在該圖示中所有時頻資源皆被示為被指派給一般使用者,但在各種實例中,一些或甚至所有時頻資源可能未被指派,或者被指派用於除一般使用者資料以外的另一目的。
在本案的上下文中,一般使用者502可以是從排程實體202接收資源指派的下級實體204,其中該資源指派指示下級實體204利用長傳輸時間區間(TTI)。此類一般使用者502可以更能容忍其通訊中的等待時間,並且在一些實例中可以針對容量而被更加最佳化。相應地,這些使用者可對比可能要求低等待時間(LoLat)通訊的其他使用者或其他類型的通訊能容忍更多等待時間的封包利用此類較長的TTI。長TTI可以寬泛地是比短TTI更長的任何TTI,以下進一步詳細描述。在一些實例中,長TTI可以是具有複數個資料符號或時槽的歷時的TTI。長TTI的一些非限定性實例可具有100μs、240μs、或1ms的歷時。當然,在本案的範疇內可利用長TTI的任何合 適歷時。
此外,如圖5中圖示的,除了由一般使用者502使用的下行鏈路話務通道之外,亦可如所圖示地利用細控制通道506。此處,細控制通道506可以與以上描述且在圖2中圖示的細控制通道208/212中的一者或兩者相同。在本案內,細控制通道可位於由話務傳輸所利用的頻率次頻帶(諸如以上針對一般使用者A-F 502所描述的所分配時頻資源)之外(例如,之上)的一或多個頻率次頻帶中。細控制通道506在頻率方向上的寬度可以被減小或最小化以便使控制通道506所利用的管理負擔量減少或最小化。
在進一步態樣,與廣播細控制通道506的排程實體202處於通訊中的所有活躍使用者(例如,下級實體204,包括但不一定限於一般使用者502)可監視(並且在一些實例中緩衝)本文所示的細控制通道506。此處,關於控制通道506的術語「細」可指可在該通道上藉以傳送資訊單元的短或細時間歷時。例如,如圖5中圖示的,細控制通道506的每個時槽、符號、或單元可對應於短TTI的歷時。亦即,在一些實例中,短TTI可對應於單個符號的時間歷時。短TTI的一些非限定性實例可具有10μs、20μs、100μs的歷時,或比長TTI短的任何其他合適的歷時。在一些實例中,長TTI可表示短TTI的整數倍。在一些實例中,可在長TTI和短TTI兩者內利用共同符號歷時,或者在其他實例中,可在長TTI和短TTI內利用不同符號歷時。
細控制通道506可攜帶針對下級實體204(諸如一般 使用者502)的任何合適的控制資訊,包括但不限於用於上行鏈路及/或下行鏈路傳輸的時頻資源的排程或准予。具體而言,如以下進一步詳細描述的,細控制通道506可使得能向可能希望以低等待時間方式通訊的下級實體快速重新分配已排程的時頻資源。亦即,細控制通道506可在一些實例中被用於修改在途資料(例如,修改對一般使用者502的現有下行鏈路資源指派)。
亦即,在任何時間,與排程實體202處於通訊中的一或多個下級實體204可能突然需要與網路的低等待時間(LoLat)通訊,其中需要比由一般使用者502利用長TTI進行的通訊所導致的相對長等待時間更嚴格的通訊等待時間要求。由此,在本案的一態樣,細控制通道506可使得能夠實現期望低等待時間通訊的一或多個下級實體(下文稱為LoLat使用者504)(其能對資料話務利用短TTI)的話務與一般使用者502(其對資料話務利用長TTI)的話務的動態多工。
現在參照圖6,圖示了一實例以示出用於將時頻資源從一或多個一般使用者502重新分配給一或多個LoLat使用者504的示例性方案。亦即,複數個一般使用者502可能正在利用現有的時頻資源指派來接收下行鏈路通訊。此處,任何合適的控制通道(包括但不一定限於細控制通道506)可被用於將資源准予網路中的各種實體,以使得那些下級實體204可根據其相應的指派來接收下行鏈路資料。具有與其現有指派相對應的在途資料的所有活躍下級實體可如前述地監視細控制通道506,沒有充足處理能力來這樣做的任何下級實體可能例 外。經由監視細控制通道506,可根據細控制通道506上的控制資訊來修改現有資源指派,以使得一般使用者502正在進行的話務可用針對LoLat使用者504的資訊來代替。
亦即,在本案的一態樣,在與一或多個長TTI的一部分交疊的短TTI內,排程實體202可傳送被指定給一或多個LoLat使用者504的資料。在一些實例中,為了容適LoLat傳輸,排程實體202可對長TTI傳輸進行穿刺(例如,停止向一般使用者502的下行鏈路資料傳輸)達一或多個短TTI的歷時。此處,當一般資料被穿刺時,其情形可能是一些一般資料真的丟失了。在該實例中,鑒於因穿刺而丟失的符號,可利用前向糾錯編碼來恢復使用者資料。在另一實例中,排程實體202可實現速率匹配以計及對一般使用者資料的穿刺。亦即,排程實體202可利用速率匹配演算法來修改一般資料的一部分以計及丟失的資源。本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將理解速率匹配規程,因此本文中不再提供其實現細節。然而,本質上,速率匹配演算法配置編碼演算法以使資料(例如,一般使用者資料)配合於所分配的實體資源中。由此,當上述穿刺移除了這些資源的一部分時,速率匹配演算法可以主動調整編碼(例如,經由調整編碼率)以計及減少的資源量。
在本案的另一態樣,並非對用於一般使用者資料的時頻資源進行穿刺,而是針對一般使用者502的資料和針對LoLat使用者504的資料可以交疊。亦即,這兩個下行鏈路傳輸可以佔用相同的時頻資源。此處,接收設備可被配置成計 及可能發生的干擾,或者在其他實例中,此類干擾可導致可被認為是能接受的資料丟失。在進一步實例中,可作出對一般使用者資料傳輸502的修改以計及交疊的傳輸(例如,經由如前述地調整速率匹配演算法)。
相應地,已分配的時頻資源可動態地被從一個使用者即時重新分配給另一使用者,如借助於細控制通道506所能夠實現的。
如圖6中圖示的,在傳送針對LoLat使用者504的下行鏈路資料的同時,可在細控制通道506上攜帶與LoLat資料相對應的資訊。例如,在傳送針對LoLat使用者504的下行鏈路資料的短TTI期間的細控制通道506上傳送的控制資訊508可以是准予修改,其告知一般使用者502在該短TTI期間的資源正被剝奪並被重新指派給另一使用者。以此方式,一般使用者502可知道,儘管它原來期待該資源上的資料,但該資源上的資訊實質上對於該一般使用者502而言是亂數據或雜訊。
控制資訊508可按照任何合適的方式來被結構化。作為一個實例,控制資訊508可包括關於正從一般使用者502穿刺或剝奪特定時頻資源或特定時頻資源範圍的指示。如圖6中圖示的,穿刺在頻率維中的範圍可以是分配用於下行鏈路資料的整個所使用的頻率通道或次頻帶,或者在另一實例中,穿刺的頻率範圍可以是分配用於下行鏈路資料的頻率通道或次頻帶的一部分。在另一實例中,控制資訊508可包括標識其先前被分配的時頻資源正被穿刺的使用者的資訊。在又一實例中,控制資訊508可包括標識哪個或哪些TTI中正發生資源 修改的資訊。例如,控制資訊508不一定要發生在與控制資訊508中所指示的資源修改相同的短TTI內。在又一實例中,控制資訊508可包括關於對速率匹配演算法的調整的資訊,其可對可能因一般使用者資料被LoLat使用者資料504打斷而受影響的任何剩餘一般使用者資料利用。
亦即,在所圖示的實例中,如前述,此控制資訊508是在與定向至LoLat使用者504的資訊相同的TTI期間傳送的。然而,這並非是本案的範疇內僅有的實例。在其他實例中,可在任何合適的短TTI期間(在被修改的資源之前或甚至之後)攜帶控制資訊508。亦即,在本案的一些態樣,一般使用者502可對細控制通道506中的資訊508執行即時處理。然而,在本案的其他態樣,一般使用者502可以不對資訊508執行即時處理,因為一般使用者502一般可以具有較寬鬆的等時線,其中它們能容忍更多等待時間和更慢周轉。為此,接收下級實體204可在其記憶體405中包括資料緩衝器,該資料緩衝器被配置成緩衝下行鏈路資料和細控制資訊達任何給定歷時。作為一個說明性實例,下級實體可緩衝所接收到的資料達合適的緩衝時間。此處,在緩衝時間結束時,接收實體可處理所接收並緩衝的下行鏈路資料和細控制資訊。此時,細控制通道中的資訊(諸如控制資訊508)可被處理並被應用於所緩衝的下行鏈路資料。此處,若控制資訊508指示任何特定的時頻資源已被穿刺或以其他方式被修改,則進行處理的下級實體204可合適地放棄處理該資源處的封包或者如控制資訊508中所指示地以其他方式合適地處理這些封包。例如,一般使 用者502可將針對被穿刺的時頻資源元素的對數概度比(LLR)清零。當指派被後處理時,一般使用者502可根據細控制通道506上的資訊來決定要抹除其在與被穿刺的資源相對應的TTI期間已緩衝的符號。
在進一步態樣,控制資訊508可包括給LoLat使用者504的關於其准予的資訊。在各種實例中,這可以是與用於告知一般使用者502關於其資源修改的資訊相同的資訊,或者這可以是為LoLat使用者504定制的單獨資訊。控制資訊508可進一步包括標識LoLat下行鏈路資料被定向至的LoLat使用者504的資訊、用於輔助LoLat使用者504接收所包括的下行鏈路資料的資訊(例如,所分配的特定時頻資源的標識、調制及編碼方案等)、或定向至LoLat使用者504的任何其他合適的資訊。
對於LoLat使用者504,可使用短TTI,如由這些LoLat使用者504佔用的時頻資源的在時間維上相對較短的寬度所圖示的。亦即,一些使用者或者一些類型的通訊可受益於或者甚至要求比從使用長(非LoLat)TTI可達成的等待時間更低的等待時間。相應地,經由利用短TTI,可達成較低等待時間。在長或短TTI任一者內攜帶的資訊符號的歷時亦可以採取任何合適的歷時,一個實例是每個符號為10μs歷時。在其中採納正交分頻多工的實例中,可以將額外的1μs循環字首添加至符號歷時。
在本案的各態樣,細控制通道506上的資訊可包括如前述的用於重新分配時頻資源的控制資訊508外的其他資訊 。例如,在一些實例中,細控制通道506可攜帶指示哪些時頻資源被准予給一般使用者502的准予資訊。當然,另一個或另一些通道可被用於長TTI下行鏈路資源的准予。亦即,在一些實例中,可利用單獨的准予通道(未圖示)來向一般使用者502指派資源。
經由利用此方案,一般使用者502一般可利用長TTI,並且可進一步利用合適的處理等時線。該處理等時線可以在某種程度上是較長的,因為對於一般使用者502而言可能不需要極快的周轉。另一態樣,LoLat使用者504一般可利用短TTI,並且可進一步利用快周轉的處理等時線。
圖7是圖示根據多工具有不同等待時間目標的下行鏈路資料的一個實例可能發生的示例性資源指派和重新指派規程的撥叫流程圖。在該圖示中,時間在向下方向上前進,並且所圖示的實體之間的通訊信號用各個實體下面的線之間的箭頭來標示。如所圖示的,排程實體202與複數個下級實體204(包括一般使用者502和LoLat使用者504)處於通訊中。
以下結合圖8中圖示的流程圖來描述圖7。亦即,圖8是圖示根據本案一些態樣的用於資源指派和重新指派的示例性程序800的流程圖。程序800是從排程實體202的角度來描述的,並且可以相應地(如結合圖7所描述地)在以上結合圖2及/或3描述的排程實體處操作。在本案的範疇內的其他實例中,程序800可以由通用處理器、如以上描述且在圖3中圖示的處理系統314、或者用於執行所描述的功能的任何合適的裝置來操作。
在方塊802,排程實體202可以向至少一個下級實體傳送對時頻資源的第一指派或准予702。任何合適的下行鏈路控制通道可在方塊802被用於第一資源指派702,諸如下行鏈路指派通道。例如,第一指派或准予702可發生在長TTI開始處,或者在其他實例中,第一指派或准予可橫跨整個長TTI。在第一指派或准予702橫跨整個長TTI的情形中,則對該資源指派或准予的任何修改可在長TTI結束時被處理。此處,第一資源指派702可被配置成指示哪個或哪些時頻資源被指派給下級實體以用於一般接收下行鏈路資料傳輸,亦即,利用長TTI的傳輸。根據第一資源指派702,在方塊804,排程實體202可以利用長TTI向該至少一個下級實體(例如,下級實體502和504)傳送一般下行鏈路資料704。此處,參照圖6,此一般下行鏈路資料704可以對應於去往一般使用者502的傳輸。如圖7中用虛線箭頭所圖示的,取決於第一資源指派702的內容以及第二下級實體504是否被配置成接收利用長TTI的下行鏈路資料傳輸,一般下行鏈路資料可任選地被傳送給第二下級實體504。
在各種實例中,方塊802和804可以重複或被反覆運算複數次,因為一般下行鏈路資料704可以繼續被傳送給消費一般下行鏈路資料704的下級實體。例如,在方塊806,排程實體202可決定沒有LoLat資料要傳送給任何一或多個排程實體。然而,在任何給定的時間,可能發生排程實體202可能希望向LoLat使用者504傳送LoLat資料的情況。例如,在方塊806,排程實體202可決定有LoLat資料要傳送給一或多個排程實 體。相應地,在方塊808,排程實體202可在短TTI的歷時期間執行動作集(圖7中用虛線方塊706標示的動作集),該短TTI打斷與第一資源指派相對應的長TTI或與該長TTI交疊。在一些實例中,方塊706中的這些動作可被同時執行。然而,如前述,在其他實例中,方塊706中的任何或所有動作可在時間上被偏移,其中對資料和控制通道的後處理可使得網路中的所有下級實體能處理LoLat資料和排程指派。
亦即,在方塊808,排程實體202可以在下行鏈路細控制通道506上傳送排程准予修改508(參見圖6-7),如前述。排程准予修改508可包括告知一般使用者502以及在一些實例中亦告知LoLat使用者504對時頻資源准予的修改的資訊,從而各個下級實體可恰當地解碼下行鏈路資料。此外,排程實體202可以向LoLat使用者502傳送對時頻資源的第二指派或准予708(參見圖7)。要用於第二資源指派708的特定通道未在圖6中圖示,但任何合適的下行鏈路控制通道可被用於第二資源指派708。再進一步,排程實體202可利用一或多個短TTI向LoLat使用者504傳送LoLat下行鏈路資料710。
再次,在本案的一些態樣,排程准予修改508的傳輸、第二資源指派或LoLat准予708的傳輸、以及LoLat下行鏈路資料710的傳輸可各自同時發生,即在同一短TTI內發生,如圖6中圖示的。當然,如前述,在本案的其他態樣,這些傳輸不一定要在同一短TTI期間發生。亦即,接收下級實體204可在其記憶體405內包括資料緩衝器,排程准予修改508、第二資源指派708和LoLat下行鏈路資料710的內容可被儲存在該 資料緩衝器中以供後處理(例如,在正進行的長TTI結束時、或在任何合適的時間)。
在方塊810,排程實體可恢復利用長TTI的下行鏈路資料的傳輸。此處,在一些實例中,長TTI下行鏈路資料傳輸的恢復可以在LoLat使用者資料的傳輸完成之際發生。然而,其情形不一定是所有長TTI下行鏈路資料皆在LoLat使用者資料的傳輸期間被停止。例如,參照圖6,在用於LoLat使用者資料傳輸的至少一些短TTI中,長TTI下行鏈路資料可同時在不同的時頻資源上被傳送。亦即,在本案的一些態樣,可以僅將次載波、通道或頻寬的一部分用於LoLat資料,而次載波、通道或頻寬的其他部分可被用於繼續傳送長TTI下行鏈路資料。
經由利用以上方案,細控制通道506可以使排程實體能夠針對去往一組下級實體的下行鏈路傳輸來多工具有不同TTI的至少兩種不同資料類型或類別。
UL/UL多工
圖9是包括如可根據本案的進一步態樣來實現的細控制通道的同步多工存取通道結構的實例的示意圖示。在該圖示中,該通道結構可適用於上行鏈路資料傳輸,即從下級實體向排程實體的傳輸。當然,該通道結構不限於此類方案,而是可被推廣以適用於其中接收設備正在排程話務的任何鏈路。
如同以上描述的下行鏈路實例中那樣,此處,用於空中介面的各種使用者的上行鏈路時頻通道資源佔據該通道 內的給定區域,如不同塊中所標識的。例如,一些時頻資源可由「一般」使用者902利用,「一般」使用者902對其通訊具有不那麼嚴格的等待時間要求。在該圖示中,作為一個實例,標記為使用者A、B、C、D、E和F的6個一般使用者902各自被排程由其相應標記塊所指示的時頻資源。當然,在各種實例中,可排程任何數目個使用者來使用資源。此外,儘管在該圖示中所有時頻資源皆被示為被指派給一般使用者,但在各種實例中,一些或甚至所有時頻資源可能未被指派,或者被指派用於除一般使用者資料以外的另一目的。
在本案的上下文中,一般使用者902可以是從排程實體202接收資源指派的下級實體204,其中該資源指派指示下級實體204利用長TTI。此類一般使用者902可以更能容忍其通訊中的等待時間,並且在一些實例中可以針對容量而被更加最佳化。相應地,這些使用者可對比可能要求LoLat通訊的其他使用者或其他類型的通訊能容忍更多等待時間的封包利用此類較長的TTI。長TTI可以寬泛地是比短TTI更長的任何TTI,以下進一步詳細描述。在一些實例中,長TTI可以是具有複數個資料符號或時槽的歷時的TTI。長TTI的一些非限定性實例可具有100μs、240μs、或1ms的歷時。當然,在本案的範疇內可利用長TTI的任何合適歷時。
此外,如圖9中所圖示的,除了由一般使用者902使用的上行鏈路資料話務通道之外,亦可以如所圖示地在上行鏈路方向上利用「細」回饋通道907。此處,細回饋通道907可以與以上描述且在圖2中圖示的細回饋通道214相同。在本 案內,細回饋通道可以位於由上行鏈路話務傳輸所利用的頻率次頻帶(諸如以上針對一般使用者A-F 902描述的所分配時頻資源)之外(例如,之上)的一或多個頻率次頻帶中。細回饋通道907在頻率方向上的寬度可被減小或最小化以便使細回饋通道907所利用的管理負擔量減少或最小化。
再進一步,如圖9中所圖示的,除了上行鏈路話務和回饋通道之外,亦可以如所圖示地在下行鏈路方向上利用細控制通道906。此處,細控制通道906可以與以上描述且在圖2中圖示的細控制通道208/212中的一者或兩者相同。在本案內,細控制通道可以位於由上行鏈路話務和回饋傳輸所利用的頻率次頻帶(諸如以上針對一般使用者A-F 902描述的所分配時頻資源、以及細回饋通道907)之外的一或多個頻率次頻帶中。例如,在分頻雙工(FDD)系統中,下行鏈路上的細控制通道906可以在與上行鏈路話務和回饋通道不同的頻帶中、或者在相同頻帶中但在不同頻率通道中。細控制通道906在頻率方向上的寬度可以被減小或最小化以便使控制通道906所利用的管理負擔量減少或最小化。在進一步態樣,與廣播細控制通道906的排程實體202處於通訊中的所有活躍使用者(例如,下級實體204,包括但不一定限於一般使用者902)可監視(並且在一些實例中緩衝)本文所示的細控制通道906。
如圖9中所圖示的,細控制通道906的每個時槽、符號或單元可以對應於短TTI的歷時。亦即,在一些實例中,短TTI可對應於單個符號的時間歷時。短TTI的一些非限定性實 例可具有10μs、20μs、100μs的歷時,或比長TTI短的任何其他合適的歷時。在一些實例中,長TTI可表示短TTI的整數倍。在一些實例中,可在長TTI和短TTI兩者內利用共同符號歷時,或者在其他實例中,可在長TTI和短TTI內利用不同符號歷時。
現在參照圖10,圖示了一實例以示出由下級實體進行多工存取傳輸(例如,上行鏈路傳輸)的示例性方案,從而使得能多工來自一或多個下級實體的利用長TTI的上行鏈路傳輸與來自一或多個下級實體的利用短TTI的上行鏈路傳輸。亦即,複數個一般使用者902可以正利用現有的時頻資源指派來傳送上行鏈路通訊。此處,下行鏈路方向上的任何合適的控制通道(不一定是細控制通道906)可被用於向網路中的各個實體准予資源,以使得那些下級實體204可以根據其相應的指派來傳送長TTI上行鏈路資料。
此處,可以是以下情形:網路中的下級實體希望傳送LoLat資料。此處,為了維持複數個下級實體之間的正交性,中央排程實體可被用於排程由每個下級實體進行的LoLat和長TTI上行鏈路傳輸兩者,並且這些下級實體在未接收到為此類傳輸所指派的時頻資源的情況下一般不會隨機地傳送上行鏈路資料。相應地,當特定下級實體204決定它具有希望要以較低等待時間傳送的話務(例如,高優先順序話務)時,該下級實體可以在細回饋通道907上傳送LoLat排程請求909。LoLat排程請求909被圖示為佔用單個短TTI,但是未必總是這種情形,並且各種LoLat排程請求可以佔用任何合適數目的短 TTI或符號長度。LoLat排程請求909的內容可以包括關於傳送實體希望傳送的LoLat資料的資訊,諸如舉例而言長度、資料類型、優先順序、緩衝器狀態報告(BSR)、等待時間界限、可靠性資訊、或者與LoLat資料有關的任何其他合適的資訊。在一些實例中,LoLat排程請求909可包括單個位元,而在其他實例中,LoLat排程請求909可包括複數個位元。
回應於LoLat排程請求909,LoLat排程請求909的接收端(例如,排程實體202)可以相應地決定要准予排程調整。以此方式,排程實體202可以使得資源可供作出請求的LoLat使用者904進行其LoLat上行鏈路資料傳輸。由此,排程實體202可以在細控制通道906上傳送上行鏈路准予修改908。該上行鏈路准予修改908可以通知一般使用者902:其准予正被修改,並且先前分配的長TTI時頻資源將被穿刺,以及這些資源將不被一般使用者902使用。此處,在一些實例中,對一般使用者902的資源進行穿刺可以意指一般使用者902在與重新指派的短TTI相關聯的時間期間停止傳送。在其他實例中,在可以使用一或多個通道多工手段(包括但不限於分頻多工和分碼多工)的情況下,對一般使用者902的資源進行穿刺可以意指一般使用者902停止使用被穿刺的資源,但是可以利用與先前准予給LoLat使用者904的資源不同的另一頻率或另一攪頻碼來繼續傳送上行鏈路資料,以維持正交性。如以上所描述的,細控制通道906可以是由與排程實體202處於通訊中的所有下級實體204監視的點對多點廣播通道。以此方式,其早先被准予的時頻資源經由上行鏈路准予修改908被穿刺的任何 一或多個使用者可被通知或指令不要利用現在分配給LoLat使用者904的特定時頻資源來傳送其上行鏈路傳輸。
此處,當一般使用者資料被穿刺時,其情形可以是一些一般資料真的丟失了。在該實例中,鑒於因穿刺而丟失的符號,可利用前向糾錯編碼來恢復使用者資料。在另一實例中,傳送)一般使用者資料的下級實體可實現速率匹配以計及對一般使用者資料的穿刺。亦即,下級實體可利用速率匹配演算法來修改一般資料的一部分以計及丟失的資源。本發明所屬領域中普通熟習此項技術者將理解速率匹配規程,因此本文中不再提供其實現細節。然而,本質上,速率匹配演算法配置編碼演算法以使資料(例如,一般使用者資料)配合於所分配的實體資源中。由此,當上述穿刺移除了這些資源的一部分時,速率匹配演算法可以主動調整編碼(例如,經由調整編碼率)以計及減少的資源量。
在本案的另一態樣,並非對用於一般使用者資料的時頻資源進行穿刺,而是來自一般使用者902的資料和針對LoLat使用者904的資料可以交疊。亦即,這兩個上行鏈路傳輸可以佔用相同的時頻資源。此處,接收實體可被配置成計及可能發生的干擾,或者在其他實例中,此類干擾可導致可被認為是能接受的資料丟失。在進一步實例中,可作出對一般使用者資料傳輸902的修改以計及交疊的傳輸(例如,經由如前述地調整速率匹配演算法)。
在進一步態樣,上行鏈路准予修改908可以不僅包括定向至一般使用者902的准予修改資訊,而且在一些實例中可 以進一步包括定向至作出請求的LoLat使用者904的准予資訊,其指示被穿刺的或以其他方式指示的時頻資源已被分配給LoLat使用者904。在本案的範疇內的另一實例中,定向至作出請求的LoLat使用者904的准予資訊可以被攜帶在與定向至一般使用者902的准予修改資訊分開的、或與之不同的上行鏈路准予通道(未圖示)上。亦即,在一些實例中,細控制通道906可以不包括給LoLat使用者904的准予資訊,此資訊是在可由作出請求的LoLat使用者904讀取的任何合適的下行鏈路通道上傳送的。在任何情形中,定向至作出請求的LoLat使用者904的准予資訊可以包括標識LoLat使用者904的資訊、標識將用於上行鏈路LoLat資料傳輸的一或多個時頻資源的資訊、調制及編碼方案、功率控制資訊、定時提前資訊、或者與准予給作出請求的LoLat使用者904的資源有關的任何其他合適的資訊。
在圖10的圖示中,LoLat使用者904傳送LoLat排程請求909,但是所有下級實體(包括一般使用者902)皆接收上行鏈路准予修改908。此處,在本案的進一步態樣,一般使用者902可被配置成能夠相對快速地解碼上行鏈路准予修改908,從而它們能夠迅速地在被重新分配的短TTI期間停止傳送(例如,對其傳輸進行穿刺)。以此方式,可以快速地使得時頻資源可供LoLat使用者904用於傳送其LoLat符號。
可以觀察到,與以上描述且在圖6中圖示的下行鏈路方案相比,此處描述且在圖10中圖示的上行鏈路方案具有相對更高的等待時間。此等待時間可能是由於LoLat排程請求 909的上行鏈路傳輸在排程實體202處被接收到的傳播延遲、排程實體202處的處理延遲、上行鏈路准予修改908的下行鏈路傳輸在下級實體204處被接收到的第二傳播延遲、以及直至所分配的資源可供用於LoLat傳輸之前的進一步延遲。
圖11是圖示根據多工具有不同等待時間目標的上行鏈路資料的一個實例可能發生的示例性資源指派和重新指派規程的撥叫流程圖。在該圖示中,時間在向下方向上前進,並且所圖示的實體之間的通訊信號用各個實體下面的線之間的箭頭來標示。如所圖示的,排程實體202與複數個下級實體204(包括一般使用者902和LoLat使用者904)處於通訊中。
以下結合圖12中圖示的流程圖來描述圖11。亦即,圖12是圖示根據本案一些態樣的用於資源指派和重新指派的示例性程序1200的流程圖。程序1200是從排程實體202的角度來描述的,並且可以相應地(如結合圖11所描述地)在以上結合圖2及/或3描述的排程實體處操作。在本案的範疇內的其他實例中,程序1200可以由通用處理器、如以上描述且在圖3中圖示的處理系統314、或者用於執行所描述的功能的任何合適的裝置來操作。
在方塊1202,排程實體202可以向至少一個下級實體傳送對時頻資源的第一指派或准予702。任何合適的下行鏈路控制通道可在方塊1202被用於第一資源指派1102。此處,第一資源指派1102可被配置成指示哪個或哪些時頻資源被指派給下級實體以用於一般上行鏈路資料傳輸,亦即,利用長TTI的傳輸。根據第一資源指派1102,在方塊1204,排程實體202 可以接收來自該至少一個下級實體(例如,下級實體1102和1104)的利用長TTI的一般上行鏈路資料1104。此處,參照圖10,此一般上行鏈路資料1104可以對應於來自一般使用者902的傳輸。如圖11中用虛線箭頭所圖示的,取決於第一資源指派1102的內容以及第二下級實體1104是否被配置成利用長TTI來傳送上行鏈路資料傳輸,一般上行鏈路資料可任選地是從下級實體1104傳送的。
在各種實例中,方塊1202和1204可以重複或被反覆運算複數次,因為可以繼續從下級實體傳送一般上行鏈路資料1104。然而,在任何給定的時間,可能發生下級實體1104(亦即,LoLat使用者904)可能希望向排程實體202傳送LoLat資料的情況。相應地,在方塊1206,排程實體202可以在細回饋通道907上從LoLat使用者904(亦即,第二下級實體1104)接收LoLat排程請求909。LoLat排程請求909可以包括標識作出請求的下級實體1104的資訊,並且包括與期望傳送的LoLat資料有關的任何相關資訊。
在方塊1208,排程實體202可以在細控制通道906上傳送上行鏈路排程准予修改908。此處,上行鏈路排程准予修改908可以指令具有被准予用於長TTI上行鏈路傳輸的資源的一般使用者902(諸如第一下級實體1102)在至少一個所指定的短TTI期間對其上行鏈路傳輸進行穿刺。進一步,在方塊1210,排程實體202可以向作出請求的下級實體1104(亦即,LoLat使用者904)傳送對時頻資源的第二資源指派或准予1106。此處,第二資源指派1106可以包括標識作出請求的下 級實體1104的資訊、以及標識被准予用於LoLat上行鏈路傳輸的時頻資源的資訊。在一些實例中,方塊1208處上行鏈路排程准予修改908的傳輸和方塊1210處第二資源指派1106的傳輸可以同時發生。亦即,這些傳輸可以例如利用不同的時頻資源來多工。在其他實例中,根據特定實現的細節,這些傳輸可以在不同的時間。
方塊1212表示下級實體(諸如一般使用者902和LoLat使用者904)處的操作。亦即,回應於上行鏈路准予修改908,一般使用者902(亦即,第一下級實體1102)可以對其先前被排程的利用長TTI的上行鏈路資料傳輸進行穿刺。進一步,回應於第二資源指派1106,LoLat使用者904(亦即,第二下級實體1104)可以利用所指派的時頻資源來傳送LoLat上行鏈路資料1108。
在方塊1214,排程實體202可以接收利用短TTI從作出請求的下級實體1104傳送的LoLat上行鏈路資料1108。
方塊1216表示下級實體(諸如一般使用者902以及在一些實例中亦有LoLat使用者904)處的進一步操作。亦即,一般下級實體可以在LoLat上行鏈路資料的傳輸已完成時恢復其一般上行鏈路資料傳輸。相應地,在方塊1218,排程實體202可以恢復從一或多個下級實體接收利用長TTI的一般上行鏈路資料。
經由利用以上方案,細控制通道906可以使排程實體能夠針對來自一組下級實體的上行鏈路傳輸來多工具有不同TTI的至少兩種不同資料類型或類別。
干擾管理
在本案的進一步態樣,借助於上文描述的細控制通道,不僅僅是具有不同波形、等待時間、和TTI的通道和使用者可被覆用在一起。進一步,可以實現有效的干擾管理和鏈路自我調整。例如,當在無線通訊網路中操作時,行動通訊設備可能經受的干擾量可隨時間變化。尤其是在無執照或較少協調的布署中,此類無線通訊設備可能經歷過多干擾。根據本案的一態樣,若無線通訊設備(諸如排程實體202及/或下級實體204)經歷過多及/或時變干擾,則接收無線通訊設備可向傳送設備傳送回饋以指示存在干擾狀況。與干擾相關的此回饋資訊可在合適的細控制通道、細回饋通道、或其他合適的細傳輸通道上傳送,如本案中所描述的。
由正經歷干擾的接收設備(例如,排程實體202及/或下級實體204)傳送的回饋資訊可包括各種合適的資訊,包括但不限於關於干擾源及/或干擾信號的資訊、干擾源的時間(持久性)、頻率、功率、空間資訊等。由接收設備傳送的資訊亦可包括通道品質指示符(CQI),其可指示在存在干擾源的情況下通道有多差。再進一步,所傳送的資訊可在每個符號中包括封包歷時(經由每個符號中的倒數欄位)。
一些現有CQI實現(諸如LTE或更早通訊標準中的那些CQI實現)可以是相對計算密集的。由此,對於5G CQI回饋,在本案的一些態樣,可能希望降低或簡化CQI計算的複雜量。為此,經受干擾並在細控制通道或回饋通道傳輸上產生CQI的接收設備可能不一定要檢查所有可能的波束成形方向。亦 即,在本案的一些態樣,CQI報告設備可報告哪個秩切實可用於傳輸,並且在那些假設下,設備看到什麼容量、哪些可被報告給接收實體、報告實體能支援什麼調制及編碼方案(MCS)。在一些實例中,CQI可以簡單到像是干擾跳躍了所決定的量(諸如說10dB)的指示。
再次參照圖5,在下行鏈路傳輸的上下文中,在一般使用者502正經歷干擾(例如,來自擾亂信號的干擾)的情形中,一般使用者502可在細回饋通道上傳送回饋以告知傳送設備(例如,排程實體202)該使用者正經歷干擾。此處,該回饋可被配置成向排程實體202指示將由於被正確解碼的可能性較低而放棄那些封包,或者請求排程實體202更改其傳輸策略(例如,調制、編碼方案、功率、或其他)。由此,細控制通道(及/或細回饋通道)可提供快速回饋機制,其可使得傳送設備能執行更為動態的鏈路自我調整。
在擾亂信號的歷時非常短的情形中,UE利用細控制通道在下行鏈路傳輸動態自我調整態樣所能達成的可能很少。然而,若擾亂是持久的,從而潛在地抹除了一或多個整個長TTI子訊框,則向排程實體的此類快速回饋可由排程實體納入針對將來傳輸的考慮中。例如,只是因為一個UE經受來自擾亂信號的干擾,而另一UE可能不受干擾。在這種情形中,排程實體可停止向受影響的UE進行傳送,並且可取而代之向不受該干擾影響的另一使用者進行傳送。
圖13是圖示根據本案一些態樣的用於干擾緩解的示例性程序1300的流程圖。在一些實例中,程序1300可由排程 實體202(如以上描述且在圖3中圖示的)來實現。在一些實例中,程序1300可由以上描述且在圖3中圖示的處理系統314來實現,或者由用於執行所描述功能的任何合適的裝置來實現。
在方塊1302,排程實體202可與一或多個下級實體(諸如以上描述且在圖4中圖示的下級實體204)通訊,其中對上行鏈路及/或下行鏈路通訊利用長TTI。在方塊1304,排程實體202可在細控制通道上接收從下級實體204傳送的資訊。例如,在細控制通道上接收的資訊可包括以下一者或多者:通道品質指示符(CQI)、干擾度量(例如,與干擾量相關或直接指示干擾量的參數)、或與下級實體處經歷的干擾有關的某種其他參數或度量。
在方塊1306,排程實體202可相應地掛起其與下級實體204的通訊。此處,在下行鏈路傳輸的情形中,排程實體202可掛起其向下級實體204的傳輸。在上行鏈路傳輸的情形中,可發生進一步的交握,例如其中排程實體202指令下級實體204掛起其上行鏈路傳輸。以此方式,可避免可能與該下級實體正經歷的干擾狀況相關聯的高差錯概率,並且因此可減少或避免資源浪費。在進一步的實例中,除了掛起與下級實體的通訊之外,排程實體202亦可將早先指派給作出回應的下級實體204的資源重新分配給一或多個其他下級實體。亦即,排程實體202可在與該下級實體的通訊的掛起期間排程與一或多個其他下級實體的通訊。
在另一實例中,並非掛起與下級實體204的通訊,而 是排程實體202可修改與下級實體204正在進行的通訊的調制及編碼方案(MCS)。例如,排程實體202可向下級實體204傳送控制資訊以指派新MCS供該下級實體利用,該新MCS被配置成減少或避免由下級實體204所報告的干擾的影響。
如本發明所屬領域中熟習此項技術者將容易領會的那樣,貫穿本案描述的各種態樣可被擴展到任何合適的電信系統、網路架構和通訊標準。作為實例,各態樣可被應用於UMTS系統,諸如W-CDMA、TD-SCDMA、和TD-CDMA。各個態樣亦可應用於採用長期進化(LTE)(在FDD、TDD或這兩種模式下)、高級LTE(LTE-A)(在FDD、TDD或這兩種模式下)、CDMA2000、進化資料最佳化(EV-DO)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、超寬頻(UWB)、藍牙的系統及/或其他合適的系統,包括由待定義的廣域網路標準所描述的那些系統。所採用的實際的電信標準、網路架構及/或通訊標準將取決於具體應用以及加諸於系統的整體設計約束。
在本案內,措辭「示例性」用於表示「用作實例、例子或圖示」。本文中描述為「示例性」的任何實現或態樣不必被解釋為優於或勝過本案的其他態樣。同樣,術語「態樣」不要求本案的所有態樣皆包括所論述的特徵、優點或操作模式。術語「耦合」在本文中被用於指兩個物件之間的直接或間接耦合。例如,若物件A實體地接觸物件B,且物件B接觸物件C,則物件A和C可仍被認為是彼此耦合的--即便它們並非彼此直接實體接觸。例如,第一晶粒可以在封裝中耦合 至第二晶粒,即便第一晶粒從不直接與第二晶粒實體接觸。術語「電路」和「電路系統」被寬泛地使用且意在包括電子裝置和導體的硬體實現以及資訊和指令的軟體實現兩者,這些電子裝置和導體在被連接和配置時使得能執行本案中描述的功能而在電子電路的類型上沒有限制,這些資訊和指令在由處理器執行時使得能執行本案中描述的功能。
圖1-13中圖示的元件、步驟、特徵、及/或功能中的一或多個可以被重新安排及/或組合成單個元件、步驟、特徵、或功能,或者可以實施在若干元件、步驟或功能中。亦可添加額外的元件、組件、步驟、及/或功能而不會脫離本文中所揭示的新穎特徵。圖1-13中所圖示的裝置、設備及/或元件可以被配置成執行本文所描述的一或多個方法、特徵、或步驟。本文中描述的新穎演算法亦可以高效地實現在軟體中及/或嵌入在硬體中。
將理解,所揭示的方法中各步驟的具體次序或階層是示例性程序的圖示。基於設計偏好,應理解,可以重新編排這些方法中各步驟的具體次序或階層。所附方法請求項以取樣次序呈現各種步驟的要素,且並不意味著被限定於所呈現的具體次序或階層,除非在本文中有特別敘述。
提供之前的描述是為了使本發明所屬領域中任何熟習此項技術者均能夠實踐本文中所描述的各種態樣。對這些態樣的各種改動將容易為本發明所屬領域中熟習此項技術者所明白,並且在本文中所定義的普適原理可被應用於其他態樣。因此,請求項並非意欲被限定於本文中所示出的各態樣 ,而是應被授予與請求項的語言相一致的全部範疇,其中對要素的單數形式的引述並非意欲表示「有且僅有一個」--除非特別如此聲明,而是意欲表示「一或多個」。除非特別另外聲明,否則術語「一些/某個」指的是一或多個。引述一列專案中的「至少一個」的短語是指這些專案的任何組合,包括單個成員。作為實例,「a、b或c中的至少一者」意欲涵蓋:a;b;c;a和b;a和c;b和c;及a、b和c。本案通篇描述的各種態樣的要素為本發明所屬領域中普通熟習此項技術者當前或今後所知的所有結構上和功能上的等效方案經由引述被明確納入於此,且意欲被請求項所涵蓋。此外,本文中所揭示的任何內容皆並非意欲貢獻給公眾,無論此類揭示是否在申請專利範圍中被顯式地敘述。請求項的任何要素皆不應當在專利法施行細則第19條第4項的規定下來解釋,除非該要素是使用短語「用於……的裝置」來明確敘述的或者在方法請求項情形中該要素是使用短語「用於……的步驟」來敘述的。

Claims (15)

  1. 一種無線通訊的方法(800),包括以下步驟:在一下行鏈路指派通道上接收一資源指派,該資源指派包括用於在一下行鏈路資料通道上接收在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料的一時頻資源准予;在該下行鏈路資料通道上接收在該第一TTI期間的該第一資料;及在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊,該控制資訊被配置成修改在該第一TTI期間在該下行鏈路資料通道上的經接收的該第一資料的該時頻資源准予,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  2. 如請求項1之方法,進一步包括以下步驟:處理該第一資料,而同時忽略該第一資料中由該接收到的控制資訊所指示的一部分。
  3. 一種能在一使用者裝備(UE)處操作的無線通訊方法(800),包括以下步驟:在一下行鏈路指派通道上接收一第一資源指派,該第一資源指派包括與一下行鏈路資料通道上在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料相對應的一時頻資源准予;在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊,該控制資訊包括與該下行鏈路資料通道上在該第二TTI期間的第二資料相對應的一時頻資源准予;及在該下行鏈路資料通道上接收在該第二TTI期間的第二資料,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  4. 如請求項3之方法,其中該第一資源指派被配置成向不包括該UE的一或多個下級實體的一集合准予時頻資源。
  5. 一種無線通訊的方法(1200),包括以下步驟:在一下行鏈路指派通道上接收一資源指派,該資源指派包括用於在一第一傳輸時間區間(TTI)期間在一上行鏈路資料通道上傳送使用者資料的一時頻資源准予;在該第一TTI期間在該上行鏈路資料通道上傳送該使用者資料;在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的一上行鏈路准予修改,該上行鏈路准予修改包括指示該時頻資源准予被修改並標識其間將修改該使用者資料的傳輸的時頻資源的資訊;及根據該上行鏈路准予修改來修改該使用者資料的該傳輸,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  6. 如請求項5之方法,其中該修改該使用者資料的該傳輸包括對該使用者資料進行穿刺。
  7. 如請求項5之方法,其中該修改該使用者資料的該傳輸包括修改一速率匹配演算法以計算根據該使用者資料的該經修改傳輸的資料丟失。
  8. 一種能在一使用者裝備(UE)處操作的無線通訊方法(1200),包括以下步驟:在一下行鏈路指派通道上接收一第一資源指派,該第一資源指派包括與一上行鏈路資料通道上在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料相對應的一時頻資源准予;在一上行鏈路回饋通道上傳送一排程請求,該排程請求被配置成請求用於第二資料的一時頻資源准予;在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊,該控制資訊包括與在歷時上短於該第一TTI的一第三TTI期間的該上行鏈路資料通道上的第二資料相對應的一時頻資源准予;及根據該所准予的時頻資源在該第三TTI期間在該上行鏈路通道上傳送該第二資料。
  9. 如請求項8之方法,其中該排程請求是利用該第二TTI在該上行鏈路回饋通道上傳送的。
  10. 如請求項8之方法,其中該第一資源指派被配置成向不包括該UE的一或多個下級實體的一集合准予時頻資源。
  11. 一種被配置成用於無線通訊的使用者裝備(UE)(502),包括:用於在一下行鏈路指派通道上接收一資源指派的裝置,該資源指派包括用於在一下行鏈路資料通道上接收在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料的一時頻資源准予;用於在該下行鏈路資料通道上接收在該第一TTI期間的該第一資料的裝置;及在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊的裝置,該控制資訊被配置成修改在該第一TTI期間在該下行鏈路資料通道上的經接收的該第一資料的該時頻資源准予,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  12. 一種被配置成用於無線通訊的使用者裝備(UE)(504),包括:用於在一下行鏈路指派通道上接收一第一資源指派的裝置,該第一資源指派包括與一下行鏈路資料通道上在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料相對應的一時頻資源准予;在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊的裝置,該控制資訊包括與該下行鏈路資料通道上在該第二TTI期間的第二資料相對應的一時頻資源准予;及用於在該下行鏈路資料通道上接收在該第二TTI期間的第二資料的裝置,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  13. 一種被配置成用於無線通訊的使用者裝備(UE)(902、1102),包括:用於在一下行鏈路指派通道上接收一資源指派的裝置,該資源指派包括用於在一第一傳輸時間區間(TTI)期間在一上行鏈路資料通道上傳送使用者資料的一時頻資源准予;用於在該第一TTI期間在該上行鏈路資料通道上傳送該使用者資料的裝置;用於在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的一上行鏈路准予修改的裝置,該上行鏈路准予修改包括指示該時頻資源准予被修改並標識其間將修改該使用者資料的傳輸的時頻資源的資訊;及用於根據該上行鏈路准予修改來修改該使用者資料的該傳輸的裝置,其中該第二TTI重疊於該第一TTI之一部分。
  14. 一種被配置成用於無線通訊的使用者裝備(UE)(904、1104),包括:用於在一下行鏈路指派通道上接收一第一資源指派的裝置,該第一資源指派包括與一上行鏈路資料通道上在一第一傳輸時間區間(TTI)期間的第一資料相對應的一時頻資源准予;用於在一上行鏈路回饋通道上傳送一排程請求的裝置,該排程請求被配置成請求用於第二資料的一時頻資源准予;用於在一下行鏈路控制通道上接收在歷時上短於該第一TTI的一第二TTI期間的控制資訊的裝置,該控制資訊包括與在歷時上短於該第一TTI的一第三TTI期間的該上行鏈路資料通道上的第二資料相對應的一時頻資源准予;及用於根據該所准予的時頻資源在該第三TTI期間在該上行鏈路通道上傳送該第二資料的裝置。
  15. 一種儲存電腦可執行代碼的電腦可讀取媒體,該電腦可讀取媒體致使電腦藉由其運轉而執行如請求項1~10中任一項所述之方法。
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Families Citing this family (146)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11019620B2 (en) 2014-05-19 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US11432305B2 (en) * 2014-05-19 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
US10560245B2 (en) * 2014-10-21 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
AU2014414143A1 (en) * 2014-12-15 2017-06-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink resource scheduling in multiple time instances
US9942847B2 (en) * 2015-01-22 2018-04-10 Apple Inc. Apparatus, system, and method for adaptive sleep schedule for control signal decoding
US10104683B2 (en) * 2015-02-06 2018-10-16 Qualcomm Incorporated Parallel low latency awareness
EP3267747B1 (en) * 2015-03-06 2020-12-16 Nec Corporation Reduced latency from the transmission of a scheduling request to the completion of ul data transmission
US10887793B2 (en) * 2015-03-06 2021-01-05 Nec Corporation Radio station, radio terminal apparatus, and method for these
US10397796B2 (en) * 2015-07-08 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Over-the-air signaling for an increased reuse factor in a shared radio frequency spectrum band
US10863492B2 (en) * 2015-07-16 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Low latency device-to-device communication
KR20200020011A (ko) * 2015-08-21 2020-02-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비 및 시스템
CN107113744B (zh) * 2015-08-27 2020-02-21 华为技术有限公司 一种上行信道的发射方法、ue及基站
US20180324831A1 (en) * 2015-10-01 2018-11-08 Nokia Technologies Oy Apparatus and Method for Puncturing Data Transmissions Due to Higher Priority Data
US11395292B2 (en) 2015-11-06 2022-07-19 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US9801175B2 (en) 2015-11-06 2017-10-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US10075949B2 (en) * 2016-02-02 2018-09-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for low latency transmissions
US10367579B2 (en) 2015-11-20 2019-07-30 Htc Corporation Device and method of handling communication operation
US20170171855A1 (en) * 2015-12-11 2017-06-15 Qualcomm Incorporated Network assistance for distributed unscheduled transmissions
ES2968245T3 (es) * 2015-12-25 2024-05-08 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario, estación base inalámbrica y método de comunicación inalámbrica
US20200275473A1 (en) * 2015-12-25 2020-08-27 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
CN108541397B (zh) * 2015-12-31 2021-03-30 华为技术有限公司 一种终端、基站和数据传输的方法
JP6711909B2 (ja) 2016-01-06 2020-06-17 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 情報伝送の方法及び装置
CN106961732B (zh) * 2016-01-11 2020-06-30 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于降低传输延迟的方法和设备
CN108476429B (zh) * 2016-01-18 2023-03-21 联想创新有限公司(香港) 使用不同子帧类型的uci传输
US20170208575A1 (en) * 2016-01-18 2017-07-20 Qualcomm Incorporated Low latency control overhead reduction
US11063736B2 (en) 2016-01-27 2021-07-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, and radio communication method
US10165564B2 (en) 2016-01-28 2018-12-25 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for association timing
EP3402270A4 (en) * 2016-02-01 2019-01-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for transmitting uplink information
CN108464050B (zh) * 2016-02-02 2021-11-09 松下电器(美国)知识产权公司 eNodeB、用户设备以及无线通信方法
JP6624288B2 (ja) 2016-02-02 2019-12-25 日本電気株式会社 キャリアアグリゲーションで通信するための方法
CN107040347B (zh) * 2016-02-03 2021-05-25 电信科学技术研究院 一种上行传输方法及装置
WO2017134943A1 (ja) * 2016-02-03 2017-08-10 ソニー株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
CN107046720B (zh) * 2016-02-06 2021-05-18 华为技术有限公司 一种低时延业务传输方法、相关设备及系统
EP3284297B1 (en) * 2016-02-18 2019-12-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Improved coexistence of delay-tolerant and delay-sensitive sessions
CN107105502B (zh) * 2016-02-19 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种持续调度资源的分配及使用其传输数据的方法及装置
US10015776B2 (en) * 2016-03-10 2018-07-03 Qualcomm Incorporated Low latency point to multipoint communication techniques
US10985948B2 (en) * 2016-03-11 2021-04-20 Qualcomm Incorporated Noise and interference estimation in wireless systems using multiple transmission time intervals
US10798709B2 (en) 2016-03-18 2020-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communications method, terminal device, and network device
AU2017243079B2 (en) * 2016-03-31 2019-07-18 Sony Corporation Terminal device, base station device and communication method
KR102458074B1 (ko) * 2016-03-31 2022-10-24 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스 제공 방법 및 장치
WO2017166245A1 (zh) 2016-03-31 2017-10-05 华为技术有限公司 一种资源管理方法及相关设备
US10412620B2 (en) * 2016-04-01 2019-09-10 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10420079B2 (en) * 2016-04-01 2019-09-17 Hfi Innovation Inc. Efficient control and data multiplexing in communication systems
US10277367B2 (en) * 2016-04-01 2019-04-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10069613B2 (en) 2016-04-01 2018-09-04 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10172156B2 (en) * 2016-09-12 2019-01-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
KR102309328B1 (ko) * 2016-04-01 2021-10-07 모토로라 모빌리티 엘엘씨 감소된 레이턴시로 업링크 전송들을 스케줄링하기 위한 방법 및 장치
US10542503B2 (en) 2016-04-01 2020-01-21 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
CN107295659B (zh) * 2016-04-01 2021-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法和装置
US10117188B2 (en) 2016-04-01 2018-10-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
AU2017248234A1 (en) * 2016-04-08 2018-11-15 Idac Holdings, Inc. PHY layer multiplexing of different types of traffic in 5G systems
US10912082B2 (en) * 2016-04-19 2021-02-02 Lg Electronics Inc. Ways for supporting multiple TTIs
US11310809B2 (en) * 2016-05-04 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Techniques for using a portion of a transmission time interval to transmit a transmission that is shorter than a duration of the transmission time interval
EP3457796A4 (en) * 2016-05-10 2019-12-11 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL AND METHOD FOR WIRELESS COMMUNICATION
RU2718157C1 (ru) * 2016-05-12 2020-03-30 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ указания ресурса и связанные устройство и система
CN109155989B (zh) * 2016-05-12 2023-02-03 华为技术有限公司 数据传输方法及装置
CN107370683B (zh) * 2016-05-13 2020-06-26 电信科学技术研究院 一种数据传输方法、终端及基站
CN109274459A (zh) * 2016-05-13 2019-01-25 华为技术有限公司 传输下行控制信息的方法和装置
US11324023B2 (en) 2016-05-13 2022-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configuration of uplink transmission for a wireless device
BR112018074682B1 (pt) 2016-05-31 2023-12-26 Huawei Technologies Co., Ltd Método de alocação de recurso de interface aérea, dispositivo de rede e aparelho de alocação de recurso de interface aérea em um sistema de comunicações sem fio de múltiplas portadoras
KR102401339B1 (ko) * 2016-06-07 2022-05-25 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스 제공 방법 및 장치
WO2017213374A1 (en) 2016-06-07 2017-12-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for providing different services in mobile communication system
CN109479209B (zh) * 2016-07-15 2022-08-09 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
US10264566B2 (en) 2016-07-22 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Enhanced control channel for DL sub-band scheduling
US10342044B2 (en) 2016-07-25 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Latency reduction techniques for LTE transmission in unlicensed spectrum
CN107659525B (zh) * 2016-07-26 2021-05-25 普天信息技术有限公司 下行导频信号发送方法及装置
KR20180013171A (ko) 2016-07-28 2018-02-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 harq 프로세스 관리 방법 및 장치
US11206578B2 (en) 2016-07-29 2021-12-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for handling collisions in next generation communication system
JP6732964B2 (ja) * 2016-08-09 2020-07-29 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末及び通信方法
JP2019176196A (ja) * 2016-08-10 2019-10-10 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置及び信号送信方法
CN109561433B (zh) 2016-08-10 2020-03-20 华为技术有限公司 数据信道发送和接收方法、网络设备及终端
US10966186B2 (en) 2016-08-12 2021-03-30 Qualcomm Incorporated Downlink control channel structure for low latency applications
CN107734676B (zh) * 2016-08-12 2021-06-08 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输的方法和装置
CN107770871B (zh) 2016-08-22 2021-09-14 华为技术有限公司 消息收发方法、终端设备和网络设备
US11051208B2 (en) * 2016-08-25 2021-06-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of low latency and latency tolerant downlink communication
US20180063858A1 (en) * 2016-08-25 2018-03-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and Method for Co-existence of Low-Latency and Latency-Tolerant Communication Resources
US11071136B2 (en) * 2016-08-25 2021-07-20 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiplexing traffic
KR102123233B1 (ko) 2016-09-01 2020-06-17 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스 망에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
CN109328481B (zh) * 2016-09-01 2022-03-18 株式会社Kt 在下一代无线接入网络中发送或接收数据的方法和设备
US11252717B2 (en) * 2016-09-02 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of latency tolerant and low latency communications
TWI749039B (zh) * 2016-09-15 2021-12-11 日商索尼股份有限公司 無線電信設備和方法
EP3515001A4 (en) * 2016-09-16 2020-04-29 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL, AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
US10205581B2 (en) * 2016-09-22 2019-02-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible slot architecture for low latency communication
CN107872879B (zh) * 2016-09-23 2020-03-24 电信科学技术研究院 一种数据传输指示、处理方法及装置
TWI664866B (zh) * 2016-09-29 2019-07-01 聯發科技股份有限公司 行動通訊之傳輸資源配置方法和裝置
CN107889223B (zh) * 2016-09-29 2020-04-10 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
US10419192B2 (en) 2016-09-30 2019-09-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reporting channel state information
CN107889240B (zh) * 2016-09-30 2020-07-24 华为技术有限公司 一种数据传输方法和设备
CN109792720B (zh) * 2016-09-30 2021-10-15 华为技术有限公司 时频资源确定方法及装置
WO2018064360A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel IP Corporation Multi-services coexistence in new radio (nr) systems
US10440731B2 (en) * 2016-10-13 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Mission critical and autonomous uplink transmission support
US10484972B2 (en) * 2016-10-21 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Puncture recovery and resource reclaiming for multi-priority scheduling
US10547402B2 (en) 2016-10-24 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Hybrid multiplexing for mission critical information
US11121815B2 (en) 2016-11-02 2021-09-14 Idac Holdings, Inc. Shared data channel design
US10887878B2 (en) 2016-11-11 2021-01-05 Sony Corporation Wireless telecommunications apparatus and methods
WO2018126403A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Motorola Mobility Llc Resource reservation
AU2017391838B2 (en) 2017-01-09 2022-01-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for multiplexing uplink authorization resources
US11240835B2 (en) * 2017-01-17 2022-02-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for co-existence of low-latency and latency-tolerant communication resources
WO2018134468A1 (en) * 2017-01-18 2018-07-26 Nokia Technologies Oy Resource allocations
CN108347783B (zh) * 2017-01-23 2021-06-18 普天信息技术有限公司 一种sTTI上行调度信息传输方法
WO2018143398A1 (ja) 2017-02-02 2018-08-09 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
ES2935733T3 (es) * 2017-02-03 2023-03-09 Ericsson Telefon Ab L M Procedimientos y aparatos para utilizar intervalos de tiempo de transmisión cortos en una red de comunicaciones inalámbricas
CN110249693B (zh) * 2017-02-06 2023-09-01 瑞典爱立信有限公司 时隙传输上的微时隙的上行链路打孔
US10757718B2 (en) 2017-02-16 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Post-puncture indication for mobile broadband and low latency communication multiplexing
KR20180095375A (ko) * 2017-02-17 2018-08-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 멀티플렉싱 하기 위한 장치 및 방법
US10244522B2 (en) * 2017-03-03 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Signaling for multiplexing of low latency communication and sidelink communications
US10638517B2 (en) * 2017-03-06 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Channel reservation signal design for shared spectrum
EP3593584B1 (en) * 2017-03-08 2021-05-05 Ericsson Gmbh Utilization of unused long-term ul assignments
US10750395B2 (en) 2017-03-11 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Identifying nulling wireless nodes for distributed MIMO communication in a wireless node cluster
US10820333B2 (en) 2017-03-11 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Distributed MIMO communication scheduling in an access point cluster
US10820332B2 (en) 2017-03-11 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Sounding scheduling for distributed MIMO communication in an access point cluster
US10805940B2 (en) * 2017-03-11 2020-10-13 Qualcomm Incorporated Triggering distributed MIMO communication in a wireless node cluster
KR102409062B1 (ko) 2017-03-23 2022-06-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 장치 및 방법
WO2018171323A1 (en) 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for uplink puncturing transmission
US10897765B2 (en) * 2017-04-03 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Techniques to provide interference diversity in low latency and high reliability wireless communication systems
CN108738135B (zh) 2017-04-13 2019-12-24 华为技术有限公司 上行信息发送方法、接收方法和装置
US10548165B2 (en) * 2017-04-25 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Flexible scheduling in new radio (NR) networks
BR112019023046A2 (pt) 2017-05-03 2020-06-09 Idac Holdings Inc método para uso em uma unidade de transmissão/ recepção sem fio, e, unidade de transmissão/recepção sem fio.
US11622381B2 (en) * 2017-05-03 2023-04-04 Qualcomm Incorporated Control information update for dynamic time-division duplexing (TDD)
CN108811127B (zh) * 2017-05-05 2021-03-30 华为技术有限公司 一种信道复用方法及设备
US11497007B2 (en) 2017-05-05 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal configuration and transport block size scaling in low latency systems
US10588161B2 (en) * 2017-05-05 2020-03-10 Motorola Mobility Llc Collision handling between sTTI and TTI transmissions
CN106941724B (zh) * 2017-05-09 2020-12-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 数据处理方法及装置
US10828716B2 (en) * 2017-06-19 2020-11-10 Lincoln Global, Inc. Systems and methods for real time, long distance, remote welding
CN108513723B (zh) * 2017-06-23 2022-06-24 北京小米移动软件有限公司 抢占时频资源的确定方法及装置和用户设备
CN107241805B (zh) * 2017-07-14 2019-11-12 北京邮电大学 一种上行资源分配方法及装置
CN109391442B (zh) 2017-08-11 2020-12-08 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
JP6955638B2 (ja) * 2017-10-27 2021-10-27 京セラ株式会社 共通の通信リソースを使用するnb(narrowband)装置および同じ場所に配置されたmbb(mobile broadband)装置へのデータ送信の制御情報
US10469221B2 (en) 2017-11-10 2019-11-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, apparatus, and system
CN109769300A (zh) 2017-11-10 2019-05-17 华为技术有限公司 一种通信方法、装置以及系统
US11523412B2 (en) * 2017-11-17 2022-12-06 Qualcomm Incorporated UE processing time for UCI multiplexing
WO2019097339A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improving decoding by using known puncturing information
CN110034841B (zh) * 2018-01-11 2021-01-12 华为技术有限公司 一种信息传输方法、装置以及计算机可读存储介质
US11172407B2 (en) * 2018-03-16 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Resource partitioning based on traffic type
CN110351867B (zh) * 2018-04-04 2022-01-14 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
GB2572646B (en) * 2018-04-06 2021-07-14 Tcl Communication Ltd Control and data transmission
US11737081B2 (en) 2018-05-11 2023-08-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving signals for ultra reliable low latency communication
CN113196846A (zh) * 2018-12-20 2021-07-30 索尼集团公司 通信装置、基础设施设备以及方法
JP2022047551A (ja) * 2019-01-24 2022-03-25 ソニーグループ株式会社 無線通信装置および方法
PL3892471T3 (pl) 2019-02-06 2024-02-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Komponent drukujący z układem pamięciowym wykorzystujący przerywany sygnał zegarowy
CN113412466B (zh) 2019-02-06 2024-05-07 惠普发展公司,有限责任合伙企业 流体喷射控制器接口、流体喷射控制方法和流体喷射装置
JP7183434B2 (ja) 2019-02-06 2022-12-05 ヒューレット-パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー. 流体ダイ用のアドレスドライバを有する集積回路
US11485134B2 (en) 2019-02-06 2022-11-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Data packets comprising random numbers for controlling fluid dispensing devices
CN111757470B (zh) * 2019-03-27 2022-06-14 华为技术有限公司 一种资源配置方法及通信装置
CN111294941B (zh) * 2019-03-28 2023-03-14 北京紫光展锐通信技术有限公司 用于v2x业务的反馈资源确定方法及装置、存储介质、终端
CN113038530B (zh) * 2021-03-22 2021-09-28 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所 卫星移动通信系统QoS保障的分组业务高效传输方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130215875A1 (en) * 2011-02-10 2013-08-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring scheduling information
US20130301582A1 (en) * 2011-01-17 2013-11-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for semi-persistent scheduling, user equipment and network device
GB2506153A (en) * 2012-09-21 2014-03-26 Sony Corp A base station punctures OFDM reference symbols to provide fast physical-layer signaling of periods during which a terminal may enter a low power mode.
US20140086201A1 (en) * 2011-05-02 2014-03-27 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, downlink control channel receiving method and mobile communication system

Family Cites Families (195)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6466557B1 (en) 1997-07-14 2002-10-15 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmission channel allocation method and allocation apparatus
US6587444B1 (en) 1997-11-14 2003-07-01 Ericsson Inc. Fixed frequency-time division duplex in radio communications systems
JP2003528507A (ja) 2000-03-23 2003-09-24 シーメンス モービル コミュニケイションズ ソシエタ ペル アチオニ 無線通信システムにおけるハンドオーバ手順
US6859655B2 (en) 2001-01-19 2005-02-22 Raze Technologies, Inc. TDD FDD air interface
US7751843B2 (en) 2002-07-29 2010-07-06 Qualcomm Incorporated Reducing interference with a multiple format channel in a communication system
KR100606008B1 (ko) 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
EP1507352B1 (en) 2003-08-14 2007-01-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Time monitoring of packet retransmissions during soft handover
JP4463303B2 (ja) 2004-03-16 2010-05-19 ノキア コーポレイション 二重通信のための方法、装置、およびシステム
US7711374B2 (en) * 2004-08-13 2010-05-04 Broadcom Corporation Dynamic reconfiguration of communication resources in a multi-transceiver configuration
US7693110B2 (en) 2004-09-16 2010-04-06 Motorola, Inc. System and method for downlink signaling for high speed uplink packet access
US9084199B2 (en) 2004-09-30 2015-07-14 Alcatel Lucent Utilization of overhead channel quality metrics in a cellular network
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
CN102523083B (zh) * 2005-08-24 2015-09-16 高通股份有限公司 用于无线通信系统的多样传输时间间隔
US7551413B2 (en) 2005-08-26 2009-06-23 Texas Instruments Incorporated Transient triggered protection of IC components
CN1921322B (zh) 2005-08-26 2010-07-21 上海原动力通信科技有限公司 时隙码分多址系统的干扰抑制方法
MY143970A (en) * 2005-10-07 2011-07-29 Interdigital Tech Corp Method and system for providing control information for supporting high speed downlink and uplink
TWI427958B (zh) * 2005-12-29 2014-02-21 Interdigital Tech Corp 以多h-arq方法同時選取多傳輸格式及傳送多傳輸塊組方法及裝置
US20070171932A1 (en) 2006-01-20 2007-07-26 General Dynamics C4 Systems, Inc. System and method for dynamic allocation and routing of resources
CN101277167A (zh) 2006-03-20 2008-10-01 华为技术有限公司 正交频分复用系统中的反馈控制方法、装置及收发信机
EP1855424B1 (en) 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
JP2008017318A (ja) * 2006-07-07 2008-01-24 Fujitsu Ltd 移動局装置、無線基地局装置及び無線通信システム
CN101141801A (zh) 2006-09-06 2008-03-12 华为技术有限公司 信道资源块映射方法及设备
CN107105489A (zh) 2006-10-03 2017-08-29 交互数字技术公司 用于e‑utra的干扰减轻的组合式开环/闭环(基于cqi)上行链路发射功率控制
US8498639B2 (en) 2007-02-09 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Flexible channel quality indicator reporting
US20090023448A1 (en) 2007-02-21 2009-01-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
WO2008102359A1 (en) 2007-02-23 2008-08-28 Yeda Research And Development Co. Ltd. Antibodies and pharmaceutical compositions containing same useful for inhibiting activity of metalloproteins
EP2389039A3 (en) 2007-03-12 2012-03-07 Electronics and Telecommunications Research Institute Uplink synchronization of a user equipment
CN101299821B (zh) 2007-04-30 2011-11-30 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工通信系统上行业务的调度方法
US8116270B2 (en) * 2007-06-13 2012-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving channel quality indicator in communication system
CN101325573B (zh) 2007-06-14 2013-08-21 北京三星通信技术研究有限公司 传输块分段传输的设备和方法
US7860036B2 (en) 2007-09-10 2010-12-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for including mode information in a frame for system acquisition
MX2010002748A (es) * 2007-09-11 2011-02-25 Wi Lan Inc Asignacion de recursos persistente.
US9137806B2 (en) * 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US8155032B2 (en) 2007-11-16 2012-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive scheduling for half-duplex wireless terminals
US8233458B2 (en) * 2008-01-07 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of controlling transmission power in a wireless communication system
US9537566B2 (en) 2008-01-11 2017-01-03 Alcatel-Lucent Usa Inc. Realizing FDD capability by leveraging existing TDD technology
US8504091B2 (en) * 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
KR101507839B1 (ko) 2008-03-14 2015-04-03 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 채널할당방법
JP5080330B2 (ja) 2008-03-28 2012-11-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方法
JP5115273B2 (ja) * 2008-03-28 2013-01-09 富士通株式会社 無線通信システム、無線基地局装置、マルチサービス管理装置
US9107239B2 (en) * 2008-04-07 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods to define control channels using reserved resource blocks
JP5283423B2 (ja) 2008-05-02 2013-09-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置、ユーザ装置及び方法
WO2009137698A1 (en) 2008-05-08 2009-11-12 Mcnabb Ronald Steven Jr Adaptive scanning in an imaging system
WO2010013245A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Alvarion Ltd. Uplink resource control
US9369990B2 (en) 2008-08-11 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Multi-carrier design for control and procedures
WO2010112963A1 (en) 2008-08-11 2010-10-07 Nokia Corporation Method and apparatus for providing bundled transmissions
US8670376B2 (en) 2008-08-12 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Multi-carrier grant design
JP5276172B2 (ja) * 2008-08-14 2013-08-28 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Ofdma通信システムにおける多重基準信号を支援する方法及び装置
KR101642309B1 (ko) 2008-11-06 2016-07-25 엘지전자 주식회사 단말의 하향링크 제어채널 모니터링 방법
US7969923B2 (en) * 2008-11-14 2011-06-28 Dbsd Satellite Services G.P. Asymmetric TDD in flexible use spectrum
US8619678B2 (en) 2009-01-05 2013-12-31 Lg Electronics Inc. Wireless device in multicarrier system
KR20100083440A (ko) 2009-01-13 2010-07-22 삼성전자주식회사 다중 반송파 전송 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서의상향링크 제어 정보 송신 장치 및 방법
WO2010082766A2 (ko) * 2009-01-14 2010-07-22 엘지전자주식회사 다중 반송파 시스템에서의 무선 장치
US8867999B2 (en) * 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8213310B2 (en) * 2009-02-25 2012-07-03 Qualcomm Incorporated High-priority communications session within a wireless communications system
KR101697778B1 (ko) * 2009-03-03 2017-01-19 엘지전자 주식회사 다중 반송파를 지원하는 방법 및 장치
CN101835174B (zh) 2009-03-12 2012-10-31 中国移动通信集团公司 信号传送方法及其相关设备
US8441996B2 (en) * 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
CN101868028B (zh) 2009-04-14 2016-10-12 中国移动通信集团公司 一种上行信号发送方法、移动终端、基站及无线通信系统
CN101873698B (zh) 2009-04-23 2012-12-26 中国移动通信集团公司 信号传送方法及其相关设备
EP2763462B1 (en) 2009-04-27 2017-08-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for changing the transmission time interval tti
JP5319389B2 (ja) * 2009-05-13 2013-10-16 京セラ株式会社 通信制御方法
WO2010131927A2 (ko) * 2009-05-14 2010-11-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2010143419A1 (ja) * 2009-06-09 2010-12-16 パナソニック株式会社 端末装置及び信号多重制御方法
US9014082B2 (en) * 2009-06-25 2015-04-21 Lg Electronics Inc. Method and device for signal transmission on a wireless communications system
JP4742349B2 (ja) 2009-06-30 2011-08-10 カシオ計算機株式会社 光源装置及びプロジェクタ
US20100329398A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Rao Anil M Receiver and method for performing interference cancellation
KR20110020708A (ko) * 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
CN101998509B (zh) 2009-08-28 2013-01-23 华为技术有限公司 确定搜索空间、候选控制信道资源的方法及装置
EP2474192B1 (en) * 2009-08-31 2019-01-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements for allocating scheduling request resources in a wireless communication system
JP5511105B2 (ja) * 2009-09-28 2014-06-04 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 物理ダウンリンク制御チャンネルの拡張
KR20110038994A (ko) 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
KR101623977B1 (ko) 2009-10-09 2016-05-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 스케줄링 요청 신호를 전송하는 방법 및 장치
EP2491671B1 (en) 2009-10-19 2021-06-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission diversity and multiplexing for harq-ack signals in communication systems
WO2011050839A1 (en) 2009-10-28 2011-05-05 Nokia Siemens Networks Oy Resource setting control for transmission using contention based resources
US8547918B2 (en) 2009-11-17 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Multiple-user multiple-input and multiple-output for high-speed packet access systems
US9300393B2 (en) * 2010-01-05 2016-03-29 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for data relay transmission
AU2011224995B2 (en) 2010-03-10 2014-05-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system
EP2547030B1 (en) * 2010-03-11 2016-08-10 LG Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and user device
WO2011113198A1 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for interference mitigation
KR101455143B1 (ko) * 2010-03-31 2014-10-27 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 통신 방법 및 장치
JP5072999B2 (ja) 2010-04-05 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御装置及び無線通信制御方法
US8483156B2 (en) 2010-05-03 2013-07-09 Nokia Siemens Networks Oy Feedback for inter-radio access technology carrier aggregation
US9276722B2 (en) 2010-05-05 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Expanded search space for R-PDCCH in LTE-A
CN103109506B (zh) * 2010-05-18 2016-08-24 Lg电子株式会社 在向一组终端分配同一stid或c-rnti的无线通信系统中所述一组终端接收下行链路控制信道的方法以及所述终端请求带宽的方法
GB2480689B (en) 2010-05-28 2013-05-08 Toshiba Res Europ Ltd Radio resource management in femtocells
US8953517B2 (en) * 2010-06-23 2015-02-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adapting code rate
US8731814B2 (en) 2010-07-02 2014-05-20 Ford Global Technologies, Llc Multi-modal navigation system and method
US9380567B2 (en) 2010-08-16 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Search space design for relay physical downlink control channel (R-PDCCH)
US8699386B2 (en) 2010-08-18 2014-04-15 Qualcomm Incorporated H-ARQ timing and backhaul subframe configuration for TDD relay in LTE-A
JP5606836B2 (ja) 2010-08-31 2014-10-15 株式会社Nttドコモ 無線通信システム及び移動端末装置
EP3203677B1 (en) * 2010-09-03 2020-12-09 Sun Patent Trust Terminal and communication method
KR101901927B1 (ko) 2010-09-28 2018-09-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 조정 방법 및 장치
CN107070604A (zh) 2010-10-01 2017-08-18 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元以及用于提供上行链路反馈的方法
US20130235726A1 (en) 2010-10-04 2013-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Network Control by Transferring Traffic Between Operation Layers Based on Monitored Traffic Status
US8958834B2 (en) * 2010-11-08 2015-02-17 Spidercloud Wireless, Inc. Resource control in a communication system
KR101495067B1 (ko) * 2010-11-09 2015-02-24 알까뗄 루슨트 측정 보고들을 제공하기 위한 방법들 및 디바이스들
WO2012074305A2 (ko) * 2010-12-02 2012-06-07 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US8880088B2 (en) 2010-12-10 2014-11-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Signalling for interference management in HETNETs
CN103262440B (zh) 2010-12-20 2016-08-03 诺基亚通信公司 多个用户间的信道化代码共享方法及设备
CN102624500A (zh) * 2011-01-26 2012-08-01 上海华为技术有限公司 Cqi上报方法、获取cqi的方法、系统、终端及基站
EP2670065A4 (en) * 2011-01-26 2015-10-14 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING CONTROL DATA ON THE DOWNLINK IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, AND CORRESPONDING DEVICE
US9363798B2 (en) 2011-03-11 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Method and device for terminal to transmit/receive signal in wireless communication system having carrier aggregation technique applied thereto
US10638464B2 (en) 2011-04-01 2020-04-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmission and reception of control channels in a communications system
CN102149124B (zh) 2011-04-22 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备
US9320022B2 (en) * 2011-04-27 2016-04-19 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission apparatus, receiveing apparatus, transmission method, and receiving method for mapping control signals to different resource regions within the same resource block
JP5285117B2 (ja) * 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
US8934350B2 (en) 2011-05-23 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback for carrier aggregation with flexible carrier configurations
US9351289B2 (en) * 2011-06-06 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and user equipment, and method for receiving uplink control information and base station
KR101556174B1 (ko) * 2011-06-10 2015-10-13 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN103609084B (zh) * 2011-06-15 2017-04-12 三星电子株式会社 通信系统中物理下行链路控制信令的延伸
US9307422B2 (en) * 2011-07-07 2016-04-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing a channel measurement through a receiving end in a wireless communication system
CN102300244B (zh) 2011-07-15 2019-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量参考信息的通知方法、干扰测量方法及装置
US9014110B2 (en) * 2011-07-18 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Enabling half-duplex operation
JP5895388B2 (ja) 2011-07-22 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
WO2013015517A1 (ko) 2011-07-26 2013-01-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN102291790B (zh) 2011-08-09 2013-11-27 华南理工大学 一种移动通信系统切换控制方法
US20130039291A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-14 Research In Motion Limited Design on Enhanced Control Channel for Wireless System
US8954074B2 (en) * 2011-08-15 2015-02-10 Broadcom Corporation Method and apparatus for triggering cell reselection based on a resource suspension
US9356723B2 (en) * 2011-09-07 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink signals from a user equipment to a base station in a wireless communication system and method for the same
US20140226607A1 (en) * 2011-09-21 2014-08-14 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus and Method for Communication
US8897187B2 (en) 2011-09-23 2014-11-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for same
US8582522B2 (en) * 2011-09-30 2013-11-12 Blackberry Limited Handling physical uplink shared channel transmissions
JP5858047B2 (ja) * 2011-09-30 2016-02-10 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、移動局及び無線通信方法
US9197379B2 (en) 2011-10-03 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for modified PHICH
KR20140084097A (ko) * 2011-10-10 2014-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
CN107241178B (zh) * 2011-10-20 2021-01-26 Lg电子株式会社 在无线通信系统中接收控制信息的方法和装置
US9473279B2 (en) * 2011-11-04 2016-10-18 Blackberry Limited Inter-cell interference coordination for E-PDCCH
JP5809532B2 (ja) 2011-11-09 2015-11-11 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
US9467990B2 (en) * 2011-11-16 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for detecting control channel in wireless communication system
KR20130069284A (ko) 2011-12-16 2013-06-26 주식회사 팬택 송수신 포인트, 송수신 포인트의 타이밍 설정 방법, 단말, 및 단말의 pdsch a/n 전송 방법
GB2497939B (en) * 2011-12-22 2017-01-04 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications apparatus and methods
US8797983B2 (en) 2012-01-05 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatuses and methods for allocating spectrum resources in a wireless communication network
GB2498709B (en) * 2012-01-17 2013-12-18 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for scheduling an uplink data transmission
CN103220104B (zh) 2012-01-20 2018-02-09 北京三星通信技术研究有限公司 一种pusch的传输方法
TWI646812B (zh) 2012-01-24 2019-01-01 內數位專利控股公司 無線傳輸/接收單元、在無線傳輸/接收單元中實施的方法以及網路節點
US9203559B2 (en) 2012-01-27 2015-12-01 Blackberry Limited System and method for supporting inter-band carrier aggregation with different UL/DL TDD configurations
US9019836B2 (en) * 2012-02-03 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Downlink data transfer flow control during carrier aggregation
KR20130090669A (ko) 2012-02-06 2013-08-14 삼성전자주식회사 이종 네크워크에서 셀간 간섭을 조정하는 중앙집중형 스케쥴링 방법 및 장치
US9635658B2 (en) * 2012-02-27 2017-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Adaptation of control signaling transmissions to variations in respective resources
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
CN102651675A (zh) 2012-03-26 2012-08-29 华为技术有限公司 确定服务授权信息的方法和用户设备
WO2013151389A1 (ko) * 2012-04-05 2013-10-10 엘지전자 주식회사 하향 링크 채널 모니터링 방법 및 장치
US9521669B2 (en) 2012-04-16 2016-12-13 Blackberry Limited HARQ for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE TDD systems
US9320062B2 (en) 2012-04-17 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Communication in a heterogeneous network with carrier aggregation
EP2842383A4 (en) * 2012-04-22 2016-06-29 Elta Systems Ltd APPARATUS AND METHODS FOR MOVING RELAY INTERFERENCE MITIGATION IN MOBILE COMMUNICATION NETWORKS, FOR EXAMPLE CELLULAR
EP2843868B1 (en) 2012-04-27 2019-08-28 LG Electronics Inc. Tti bundling method in wireless access systems and apparatus for same
KR20130125695A (ko) 2012-05-09 2013-11-19 주식회사 팬택 인터밴드 tdd 전송 방식에서 채널 셀렉션 전송을 위한 harq-ack 인덱스 매핑 및 업링크 자원 할당을 제어하는 방법 및 장치
WO2013168467A1 (ja) 2012-05-10 2013-11-14 ソニー株式会社 通信制御装置、通信制御方法及び端末装置
JP2013236340A (ja) * 2012-05-10 2013-11-21 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末および通信制御方法
US9504057B2 (en) * 2012-05-11 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for in-device coexistence detection and mitigation
US9467993B2 (en) * 2012-05-29 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink control channels in wireless communication systems, and apparatus for same
EP3451750B1 (en) 2012-05-31 2021-04-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device-to-device (d2d) cross link power control
US9497747B2 (en) 2012-06-22 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Data transmission in carrier aggregation with different carrier configurations
JP5990049B2 (ja) 2012-07-05 2016-09-07 ユー・ディー・シー アイルランド リミテッド 有機電界発光素子
JP6042127B2 (ja) 2012-07-25 2016-12-14 株式会社Nttドコモ 移動端末装置及び基地局装置
AU2013295531B2 (en) * 2012-07-27 2016-06-30 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multiple point communications
US9167434B2 (en) * 2012-08-08 2015-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-radio access technology interference coordination for multi-standard radio access networks
WO2014035301A1 (en) * 2012-08-27 2014-03-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for resource allocation
US9131498B2 (en) 2012-09-12 2015-09-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure
GB2505892B (en) 2012-09-12 2015-09-23 Broadcom Corp Methods, apparatus and computer programs for controlling power of wireless transmissions
US9295048B2 (en) 2012-09-24 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting hybrid carrier aggregation
WO2014049917A1 (ja) * 2012-09-27 2014-04-03 パナソニック株式会社 無線通信端末、基地局装置およびリソース割当方法
US20150236824A1 (en) 2012-09-28 2015-08-20 Nokia Corporation Uplink downlink assignment indicator ambiguity handling for inter-band time division duplex carrier aggregation
JP6150487B2 (ja) 2012-10-09 2017-06-21 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
EP3382957A3 (en) 2012-10-29 2018-12-12 Alcatel Lucent Apparatus, base station transceiver, mobile station transceiver, methods, and computer programs for configuring a delay for a transmission cycle
US10003452B2 (en) 2012-11-09 2018-06-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for operation with carrier aggregation of time division duplex cells
CN103873186B (zh) 2012-12-11 2018-07-13 中兴通讯股份有限公司 Td-scdma上行传输信道处理方法
US9072021B2 (en) * 2012-12-19 2015-06-30 Blackberry Limited Method and apparatus for hybrid automatic repeat request operation in a heterogeneous network architecture
JP6060978B2 (ja) 2012-12-19 2017-01-18 富士通株式会社 無線通信装置および無線通信方法
US9036580B2 (en) 2013-01-17 2015-05-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for dynamically configuring a flexible subframe
JP5970396B2 (ja) 2013-03-07 2016-08-17 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
WO2014148962A1 (en) 2013-03-22 2014-09-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods, mobile devices and nodes for use in a mobile communication network
JP6395006B2 (ja) * 2013-04-01 2018-09-26 マーベル ワールド トレード リミテッド 他の無線通信の受信を促進するための無線通信の複数のアップリンク期間の終端処理
US10361831B2 (en) * 2013-04-16 2019-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and method for selecting uplink transmission parameters
US9313782B2 (en) * 2013-05-08 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Enhanced PDSCH operation
WO2014185674A1 (ko) * 2013-05-11 2014-11-20 엘지전자 주식회사 캐리어 타입을 고려한 통신 방법 및 이를 위한 장치
US9215656B2 (en) 2013-06-14 2015-12-15 Blackberry Limited Self-contained data transfer channel
EP2996418B1 (en) 2013-06-27 2018-03-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Carrier switching method and base station
US10512064B1 (en) * 2013-07-09 2019-12-17 Sprint Spectrum L.P. Allocating wireless communication link resources in a control channel
CN105532029A (zh) * 2013-07-11 2016-04-27 诺基亚通信公司 在无线网络中共享操作频率
US9819433B2 (en) 2013-07-25 2017-11-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for wireless communication
US20150089382A1 (en) 2013-09-26 2015-03-26 Wu-chi Feng Application context migration framework and protocol
US10194457B2 (en) * 2013-12-17 2019-01-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for proactive allocation of uplink resources
US20150181566A1 (en) * 2013-12-20 2015-06-25 Broadcom Corporation Apparatus and method for reducing upstream control channel resources in a communications system
CN105940741B (zh) 2014-01-31 2018-06-12 瑞典爱立信有限公司 涉及灵活子帧操作期间的系统信息获取的方法和节点
US9942881B2 (en) 2014-03-14 2018-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink multi-TTI scheduling in TDD system
US9332466B2 (en) 2014-03-20 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Uplink timing advance adjustment
US11271703B2 (en) * 2014-05-02 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Techniques for improving control channel capacity
US11019620B2 (en) 2014-05-19 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US11432305B2 (en) 2014-05-19 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for synchronous multiplexing and multiple access for different latency targets utilizing thin control
US10560245B2 (en) * 2014-10-21 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
EP3379895B1 (en) * 2015-11-19 2022-01-12 Sony Group Corporation Device and method
US20230284134A1 (en) * 2022-03-02 2023-09-07 Qualcomm Incorporated Multi-cell scheduling for power saving

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130301582A1 (en) * 2011-01-17 2013-11-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for semi-persistent scheduling, user equipment and network device
US20130215875A1 (en) * 2011-02-10 2013-08-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring scheduling information
US20140086201A1 (en) * 2011-05-02 2014-03-27 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, downlink control channel receiving method and mobile communication system
GB2506153A (en) * 2012-09-21 2014-03-26 Sony Corp A base station punctures OFDM reference symbols to provide fast physical-layer signaling of periods during which a terminal may enter a low power mode.
WO2014045015A1 (en) * 2012-09-21 2014-03-27 Sony Corporation Telecommunications systems and methods

Also Published As

Publication number Publication date
IL248899B (en) 2021-01-31
US11503618B2 (en) 2022-11-15
PT3146788T (pt) 2018-07-12
TW201601509A (zh) 2016-01-01
ZA201608003B (en) 2019-06-26
US20150334729A1 (en) 2015-11-19
JP6452726B2 (ja) 2019-01-16
EP3349531B1 (en) 2019-07-24
RU2016144753A (ru) 2018-06-20
MY177887A (en) 2020-09-24
PH12016502171A1 (en) 2017-01-09
US20150334709A1 (en) 2015-11-19
RU2667044C2 (ru) 2018-09-13
WO2015179135A1 (en) 2015-11-26
ZA201607999B (en) 2019-04-24
IL248898A0 (en) 2017-01-31
RU2676873C2 (ru) 2019-01-11
EP3146786A1 (en) 2017-03-29
IL249012A0 (en) 2017-01-31
US20230074260A1 (en) 2023-03-09
TW201601475A (zh) 2016-01-01
US11432305B2 (en) 2022-08-30
EP3146786B1 (en) 2018-04-11
US20200015248A1 (en) 2020-01-09
CL2016002926A1 (es) 2017-02-24
MX2016015041A (es) 2017-03-27
SI3349531T1 (sl) 2019-09-30
CN106465319A (zh) 2017-02-22
US11452121B2 (en) 2022-09-20
WO2015179136A1 (en) 2015-11-26
NZ725289A (en) 2019-06-28
SI3146788T1 (en) 2018-06-29
ES2702954T3 (es) 2019-03-06
DK3146788T3 (en) 2018-07-23
KR20170007313A (ko) 2017-01-18
PH12016502185A1 (en) 2017-02-06
ES2675205T3 (es) 2018-07-09
JP6412166B2 (ja) 2018-10-24
TWI652915B (zh) 2019-03-01
JP6408029B2 (ja) 2018-10-17
CN110493865B (zh) 2021-08-03
AU2015264605B2 (en) 2018-12-06
WO2015179134A1 (en) 2015-11-26
EP3349531A1 (en) 2018-07-18
AU2015264605A1 (en) 2016-11-10
AU2015264604B2 (en) 2018-12-06
EP3146788A1 (en) 2017-03-29
RU2016145058A3 (zh) 2018-11-02
CN106465318B (zh) 2019-10-25
KR20170007314A (ko) 2017-01-18
AR100375A1 (es) 2016-09-28
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