[go: up one dir, main page]

RU2013101761A - Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов - Google Patents

Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2013101761A
RU2013101761A RU2013101761/08A RU2013101761A RU2013101761A RU 2013101761 A RU2013101761 A RU 2013101761A RU 2013101761/08 A RU2013101761/08 A RU 2013101761/08A RU 2013101761 A RU2013101761 A RU 2013101761A RU 2013101761 A RU2013101761 A RU 2013101761A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
expansion coefficient
occ
pucch format
signal
slot
Prior art date
Application number
RU2013101761/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2551823C2 (ru
Inventor
Янг Хан НАМ
Цзяньчжун ЧЖАН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2013101761A publication Critical patent/RU2013101761A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551823C2 publication Critical patent/RU2551823C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information

Landscapes

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

Abstract

1. Базовая станция, содержащая:схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:определять индекс формата 3 PUCCH;передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH;и схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью:принимать сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции; ипринимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS); ипринимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS;при этом первый номер DM RS CSопределяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)и первого номера коэффициента расширениядля первого слота, и второй номер DM RS CSопределяется на основе второго номера OCCи второго номера коэффициента расширениядля второго слота;при этом первый номер OCCвыводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH, и второй номер OCCвыводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCCи второго номера коэффициента расширения;при этом первый номер коэффициента расширенияравняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй номер коэффициента расширенияравняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.2. Баз

Claims (24)

1. Базовая станция, содержащая:
схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:
определять индекс формата 3 PUCCH
Figure 00000001
;
передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000002
;
и схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью:
принимать сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции; и
принимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000003
; и
принимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000004
;
при этом первый номер DM RS CS
Figure 00000005
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000006
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000007
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000008
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000009
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000010
для второго слота;
при этом первый номер OCC
Figure 00000011
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000012
, и второй номер OCC
Figure 00000013
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000014
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000015
;
при этом первый номер коэффициента расширения
Figure 00000016
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000017
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
2. Базовая станция по п.1, в которой схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000018
на основе первого номера OCC
Figure 00000019
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000020
следующим образом:
Figure 00000021
Figure 00000022
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000023
4 10
и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000024
на основе второго номера OCC
Figure 00000025
и второго номера коэффициента расширения,
Figure 00000026
следующим образом:
Figure 00000027
Figure 00000028
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000029
4 10
3. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000030
равняется четырем, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000031
на основе первого номера OCC
Figure 00000032
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000033
следующим образом:
Figure 00000034
Figure 00000035
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000036
равняется четырем, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000037
на основе второго номера OCC
Figure 00000038
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000039
следующим образом:
Figure 00000040
Figure 00000041
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
4. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000042
равняется пяти, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000043
на основе первого номера OCC
Figure 00000044
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000045
следующим образом:
Figure 00000046
Figure 00000047
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000048
равняется пяти, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000049
на основе второго номера OCC
Figure 00000050
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000051
следующим образом:
Figure 00000052
Figure 00000053
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
5. Базовая станция по п.1, в которой второй номер OCC
Figure 00000054
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000055
6. Базовая станция по п.1, в которой каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000056
определяется согласно:
Figure 00000057
где
Figure 00000058
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000059
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000060
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000061
,
где
Figure 00000062
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000063
является номером слота,
Figure 00000064
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000065
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
7. Способ управления базовой станцией, при этом способ содержит:
определение индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000066
;
передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000067
;
прием сигнала формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции;
прием первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000068
; и
прием второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000069
;
при этом первый номер DM RS CS
Figure 00000070
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000071
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000072
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000073
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000074
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000075
для второго слота;
при этом первый номер OCC
Figure 00000076
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000077
и второй номер OCC
Figure 00000078
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000079
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000080
;
при этом первый номер коэффициента расширения
Figure 00000081
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000082
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
8. Способ по п.7, в котором первый номер DM RS CS
Figure 00000083
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000084
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000085
, следующим образом:
Figure 00000086
Figure 00000087
0 0 1 6 2 3
3 9-
Figure 00000088
4 10
и второй номер DM RS CS
Figure 00000089
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000090
и второго номера коэффициента расширения,
Figure 00000091
следующим образом:
Figure 00000092
Figure 00000093
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000094
4 10
9. Способ по п.7, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000095
равняется четырем, первый номер DM RS CS
Figure 00000096
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000097
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000098
следующим образом:
Figure 00000099
Figure 00000100
0 0 1 6 2 3 3 9
4 -
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000101
равняется четырем, второй номер DM RS CS
Figure 00000102
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000103
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000104
следующим образом:
Figure 00000105
Figure 00000106
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
10. Способ по п.7, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000107
равняется пяти, первый номер DM RS CS
Figure 00000108
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000109
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000110
следующим образом:
Figure 00000111
Figure 00000112
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000113
равняется пяти, второй номер DM RS CS
Figure 00000114
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000115
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000116
следующим образом:
Figure 00000117
Figure 00000118
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
11. Способ по п.7, в котором второй номер OCC
Figure 00000119
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000120
.
12. Способ по п.7, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000121
определяется согласно:
Figure 00000122
где
Figure 00000123
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000124
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000125
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000126
где
Figure 00000127
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000128
является номером слота,
Figure 00000129
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000130
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
13. Абонентская станция, содержащая:
схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать от базовой станции предоставление восходящей линии связи, содержащий индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000131
; и
схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:
выводить первый номер коэффициента расширения
Figure 00000132
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000133
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра;
выводить первый номер кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000134
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000135
, и второй номер OCC
Figure 00000136
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000137
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000138
;
определять первый номер циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000139
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000140
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000141
, и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000142
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000143
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000144
;
генерировать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000145
, и генерировать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000146
; и
передавать опорные сигналы демодуляции и сигнал формата 3 PUCCH в базовую станцию.
14. Абонентская станция по п.13, в которой схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000147
на основе первого номера OCC
Figure 00000148
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000149
следующим образом:
Figure 00000150
Figure 00000151
0 0 1 6
2 3 3 9-
Figure 00000152
4 10
и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000153
на основе второго номера OCC
Figure 00000154
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000155
следующим образом:
Figure 00000156
Figure 00000157
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000158
4 10
15. Абонентская станция по п.13, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000159
равняется четырем, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000160
на основе первого номера OCC
Figure 00000161
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000162
следующим образом:
Figure 00000163
Figure 00000164
0 0 1 6
2 3 3 9 4 -
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000165
равняется четырем, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000166
на основе второго номера OCC
Figure 00000167
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000168
следующим образом:
Figure 00000169
Figure 00000170
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
16. Абонентская станция по п.13, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000171
равняется пяти, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000172
на основе первого номера OCC
Figure 00000173
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000174
следующим образом:
Figure 00000175
Figure 00000176
0 0 1 6
2 3 3 8 4 10
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000177
равняется пяти, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000178
на основе второго номера OCC
Figure 00000179
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000180
следующим образом:
Figure 00000181
Figure 00000182
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
17. Абонентская станция по п.13, в которой второй номер OCC
Figure 00000183
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000184
.
18. Абонентская станция по п.13, в которой каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000185
определяется согласно:
Figure 00000186
где
Figure 00000187
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000188
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000189
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000190
при этом
Figure 00000191
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000192
является номером слота,
Figure 00000193
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000194
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
при этом x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
19. Способ управления абонентской станцией, при этом способ содержит:
прием от базовой станции предоставления восходящей линии связи, содержащего индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000195
;
вывод первого номера коэффициента расширения
Figure 00000196
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000197
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра;
вывод числа первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000198
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000199
, и второго номера OCC
Figure 00000200
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000201
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000202
;
определение первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000203
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000204
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000205
, и определение второго номера DM RS CS
Figure 00000206
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000207
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000208
;
генерирование первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000209
, и генерирование второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000210
; и
передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH в базовую станцию.
20. Способ по п.19, в котором первый номер DM RS CS
Figure 00000211
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000212
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000213
следующим образом:
Figure 00000214
Figure 00000215
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000216
4 10
и второй номер DM RS CS
Figure 00000217
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000218
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000219
следующим образом:
Figure 00000220
Figure 00000221
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000222
4 10
21. Способ по п.19, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000223
равняется четырем, первый номер DM RS CS
Figure 00000224
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000225
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000226
следующим образом:
Figure 00000227
Figure 00000228
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000229
равняется четырем, второй номер DM RS CS
Figure 00000230
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000231
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000232
следующим образом:
Figure 00000233
Figure 00000234
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
22. Способ по п.19, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000235
равняется пяти, первый номер DM RS CS
Figure 00000236
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000237
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000238
следующим образом:
Figure 00000239
Figure 00000240
0 0
1 6 2 3 3 8 4 10
и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000241
равняется пяти, второй номер DM RS CS
Figure 00000242
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000243
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000244
следующим образом:
Figure 00000245
Figure 00000246
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
23. Способ по п.19, в котором второй номер OCC
Figure 00000247
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000248
.
24. Способ по п.19, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000249
определяется согласно:
Figure 00000250
где
Figure 00000251
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000252
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000253
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000254
где
Figure 00000255
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000256
является номером слота,
Figure 00000257
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000258
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
RU2013101761/08A 2010-07-16 2011-07-14 Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов RU2551823C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36527210P 2010-07-16 2010-07-16
US61/365,272 2010-07-16
US38239610P 2010-09-13 2010-09-13
US61/382,396 2010-09-13
US13/175,656 2011-07-01
US13/175,656 US8509155B2 (en) 2010-07-16 2011-07-01 Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals
PCT/KR2011/005192 WO2012008777A2 (en) 2010-07-16 2011-07-14 Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101761A true RU2013101761A (ru) 2014-08-27
RU2551823C2 RU2551823C2 (ru) 2015-05-27

Family

ID=45466927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101761/08A RU2551823C2 (ru) 2010-07-16 2011-07-14 Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8509155B2 (ru)
EP (1) EP2594045B1 (ru)
JP (3) JP5893618B2 (ru)
KR (1) KR101869278B1 (ru)
CN (2) CN105049168B (ru)
AU (1) AU2011277201B2 (ru)
CA (1) CA2805223C (ru)
RU (1) RU2551823C2 (ru)
WO (1) WO2012008777A2 (ru)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
PL3041159T3 (pl) * 2010-01-11 2021-04-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Agregacja nośna w systemach komunikacji bezprzewodowej
KR101730369B1 (ko) * 2010-01-17 2017-04-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
EP3806368B1 (en) 2010-06-16 2022-03-16 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information and device therefor
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals
AU2011292472B2 (en) * 2010-08-20 2014-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Arrangement and method for identifying PUCCH format 3 resources
CN101958774B (zh) * 2010-09-30 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息发送方法和用户设备
US9172513B2 (en) * 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
US9780931B2 (en) 2011-08-15 2017-10-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible transmission of messages in a wireless communication system
US9900131B2 (en) 2011-08-15 2018-02-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible transmission of messages in a wireless communication system with multiple transmit antennas
US9241287B2 (en) 2011-09-13 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Narrow bandwidth operation in LTE
WO2013038716A1 (ja) * 2011-09-16 2013-03-21 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線受信装置、並びに無線通信方法
WO2013070020A1 (ko) * 2011-11-09 2013-05-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 복호 방법 및 장치
US20140119284A1 (en) * 2012-05-11 2014-05-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Resources for Multi-Cell Channel State Information Feedback
WO2014038460A1 (ja) * 2012-09-07 2014-03-13 シャープ株式会社 移動局装置および通信方法
US8811332B2 (en) * 2012-10-31 2014-08-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for carrier aggregation
CN109412762B (zh) * 2013-01-23 2022-05-17 华为技术有限公司 一种信息配置的方法、设备及系统
US20140286255A1 (en) * 2013-03-25 2014-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink demodulation reference signals in advanced wireless communication systems
EP3005629A4 (en) * 2013-05-30 2017-01-18 Empire Technology Development LLC Schemes for providing wireless communication
US9930654B2 (en) * 2015-03-17 2018-03-27 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
US9781712B2 (en) 2015-03-17 2017-10-03 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
WO2017062062A1 (en) 2015-10-08 2017-04-13 Intel IP Corporation Enhanced self-contained time-division duplex subframe structure
US10368348B2 (en) * 2015-11-18 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Physical control channel signaling on a shared communication medium
US10594455B2 (en) * 2015-12-04 2020-03-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting reference signal in V2X communication and apparatus therefor
US10524249B2 (en) * 2015-12-16 2019-12-31 Zte Corporation Data transmission method and apparatus
WO2017119921A1 (en) * 2016-01-04 2017-07-13 Intel IP Corporation Determination of an advanced physical uplink channel resource
CN106954261A (zh) * 2016-01-07 2017-07-14 夏普株式会社 上行参考信号传输方法和接收方法、以及用户设备和基站
US10135596B2 (en) * 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
CN114884640B (zh) 2016-03-31 2024-07-30 北京三星通信技术研究有限公司 通信系统中的终端、基站及其方法
CN107294691B (zh) * 2016-03-31 2022-06-14 北京三星通信技术研究有限公司 上行的解调参考符号的传输方法和装置
WO2017196483A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Intel IP Corporation Multi-user multiple input multiple ouput systems
CN107733599B (zh) * 2016-08-12 2020-09-11 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于解调参考信号增强的方法和设备
HUE054209T2 (hu) 2016-09-30 2021-08-30 Ericsson Telefon Ab L M Energia- és erõforrás-hatékony felfelé irányú kapcsolati DMRS sorozatok IFDMA-hoz
WO2018058555A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Qualcomm Incorporated Comb adaptation for interlaced fdm dmrs
CN108270538B (zh) * 2017-01-04 2020-02-14 中兴通讯股份有限公司 参考信号的参数确定、发送方法及装置、终端、基站
KR102070787B1 (ko) * 2017-03-21 2020-01-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 물리 상향링크 제어 채널 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
KR102367153B1 (ko) * 2017-05-02 2022-02-24 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
US20180323925A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Transmitting reference signals based on wireless communications timeline
WO2018227208A1 (en) * 2017-06-09 2018-12-13 Intel IP Corporation Concurrent transmission of acknowledgment and scheduling request information on a control channel
KR20190050728A (ko) * 2017-11-03 2019-05-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다수의 슬롯 기반 긴 pucch를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019097638A1 (ja) * 2017-11-16 2019-05-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
AU2017439731B2 (en) * 2017-11-17 2023-09-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Slot format indication method and related product
KR102609731B1 (ko) * 2018-01-05 2023-12-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 서로 다른 상향 제어 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치
EP3791511A1 (en) * 2018-05-10 2021-03-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Physical uplink control channel freqency division multiplexing with intra data subcarrier orthogonal cover codes
CN110730057B (zh) * 2018-07-17 2022-04-08 北京紫光展锐通信技术有限公司 Pucch的发送方法、终端及可读存储介质
KR102640827B1 (ko) 2018-12-03 2024-02-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법
EP4224961A4 (en) * 2020-10-23 2023-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. SIGNAL TRANSMISSION AND SIGNAL DETECTION METHOD AND DEVICE
US20250106841A1 (en) * 2023-09-22 2025-03-27 Qualcomm Incorporated Orthogonal cover codes for uplink transmissions

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5930366A (en) * 1997-08-29 1999-07-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system
ZA987427B (en) * 1997-08-29 1999-08-13 Ericsson Telefon Ab L M Cell searching in a CDMA communications system.
US6985516B1 (en) * 2000-11-27 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a received signal in a communications system
US7046978B2 (en) * 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
WO2008120925A1 (en) 2007-03-29 2008-10-09 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US8699426B2 (en) * 2008-03-26 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation in wireless communication systems
US9853793B2 (en) * 2008-07-30 2017-12-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting control information in wireless communication system
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
WO2010137926A2 (ko) * 2009-05-29 2010-12-02 엘지전자 주식회사 중계기 백홀 상향링크에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
ES2694076T3 (es) * 2009-10-01 2018-12-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Transmisión de datos de control del enlace ascendente
CN102812658B (zh) * 2010-01-08 2015-12-16 交互数字专利控股公司 针对多个载波的信道状态信息传输的方法及设备
KR20110090754A (ko) * 2010-02-03 2011-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101802756B1 (ko) * 2010-04-05 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013535880A (ja) 2013-09-12
CA2805223C (en) 2021-12-14
AU2011277201B2 (en) 2016-06-23
EP2594045A4 (en) 2017-06-07
CN105049168B (zh) 2019-03-12
US20120014320A1 (en) 2012-01-19
US8509155B2 (en) 2013-08-13
EP2594045B1 (en) 2022-05-11
CA2805223A1 (en) 2012-01-19
JP5893618B2 (ja) 2016-03-23
AU2011277201A1 (en) 2012-12-13
CN103004163A (zh) 2013-03-27
WO2012008777A3 (en) 2012-04-05
EP2594045A2 (en) 2013-05-22
JP6685534B2 (ja) 2020-04-22
WO2012008777A2 (en) 2012-01-19
KR101869278B1 (ko) 2018-06-21
JP2016131377A (ja) 2016-07-21
JP6745841B2 (ja) 2020-08-26
CN103004163B (zh) 2015-11-25
JP2018166328A (ja) 2018-10-25
CN105049168A (zh) 2015-11-11
RU2551823C2 (ru) 2015-05-27
KR20130132378A (ko) 2013-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013101761A (ru) Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов
KR101852891B1 (ko) 동기 신호 반송 방법 및 사용자 장비
US9980239B2 (en) Signal processing method, base station, terminal, and system
KR101254162B1 (ko) 기준 신호를 전송하는 방법
CN102142918B (zh) 一种导频序列的处理方法及设备
RU2010152825A (ru) Способ передачи зондирующего опорного сигнала в системе lte tdd
RU2012126894A (ru) Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи
CN109417718B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN109076576B (zh) 终端设备、基站设备以及通信方法
US11950228B2 (en) Terminal apparatus, communication method, and integrated circuit
CN109076372B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
RU2009135402A (ru) Способ передачи сигналов управления по восходящей линии связи в системе беспроводной связи
RU2013107652A (ru) Терминал пользователя, способ передачи восходящего сигнала управления и система связи
CN106211027A (zh) 一种实现d2d终端时频同步的方法和设备
RU2010140979A (ru) Базовая станция и способ управления передачей данных
CN101795145A (zh) 测量参考信号的发送方法及系统
FI2884710T3 (fi) Menetelmä ja laite laskevan siirtotien ohjaustiedon lähettämiseksi
RU2012102633A (ru) Способы и устройства в телекоммуникационной сети
RU2012106119A (ru) Устройство и способ для передачи информации состояния канала в системе беспроводной связи
RU2014150070A (ru) Способ и устройство в системе беспроводной связи
RU2009137088A (ru) Терминал пользователя, базовая станция и способ передачи сигнала, используемый в системе мобильной связи
RU2010118349A (ru) Система мобильной связи, базовая станция, пользовательское устройство и способ передачи и приема восходящего канала управления
RU2010148322A (ru) Устройство, способ и программный продукт для указания длины циклического префикса
JPWO2018030494A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US11569945B2 (en) Reliable information transmission method and apparatus