[go: up one dir, main page]

RU2516237C2 - Способы и устройство для перемежения субкадров в гетерогенных сетях - Google Patents

Способы и устройство для перемежения субкадров в гетерогенных сетях Download PDF

Info

Publication number
RU2516237C2
RU2516237C2 RU2012114852/07A RU2012114852A RU2516237C2 RU 2516237 C2 RU2516237 C2 RU 2516237C2 RU 2012114852/07 A RU2012114852/07 A RU 2012114852/07A RU 2012114852 A RU2012114852 A RU 2012114852A RU 2516237 C2 RU2516237 C2 RU 2516237C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resource
base station
signal
subframe
line
Prior art date
Application number
RU2012114852/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012114852A (ru
Inventor
Александар ДАМНЯНОВИЧ
Юнбинь ВЭЙ
Питер Э. БАРЭНИ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2012114852A publication Critical patent/RU2012114852A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516237C2 publication Critical patent/RU2516237C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0079Acquisition of downlink reference signals, e.g. detection of cell-ID
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • 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
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в повышении эффективности использования полосы пропускания. Раскрыты способы и устройство для обеспечения беспроводной связи с использованием разделения на субкадры. Субкадры в кадре радиосвязи могут быть распределены двум или более базовым станциям. Все либо часть распределения субкадра может быть обеспечена соответствующему пользовательскому оборудованию (UE), которое может использовать его для определения метрик сигнала во время назначенных субкадров для соответствующих базовых станций. 8 н. и 50 з.п. ф-лы, 26 ил., 1 табл.

Description

Перекрестные ссылки на родственные заявки
Данная заявка испрашивает приоритет согласно §119(e) раздела 35 Свода законов США предварительной патентной заявки США №61/242678 «MULTIPLEXING SUBFRAME INTERLACES BETWEEN NODES ON HETEROGENEOUS NETWORKS», поданной 17 сентября 2009 года, содержание которой включено сюда в полном объеме по ссылке для всех целей.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данная заявка в общем случае относится к системам беспроводной связи. В частности, но не только, эта заявка относится к способам и устройствам для обеспечения субкадров, мультиплексированных с временным разделением, в сети беспроводной связи, такой как сеть Проекта долгосрочного развития (LTE), а также для настройки сетевых узлов на основе соответствующих метрик производительности.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи нашли широкое применение, обеспечивая различные типы коммуникационного контента, такого как речь, данные, видео и т.п., причем ускоренное распространение подобных систем, скорее всего, будет продолжаться с вводом в эксплуатацию новых систем, ориентированных на передачу данных, таких как системы Проекта долгосрочного развития (LTE). Системы беспроводной связи могут представлять собой системы с множественным доступом, которые способны поддерживать связь с множеством пользователей путем совместного использования доступных системных ресурсов (например, полосы частот и мощности передачи). Примеры указанных систем с множественным доступом включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы Проекта долгосрочного развития (LTE) стандарта 3GPP и другие системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
Обычно системы беспроводной связи множественного доступа могут одновременно поддерживать связь для множества беспроводных терминалов (называемых также «пользовательское оборудование (UE)» или «терминалы доступа (AT)». Каждый терминал находится на связи с одной или несколькими базовыми станциями (называемыми также точками доступа (AP), узлами EnodeB или eNB) посредством передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (также называемая нисходящая линя связи или DL) относится к линии связи от базовых станций к терминалам, а обратная линия связи (также называемая восходящая линия связи или UL) относится к линии связи от терминалов к базовым станциям. Эти линии связи могут быть установлены через систему с одним входом и одним выходом, систему с одним входом и множеством выходов, систему с множеством входов и одним выходом или систему с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
В системе MIMO используется множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн для передачи данных. Канал MIMO, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разбит на NS независимых каналов, которые также называют пространственными каналами. Обычно каждый из NS независимых каналов соответствует одному измерению. Система MIMO может обеспечить улучшенные рабочие характеристики (например, более высокую пропускную способность и/или более высокую надежность), если использовать дополнительные размерности, создаваемые множеством передающих и приемных антенн. Система MIMO также поддерживает систему дуплексной связи с временным разделением (TDD) и систему дуплексной связи с частотным разделением (FDD). В системе TDD передачи по прямой и обратной линиям связи выполняются в одной и той же частотной области, так что принцип обратимости позволяет получить оценку канала прямой линии связи, исходя из канала обратной линии связи. Это дает возможность точке доступа получить выигрыш при формировании луча передачи по прямой линии связи, когда в точке доступа в наличии имеется множество антенн.
Узлы (базовые станции), иногда называемые узлами eNB, имеют разные возможности их разворачивания в сети. К ним относятся классы мощности передачи, ограничение доступа и т.д. Согласно одному аспекту характеристики гетерогенной сети приводят к созданию «зон молчания» внутри зоны покрытия беспроводной связи (например, типа «дырки в пончике»). Это может вызвать серьезные межсотовые помехи, требующие нежелательной привязки пользовательского оборудования к соте. В общем случае особенности гетерогенной сети диктуют необходимость обеспечения сильного перекрытия физических каналов, что может вызвать нежелательные помехи между узлами и оборудованием соответствующей сети.
Так как количество разворачиваемых мобильных станций растет, все более важной становится проблема правильного использования полосы пропускания. Кроме того, с вводом в эксплуатацию полуавтономных базовых станций для управления небольшими сотами, такими как фемтосоты и пикосоты, в таких системах как LTE, помехи с существующими базовыми станциями могут вырасти в серьезную проблему.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится в основном к системам беспроводной связи, где используется разделение на субкадры. Изобретение касается, например, способов и устройства для обеспечения субкадров, мультиплексированных с временным разделением, в сети беспроводной связи, такой как сеть Проекта долгосрочного развития (LTE), а также для настройки сетевых узлов на основе соответствующих метрик производительности.
Согласно одному аспекту изобретение может относиться к способу для передачи беспроводных сигналов. Этот способ может включать в себя хранение на базовой станции беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), являющегося одним из: полустатического ресурса либо динамического ресурса. Этот способ может дополнительно включать в себя посылку от базовой станции первого сигнала, согласующегося с распределением ресурса DL.
Данный способ может дополнительно включать в себя, например, передачу от базовой станции второго сигнала, согласующегося с распределением второго ресурса DL. Распределение второго ресурса DL может быть распределено посредством конфигурации разделения на субкадры, как один из: полустатического ресурса, либо динамического ресурса. Первый ресурс DL может быть, например, ортогональным второму ресурсу DL, распределенному для второй базовой станции. Второй ресурс DL может быть распределен конфигурацией разделения на субкадры, причем этот ресурс является, например, одним из полустатического ресурса либо динамического ресурса. Первый ресурс линии DL и второй ресурс линии DL могут быть мультиплексированы с временным разделением и/или мультиплексированы с частотным разделением.
Конфигурация разделения на субкадры, кроме того, может включать в себя, например, распределение, по меньшей мере, одного не назначенного ресурса. Первая базовая станция может представлять собой, например, базовую станцию либо макросоты, либо фемтосоты, либо пикосоты.
Данный способ может, кроме того, включать в себя, например, согласование со второй базовой станцией конфигурации распределения ресурса субкадра и определение на основе этого согласования распределения ресурса субкадра. Распределение ресурса субкадра может, например, быть сохранено в памяти.
Согласно другому аспекту изобретение относится к компьютерному программному продукту. Компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер хранить на базовой станции беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), чтобы быть одним из: полустатического ресурса или динамического ресурса. Упомянутые коды кроме того могут включать в себя коды, инициирующие передачу компьютером от базовой станции первого сигнала, согласующегося с распределением первого ресурса линии DL.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя память, сконфигурированную для хранения на базовой станции беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), чтобы он являлся одним из: полустатического ресурса либо динамического ресурса. Устройство связи, кроме того, может включать в себя модуль передатчика, сконфигурированный для передачи от базовой станции первого сигнала, согласующегося с распределением первого ресурса DL.
Устройство связи, кроме того, может включать в себя, например, модуль процессора, сконфигурированный для согласования со второй базовой станцией конфигурации распределения ресурса субкадра и определения на основе указанного согласования распределения ресурса субкадра. Устройство, кроме того, может включать в себя память, сконфигурированную для хранения распределения ресурса субкадра.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя средство для хранения на базовой станции беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), чтобы он являлся одним из: полустатического ресурса либо динамического ресурса, и средство для передачи от базовой станции первого сигнала, согласующегося с распределением первого ресурса линии DL.
Согласно другому аспекту изобретение относится к способу для передачи беспроводных сигналов. Этот способ может включать в себя определение на первой базовой станции беспроводной сети через коммуникационное соединение со второй базовой станцией беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры. Этот способ может, кроме того, включать в себя посылку от первой базовой станции беспроводной сети первого сигнала, согласующегося с конфигурацией разделения на субкадры.
Конфигурация разделения на субкадры может включать в себя, например, первый ресурс линии DL, распределенный первой базовой станции беспроводной сети, и, кроме того, может включать в себя второй ресурс линии DL, распределенный второй базовой станции беспроводной сети. Первый ресурс линии DL и второй ресурс линии DL могут представлять собой, например, полустатические ресурсы. В качестве альтернативы или дополнительно, первый ресурс линии DL и второй ресурс линии DL могут представлять собой, например, динамические ресурсы. Можно использовать комбинации полустатических и динамических ресурсов. Дополнительно, конфигурация разделения на субкадры может включать в себя, например, ресурс линии DL, распределенный первой базовой станции беспроводной сети. Конфигурация разделения на субкадры, кроме того, может включать в себя второй ресурс линии DL, распределенный первой базовой станции беспроводной сети. Первым ресурсом линии DL может быть, например, полустатический ресурс, а вторым ресурсом линии DL может быть, например, динамический ресурс. Конфигурация разделения на субкадры, кроме того, может включать в себя, например, не распределенный ресурс. Разделение на субкадры может включать в себя частичные распределения субкадров, такие как частичные распределения полустатических или динамических субкадров.
Коммуникационное соединение может представлять собой беспроводное соединение, такое как, например, X2 соединение. В качестве альтернативы или дополнительно, коммуникационное соединение может представлять собой транзитное соединение. Если используют транзитное соединение, то оно может включать в себя, например, S1 соединение. Первая базовая станция и/или вторая базовая станция могут находиться на связи с базовой сетью. Упомянутое определение может выполняться, например, совместно с базовой сетью. В качестве альтернативы, это определение может выполняться независимо от базовой сети, где базовая сеть может быть связана с первой базовой станцией и/или второй базовой станцией.
Упомянутый способ может, кроме того, включать в себя, например, прием от пользовательского оборудования (UE) второго сигнала, где второй сигнал может включать в себя метрику сигнала, созданную в соответствии с первым сигналом.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к компьютерному программному продукту. Компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер определять на первой базовой станции беспроводной сети, через коммуникационное соединение со второй базовой станцией беспроводной сети, конфигурацию разделения на субкадры. Упомянутые коды, кроме того, могут дополнительно включать в себя коды, чтобы заставить компьютер передавать от первой базовой станции беспроводной сети первый сигнал, согласующийся с конфигурацией разделения на субкадры.
Согласно другому аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя модуль определения субкадра, сконфигурированный для определения на первой базовой станции беспроводной сети, через коммуникационное соединение со второй базовой станцией беспроводной сети, конфигурации разделения на субкадры. Устройство связи, кроме того, может включать в себя модуль передатчика, сконфигурированный для передачи от первой базовой станции беспроводной сети первого сигнала, согласующегося с конфигурацией разделения на субкадры.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя средство для определения, на первой базовой станции беспроводной сети, через коммуникационное соединение со второй базовой станцией беспроводной сети, конфигурации разделения на субкадры. Устройство связи, кроме того, может включать в себя средство для передачи от первой базовой станции беспроводной сети первого сигнала, согласующегося с конфигурацией разделения на субкадры.
Согласно другому аспекту изобретение относится к способу для измерения беспроводного сигнала. Способ может включать в себя хранение на базовой станции беспроводной сети конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого полустатического ресурса линии DL, и посылку от первой базовой станции беспроводной сети первого сигнала, согласующегося с первым полустатическим ресурсом линии DL. Способ, кроме того, может включать в себя прием, в соответствии с первым сигналом от пользовательского оборудования (UE), связанного с упомянутой базовой станцией, метрики сигнала, используемой для распределения ресурса связи.
Первый полустатический ресурс линии DL может быть, например, ортогонален второму полустатическому ресурсу линии DL, распределенному второй базовой станции. Метрикой сигнала может быть, например, метрика RLM, причем метрику RLM можно определить во время полустатического субкадра. О полустатическом субкадре может быть сигнализировано оборудованию UE до передачи. Способ, кроме того, может включать в себя, например, распределение ресурса связи по меньшей мере частично на основе метрики сигнала.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к компьютерному программному продукту. Компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер хранить на базовой станции беспроводной сети конфигурацию разделения на субкадры, включая распределение первого полустатического ресурса линии DL, и передавать от первой базовой станции беспроводной сети первый сигнал, согласующийся с первым полустатическим ресурсом линии DL. Упомянутые коды, кроме того, могут включать в себя коды, чтобы заставить компьютер принимать, в соответствии с первым сигналом, от пользовательского оборудования (UE), связанного с базовой станцией, метрики сигнала, используемые для распределения ресурса связи.
Согласно другому аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя память, сконфигурированную для хранения конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого полустатического ресурса линии DL, и модуль передатчика, сконфигурированный для посылки первого сигнала, согласующегося с первым полустатическим ресурсом линии DL. Устройство связи, кроме того, может включать в себя приемник, сконфигурированный для приема, в соответствии с первым сигналом, от пользовательского оборудования (UE), связанного с устройством связи, метрику сигнала, используемую для распределения ресурса связи.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к устройству связи. Устройство связи может включать в себя средство для хранения конфигурации разделения на субкадры, включая распределение первого полустатического ресурса линии DL, и средство для передачи первого сигнала, согласующегося с первым полустатическим ресурсом линии DL. Устройство связи, кроме того, может включать в себя средство для приема в соответствии с первым сигналом от пользовательского оборудования (UE), связанного с устройством связи, метрики сигнала, используемой для распределения ресурса связи.
Согласно следующему аспекту изобретение относится к способу для планирования передачи в системе связи. Способ может включать в себя прием от первого узла беспроводной сети запроса для распределения ресурсов субкадра и распределение ресурсов субкадра между первым узлом беспроводной сети и вторым узлом беспроводной сети, в соответствии с конфигурацией ресурсов субкадра. Способ, кроме того, может включать в себя предоставление конфигурации ресурсов субкадра первому узлу беспроводной сети и второму узлу беспроводной сети.
Конфигурация ресурсов субкадров может включать в себя, например, полустатическое распределение ресурсов субкадра и/или динамическое распределение ресурсов субкадра. В качестве альтернативы или дополнительно, конфигурация ресурса субкадра может включать в себя распределение неназначенного ресурса. Конфигурация ресурса субкадра может включать в себя, например, первое полустатическое распределение ресурсов, назначенных первому узлу беспроводной сети, и второе полустатическое распределение ресурсов, назначенных второму узлу беспроводной сети. Первое полустатическое распределение ресурсов и второе полустатическое распределение ресурсов могут быть сконфигурированы как ортогональные.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к компьютерному программному продукту. Компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер принимать от первого узла беспроводной сети запрос для распределения ресурсов субкадра и распределения ресурсов субкадра между первым узлом беспроводной сети и вторым узлом беспроводной сети, в соответствии с конфигурацией ресурса субкадра. Упомянутые коды, кроме того, могут включать в себя коды для предоставления конфигурации ресурса субкадра первому узлу беспроводной сети и второму узлу беспроводной сети.
Согласно другому аспекту изобретение относится к системе для управления распределением субкадров. Система может включать в себя модуль приемника для приема от первого узла беспроводной сети запроса для распределения ресурсов субкадра и модуль процессора, сконфигурирванный для определения распределения ресурсов субкадра между первым узлом беспроводной сети и вторым узлом беспроводной сети, в соответствии с конфигурацией ресурсов субкадра. Система, кроме того, может включать в себя модуль передатчика, сконфигурированный для предоставления конфигурации ресурсов субкадра первому узлу беспроводной сети и второму узлу беспроводной сети.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к системе для управления распределением субкадра. Система может включать в себя средство для приема от первого узла беспроводной сети запроса для распределения ресурсов субкадра и средство для определения распределения ресурсов субкадра между первым узлом беспроводной сети и вторым узлом беспроводной сети, в соответствии с конфигурацией ресурсов субкадра. Система, кроме того, может включать в себя средство для предоставления конфигурации ресурсов субкадра первому узлу беспроводной сети и второму узлу беспроводной сети.
Согласно другому аспекту изобретение относится к способу для беспроводной связи. Способ может включать в себя прием на UE от базовой станции информации, относящейся к заранее определенному распределению ресурсов субкадра, и прием первого сигнала в течение временного интервала, связанного с распределением ресурсов. Способ, кроме того, может включать в себя определение метрики сигнала, связанной с первым сигналом, и посылку метрики сигнала на базовую станцию.
Метрикой сигнала может быть, например, метрика отслеживания линии радиосвязи (RLM). Эта информация может включать в себя, например, управляющую информацию для управления радиоресурсами (RRM). Эта информация может также включать в себя информацию канальной обратной связи и/или информацию с индикацией качества канала (CQI). Базовая станция может быть связана с первой сотой, а первый сигнал может передаваться от узла, связанного со второй сотой. Первая сота может, например, представлять собой макросоту, а вторая сота может представлять собой пикосоту или фемтосоту. В качестве альтернативы, первой сотой может быть пикосота или фемтосота, а второй сотой может быть макросота. В качестве альтернативы, первая и вторая соты могут быть макросотами, либо первая и вторая соты могут быть пикосотами или фемтосотами.
Первый сигнал может быть, например, опорным сигналом. Опорный сигнал может представлять собой общий опорный сигнал (CRS) и/или опорный сигнал, несущий информацию о состоянии канала.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к компьютерному программному продукту. Компьютерный программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель, содержащий коды, чтобы заставить компьютер принимать в UE от базовой станции информацию, относящуюся к предварительно определенному распределению ресурсов субкадра, и принимать первый сигнал в течение временного интервала, связанного с распределением ресурса. Упомянутые, коды кроме, того могут включать в себя коды для определения метрики сигнала, связанной с первым сигналом, и/или посылки метрики сигнала на базовую станцию.
Согласно другому аспекту изобретение относится к устройству для беспроводной связи. Устройство может включать в себя модуль приемника, сконфигурированный для приема на UE от базовой станции информации, относящейся к предварительно определенному распределению ресурсов субкадра, и приема первого сигнала в течение временного интервала, связанного с указанным распределением ресурсов. Устройство, кроме того, может включать в себя модуль процессора, сконфигурированный для определения метрики сигнала, связанной с первым сигналом, и/или модуль передатчика, сконфигурированный для посылки метрики сигнала на базовую станцию.
Согласно еще одному аспекту изобретение относится к устройству для беспроводной связи. Устройство может включать в себя средство для приема на UE от базовой станции информации, относящейся к предварительно определенному распределению ресурсов субкадра, и средство для приема первого сигнала в течение временного интервала, связанного с указанным распределением ресурсов. Устройство, кроме того, может включать в себя средство для определения метрики сигнала, связанной с первым сигналом, и/или средство для посылки метрики сигнала на базовую станцию.
Ниже вместе с сопроводительными чертежами описываются дополнительные аспекты изобретения.
Краткое описание чертежей
Настоящую заявку можно более полно оценить, если ознакомиться с последующим подробным описанием вместе с сопроводительными чертежами, на которых:
фиг.1 - подробности системы беспроводной связи;
фиг.2 - подробности системы беспроводной связи, имеющей множество сот;
фиг.3 - подробности многосотовой системы беспроводной связи, имеющей узлы различных типов;
фиг.4А - подробности коммуникационных соединений между базовыми станциями в системе беспроводной связи;
фиг.4В - подробности коммуникационных соединений между базовыми станциями в системе беспроводной связи;
фиг.5 - примерный кадр радиосвязи и субкадры в системе связи LTE;
фиг.6 - примерная конфигурация компонента в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.7 - примерная конфигурация компонента в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.8 - примерная конфигурация компонента в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.9 - примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.10 - другая примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.11 - другая примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.12 - еще одна примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.13 - следующая конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.14 - другая примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.15 - еще одна примерная конфигурация распределения субкадров в беспроводной сети, сконфигурированной для перемежения субкадров;
фиг.16 - пример назначения субкадров для макросоты и пикосоты;
фиг.17 - другой пример назначения субкадров для макросоты и пикосоты;
фиг.18 - пример X2-C (управляющей) сигнализации для результативного запроса ресурсов между множеством сот в беспроводной сети;
фиг.19 - другой пример X2-C (управляющей) сигнализации для частично результативного запроса ресурсов между множеством сот в беспроводной сети;
фиг.20 - пример X2-C (управляющей) сигнализации для безрезультатного запроса ресурсов между множеством сот в беспроводной сети;
фиг.21 - вариант осуществления процесса обработки для операции перемежения субкадров на базовой станции беспроводной сети;
фиг.22 - другой вариант осуществления процесса обработки для операции перемежения субкадров на базовой станции беспроводной сети;
фиг.23 - вариант осуществления процесса обработки для распределения перемеженных субкадров беспроводной сети;
фиг.24 - вариант осуществления процесса обработки для отслеживания сигналов в пользовательском оборудовании (UE) на основе конфигурации перемеженных субкадров;
фиг.25 - вариант осуществления базовой станции и UE в системе беспроводной связи.
Подробное описание изобретения
Данное изобретение относится в общем случае к управлению и координации помех в системах беспроводной связи. В различных вариантах осуществления описанные здесь способы и устройство можно использовать в сетях беспроводной связи, таких как сети с множественным доступом с кодовым разделением каналов (CDMA), сети с множественным доступом с временным разделением каналов (TDMA), сети с множественным доступом с частотным разделением каналов (FDMA), ортогональные сети FDMA (OFDMA), сети FDMA с одной несущей (SC-FDMA), сети LTE, а также другие сети связи. Используемые в данном описании термины «сети» и «системы» можно использовать как взаимозаменяемые.
Сеть CDMA может реализовать технологию радиосвязи, например, универсальный наземный радиодоступ (UTRA), cdma2000 и т.п. Технология UTRA включает в себя широкополосный CDMA (W-CDMA) и режим низкой скорости передачи элементарных посылок (LCR). Стандарт cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовать такую технологию радиосвязи, как Глобальная система мобильной связи (GSM).
Сеть OFDMA может реализовать технологию радиосвязи, например, усовершенствованную систему UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, флэш-OFDM и т.п. Системы E-UTRA и GSM являются частью универсальной системы мобильной электросвязи (UMTS). В частности, Проект долгосрочного развития (LTE) является версией системы UMTS, в которой используется система E-UTRA. Системы UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описаны в документах, представленных организацией «Проект партнерства 3-го поколения» (3GPP), а система cdma2000 описана в документах, представленных организацией «Проект 2 партнерства 3-го поколения» (3GPP2). Эти различные технологии и стандарты радиосвязи известны специалистам в данной области техники, либо они находятся в процессе разработки. Например, Проект партнерства 3-го поколения является кооперацией групп ассоциаций - разработчиков систем электросвязи, цель которых - создание глобальной спецификации мобильной телефонной связи третьего поколения (3G). Проект долгосрочного развития (LTE) 3GPP является проектом 3GPP, имеющим своей целью усовершенствование стандарта мобильной телефонной связи в системе мобильной электросвязи (UMTS). 3GPP может определить спецификации для мобильных сетей, мобильных систем и мобильных устройств следующего поколения. Для ясности конкретные аспекты устройства и способов описаны ниже применительно к реализации LTE, и в большей части описания используется терминология LTE; однако данное описание не предполагает его использование только в приложениях LTE. Соответственно, специалистам в данной области техники очевидно, что описанные здесь устройство и способы можно применить к различным другим системам и приложениям для связи.
Логические каналы в системах беспроводной связи могут быть классифицированы на каналы управления и каналы трафика. Логические каналы управления могут включать в себя: широковещательный канал управления (BCCH), который является каналом нисходящей линии связи (DL) для широковещательной передачи системной управляющей информации; пейджинговый канал управления (PCCH), являющийся каналом линии DL, который пересылает пейджинговую информацию; и канал управления групповой передачей (MCCH), который представляет собой канал линии DL типа «точка-множество точек», используемый для широковещательной передачи мультимедийных данных и планирования услуг групповой передачи (MBMS) и управляющей информации для одного или нескольких каналов MTCH. Обычно после установления соединения для управления радиоресурсами (RRC) этот канал используется только теми UE, которые принимают MBMS. Выделенный канал управления (DCCH) является двунаправленным каналом типа «точка-точка», который передает специализированную управляющую информацию и используется терминалами UE, имеющими RRC соединение.
Логические каналы трафика могут включать в себя выделенный канал трафика (DTCH), представляющий собой двунаправленный канал типа «точка-точка», выделенный для одного UE, для пересылки пользовательской информации, и канал группового трафика (MTCH) для канала линии DL «точка-множество точек» для передачи данных трафика.
Транспортные каналы можно классифицировать на транспортные каналы нисходящей линии связи (DL) и восходящей линии связи (UL). Транспортные каналы линии DL могут включать в себя широковещательный канал (BCH), совместно используемый канал данных нисходящей линии связи (DL-SDCH) и пейджинговый канал (PCH). Канал PCH может быть использован для поддержки энергосбережения UE (когда сетью указан цикл DRX для данного UE), широковещательной передачи по всей соте и отображенных на физический уровень (PHY) ресурсов, которые могут быть использованы для других каналов управления/трафика. Транспортные каналы линии UL могут включать в себя канал произвольного доступа (RACH), канал запроса (REQCH), совместно используемый канал передачи данных восходящей линии связи (UL-SDCH) и множество PHY каналов. PHY каналы могут включать в себя набор каналов линии DL и каналов линии UL.
Дополнительно, каналы PHY линии DL могут включать в себя следующие каналы:
общий канал пилот-сигнала (CPICH)
канал синхронизации(SCH)
общий канал управления (CCCH)
совместно используемый канал управления линии DL (SDCCH)
групповой канал управления (MCCH)
совместно используемый канал назначения линии UL (SUACH)
канал подтверждения (ACKCH)
физический, совместно используемый канал данных линии DL (DL-PSDCH)
канал управления мощностью линии UL (UPCCH)
канал индикатора пейджинговой связи (PICH)
канал индикатора нагрузки (LICH).
PHY каналы линии UL могут включать в себя следующие каналы:
физический канал произвольного доступа (PRACH)
канал индикатора качества канала (CQICH)
канал подтверждения (ACKCH)
канал индикатора поднаборов антенн (ASICH)
совместно используемый канал запроса (SREQCH)
физический, совместно используемый канал данных линии UL (UL-PSDCH)
широковещательный канал пилот-сигнала (BPICH).
Слово «примерный» используется здесь в значении «служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации». Любой аспект и/или вариант осуществления, описанный здесь как «примерный», необязательно следует трактовать как предпочтительный или имеющий преимущество по сравнению с другими аспектами и/или вариантами осуществления.
В целях объяснения различных аспектов и/или вариантов осуществления здесь могут использоваться следующие термины и сокращения:
AM - подтвержденный режим
AMD - данные подтвержденного режима
ARQ - запрос на автоматическое повторение
BCCH - широковещательный канал управления
BCH - широковещательный канал
C - управление
CCCH - общий канал управления
CCH - канал управления
CCTrCH - кодированный составной транспортный канал
CP - циклический префикс
CRC - Проверка с использованием циклического избыточного кода
CTCH - общий канал трафика
DCCH - выделенный канал управления
DCH - выделенный канал
DL - нисходящая линия связи
DSCH - совместно используемый канал нисходящей линии связи
DTCH - выделенный канал трафика
FACH - канал доступа прямой линии связи
FDD - дуплексная связь с частотным разделением
L1 - уровень 1 (физический уровень)
L2 - уровень 2 (уровень линии данных)
L3 - уровень 3 (сетевой уровень)
LI - индикатор длины
LSB - младший значащий бит
MAC - управление доступом к среде передачи
MBMS - служба группового мультимедийного вещания
MCCH - канал управления MBMS типа «точка-множество точек»
MRW - перемещение окна приема
MSB - старший значащий бит
MSCH - канал планирования MBMS типа «точка-множество точек»
MTCH - канал трафика MBMS типа «точка-множество точек»
PCCH - пейджинговый канал управления
PCH - пейджинговый канал
PDU - блок протокольных данных
PHY - физический уровень
PhyCH - физические каналы
RACH - канал произвольного доступа
RLC - управление радиолинией
RRC - управление радиоресурсами
SAP - точка доступа к сервису
SDU - блок служебных данных
SHCCH - совместно используемый канал управления
SN - порядковый номер
SUFI - супер-поле
TCH - канал трафика
TDD - дуплексная передача с временным разделением
TFI - индикатор транспортного формата
TM - прозрачный режим
TMD - данные прозрачного режима
TTI - интервал времени передачи
U - пользовательский
UE - пользовательское оборудование
UL - восходящая линия связи
UM - режим не подтверждения
UMD - данные режима не подтверждения
UMTS - универсальная система мобильной электросвязи
UTRA - наземный радиодоступ UMTS
UTRAN - сеть наземного радиодоступа UMTS
MBSFN - одночастотная сеть группового вещания
MCE - объект, координирующий услуги MBMS
MCH - групповой канал
DL-SCH - совместно используемый канал нисходящей линии связи
MSCH - канал управления MBMS
PDCCH - физический канал управления нисходящей линии связи
PDSCH - физический, совместно используемый канал нисходящей линии связи.
В системе MIMO используется множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн для передачи данных. Канал MIMO, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разбит на NS независимых каналов, которые также называют пространственными каналами. При использовании линейного приемника максимальное значение NS при пространственном мультиплексировании представляет собой min(NT,NR), причем каждый из NS независимых каналов соответствует одной размерности. Это обеспечивает увеличение в NS раз эффективности использования спектра. Система MIMO может обеспечить улучшенные рабочие характеристики (например, более высокую пропускную способность и/или более высокую надежность), если использовать дополнительные возможности увеличения размерности, создаваемые множеством передающих и приемных антенн. Пространственная размерность может быть описана на основе ранга.
Системы MIMO поддерживают варианты реализации дуплексной связи с временным разделением (TDD) и дуплексной связи с частотным разделением (FDD). В системе TDD для передач по прямой и обратной линиям связи используют одни и те же частотные области, так что принцип обратимости позволяет получить оценку канала прямой линии, исходя из канала обратной линии. Это позволяет точке доступа получить выигрыш при формировании луча передачи по прямой линии связи, когда в точке доступа в наличии имеется множество антенн.
Исполнения системы могут поддерживать различные опорные сигналы во временной/частотной областях для нисходящей линии связи и восходящей линии связи, чтобы способствовать формированию луча, а также выполнению других функций. Опорный сигнал является сигналом, созданным на основе известных данных, причем он может также называться пилот-сигналом, преамбулой, обучающим сигналом, зондирующим сигналом и т.п. Опорный сигнал может использоваться приемником в различных целях, таких как оценка канала, когерентная демодуляция, измерение показателей качества канала, измерение уровня сигнала и т.п. Системы MIMO, использующие множество антенн, обычно координируют посылки опорных сигналов между антеннами; однако системы LTE в общем случае не обеспечивают координацию посылки опорных сигналов от множества базовых станций или узлов eNB.
В разделе 5.5 документа 3GPP Specification 36211-900 определены конкретные опорные сигналы для демодуляции, связанные с передачей PUSCH или PUCCH, а также в целях зондирования, которое не связано с передачей PUSCH или PUCCH. В качестве примера в Таблице 1 перечислены некоторые опорные сигналы для вариантов реализации LTE, которые могут передаваться по нисходящей линии связи или восходящей линии связи, причем для каждого опорного сигнала в таблице приведено его краткое описание. Опорный сигнал, специфичный для соты, также может называться общим пилот-сигналом, широкополосным пилот-сигналом и т.п. Опорный сигнал, специфичный для UE, также может называться выделенным опорным сигналом.
Таблица 1
Линия связи Опорный сигнал Описание
Нисходящая линия Опорный сигнал, специфичный для соты Опорный сигнал, посылаемый узлом В и используемый терминалами UE для оценки канала и измерения качества канала
Нисходящая линия Опорный сигнал, специфичный для UE Опорный сигнал, посылаемый узлом В на конкретный UE и используемый для демодуляции передачи нисходящей линии связи от узла В
Восходящая линия Зондирующий опорный сигнал Опорный сигнал, посылаемый терминалом UE и используемый узлом В для оценки канала и измерения качества канала
Восходящая линия Демодуляционный опорный сигнал Опорный сигнал, посылаемый терминалом UE и используемый узлом В для демодуляции передачи по восходящей линии от UE
В некоторых вариантах реализации система может использовать дуплексную связь с временным разделением (TDD). В случае TDD восходящая линия связи и нисходящая линия связи совместно используют один и тот же частотный спектр или канал, и передачи по восходящей линии связи и нисходящей линии связи посылают в одном и том же частотном спектре. Таким образом, канальная характеристика нисходящей линии связи может коррелироваться с канальной характеристикой восходящей линии связи. Принцип обратимости позволяет выполнить оценку канала нисходящей линии связи на основе передач, посылаемых по восходящей линии связи. Эти передачи по восходящей линии связи могут представлять собой опорные сигналы или каналы управления восходящей линии связи (которые могут использоваться в качестве опорных символов после демодуляции). Передачи по восходящей линии связи позволяют оценить пространственно избирательный канал через множество антенн.
В реализациях LTE мультиплексирование с ортогональным частотным разделением используется для нисходящей линии связи; то есть от базовой станции, точки доступа или узла eNodeB к терминалу или UE. Использование OFDM удовлетворяет требованию LTE к гибкости использования спектра и позволяет принимать экономически эффективные решения для очень широких несущих с высокими пиковыми скоростями передачи, при этом OFDM является хорошо отработанной технологией, например, OFDM используют в таких стандартах, как IEEE 802.11a/g, 802.16, HIPERLAN-2, DVB и DAB.
Физические частотно-временные ресурсные блоки (называемые также здесь ресурсными блоками или сокращенно «RB») могут быть определены в системах OFDM как группы транспортных несущих (например, поднесущих) или интервалов, которые назначают транспортным данным. Блоки RB определены на временных и частотных периодах. Ресурсные блоки включают в себя частотно-временные ресурсные элементы (называемые также здесь ресурсными элементами или сокращенно «RE»), которые могут быть определены индексами времени и частоты в слоте. Дополнительные детали боков RB и RE системы LTE описаны в документе 3GPP TS 36.211.
Система UMTS проекта LTE поддерживает масштабируемые полосы несущих от 20 МГц до 1,4 МГц. В LTE блок RB определен в виде 12 поднесущих, когда ширина полосы поднесущих составляет 15 кГц, или 24 поднесущих, когда ширина полосы поднесущих составляет 7,5 кГц. В примерной реализации во временной области имеется определенный кадр радиосвязи, длиной 10 мс, который состоит из 10 субкадров в 1 мс каждый. Каждый субкадр состоит из 2 слотов, где каждый слот равен 0,5 мс. Интервал между поднесущими в частотной области составляет в этом случае 15 кГц. Двенадцать этих поднесущих (на один слот) образуют вместе блок RB, так как в этой реализации один ресурсный блок составляет 180 кГц. Шесть ресурсных блоков приспособлены для несущей 1,4 МГц, а 100 ресурсных блоков приспособлены для несущей 20 МГц.
В нисходящей линии связи, как правило, имеется несколько физических каналов, как было описано выше. В частности, канал PDCCH используют для посылки управляющих сигналов, канал PHICH - для посылки ACK/NACK, канал PCFICH - для задания количества управляющих символов, физический, совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH) - для передачи данных, физический групповой канал (PMCH) - для широковещательной передачи с использованием сети на одной частоте, и физический широковещательный канала (PBCH) - для посылки важной системной информации внутри соты. В системе LTE в канале PDSCH поддерживаются следующие форматы модуляции: QPSK, 16QAM и 64QAM.
В восходящей линии связи, как правило, имеется три физических канала. Хотя физический канал произвольного доступа (PRACH) используется только для начального доступа, и когда оборудование UE не синхронизировано с восходящей линией связи, данные посылаются по физическому, совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH). Если нет данных, подлежащих передаче по восходящей линии связи для UE, то по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) будет передаваться управляющая информация. В канале данных восходящей линии связи поддерживаются следующие форматы модуляции: QPSK, 16QAM и 64QAM.
При введении виртуального MIMO/множественного доступа с пространственным разделением (SDMA), скорость передачи данных в направлении восходящей линии связи может быть увеличена в зависимости от количества антенн на базовой станции. При использовании этой технологии одни и те же ресурсы могут использоваться более чем одним мобильным терминалом. При функционировании MIMO различают MIMO с одним пользователем для повышения пропускной способности при передаче данных одного пользователя и MIMO с множеством пользователей для повышения пропускной способности соты.
В системе 3GPP LTE мобильная станция или устройство может называться «пользовательским устройством» или «пользовательским оборудованием» (UE). Базовая станция может называться усовершенствованным узлом B или eNB. Полуавтоматическая базовая станция может называться домашним eNB или HeNB. Таким образом, HeNB является примером узла eNB. Узел HeNB и/или зона покрытия узла HeNB может называться фемтосотой, сотой узла HeNB или сотой закрытой абонентской группы (CSG) (доступ в которую ограничен).
Далее описываются различные другие аспекты и признаки изобретения. Следует понимать, что изложенные здесь основополагающие принципы могут быть воплощены во множестве различных форм, и что любая раскрытая здесь конкретная структура, функция либо они обе, является просто примером. На основе раскрытых здесь основополагающих принципов специалисты в данной области техники поймут, что раскрытый здесь тот или иной аспект может быть реализован независимо от любых других аспектов, и что два или более этих аспектов могут быть скомбинированы различными способами. Например, устройство может быть реализовано либо способ может быть осуществлен на практике с использованием любого количества изложенных здесь аспектов. Дополнительно, указанное устройство может быть реализовано, либо указанный способ может быть осуществлен на практике с использованием другой структуры, функциональных возможностей, или с дополнениями к указанной структуре и функциональным возможностям, или с использованием одного или нескольких других изложенных здесь аспектов. Кроме того, один аспект может содержать по меньшей мере один элемент пункта формулы изобретения.
На фиг.1 показаны подробности реализации системы беспроводной связи с множественным доступом, которая может представлять собой систему LTE. Усовершенствованный узел В (eNB) 100 (также известный как точка доступа или AP) может включать в себя множество антенных групп, одна из которых содержит антенны 104 и 106, другая включает в себя антенны 108 и 110, а дополнительная группа включает в себя антенны 112 и 114. На фиг.1 для каждой антенной группы показаны только две антенны; однако в каждой антенной группе может использоваться большее или меньшее количество антенн. Пользовательское оборудование (UE) 116 (также известное как терминал доступа или AT) находится на связи с антеннами 112 и 114, где антенны 112 и 114 передают информацию на UE 116 по прямой линии (известной также как нисходящая линия связи) 120 и принимает информацию от UE 116 по обратной линии (известной также как восходящая линия связи) 118. Второе UE 122 находится на связи с антеннами 106 и 108, где антенны 106 и 108 передают информацию на UE 122 по прямой линии 126 и принимают информацию от терминала 122 доступа по обратной линии 124. В системе дуплексной связи с частотным разделением (FDD) в линиях 118, 120, 124 и 126 связи может использоваться для связи разная частота. Например, в прямой линии 120 может использоваться частота, отличная от частоты, используемой обратной линией 118. В системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) нисходящие линии связи и восходящие линии связи могут использоваться совместно.
Каждая группа антенн и/или зона, в которой они должны обеспечивать связь, часто называют сектором узла eNB. Каждая антенная группа предназначена для связи с UE в одном секторе зон, покрываемых узлом eNB 100. При осуществелнии связи по прямым линиям 120 и 126 передающие антенны узла eNB 400 используют формирование луча для улучшения отношения сигнал-шум прямых линий для разных терминалов 116 и 124 доступа. Также узел eNB, использующий формирование луча для передачи на UE, случайным образом рассредоточенные по свой зоне покрытия, вызывает меньше помех для UE в соседних сотах, чем узел eNB, осуществляющий передачу через одну антенну на все свои UE. Узел eNB может представлять собой стационарную станцию, используемую для связи с UE, и может также называться точкой доступа, узлом В или каким-либо иным эквивалентным термином. Пользовательское оборудование (UE) также может называться терминалом доступа, AT, пользовательским оборудованием, устройством беспроводной связи, терминалом или каким-либо иным эквивалентным термином.
На фиг.2 показаны подробности реализации системы 200 беспроводной связи с множественным доступом, такой как система LTE. Система 200 беспроводной связи с множесвенным доступом включает в себя множество сот, в том числе соты 202, 204 и 206. Согласно одному аспекту системы 200 соты 202, 204 и 206 могут включать в себя узел eNB, который содержит множество секторов. Множество секторов может быть сформировано группами антенн, где каждая антенна отвечает за связь с терминалами UE в одной части соты. Например, в соте 202 антенные группы 212, 214 и 216 могут соответствовать каждая отдельному сектору. В соте 204 антенные группы 218, 220 и 222 соответствуют каждая разному сектору. В соте 206 антенные группы 224, 226 и 228 соответствуют каждая разным секторам. Соты 202, 204 и 206 могут включать в себя несколько устройств беспроводной связи, например, пользовательское оборудование или UE, которые могут находиться на связи с одним или несколькими секторами каждой соты 202, 204 или 206. Например, UE 230 и 232 могут находиться на связи с узлом eNB 242, UE 234 и 236 могут находиться на связи с узлом eNB 244, а UE 238 и 240 могут находиться на связи с узлом eNB 246. Эти соты и связанные с ними базовые станции могут быть соединены с системным контроллером 250, который может быть частью базовой или транзитной сети, например, может использоваться для выполнения функций, описанных здесь ниже и относящихся к распределению и конфигурации разделения на субкадры.
На фиг.3 показаны подробности реализации системы 300 беспроводной связи с множественным доступом, такой как система LTE, в которой может быть реализовано разделение на субкадры. Различные элементы системы 300 могут быть реализованы с использованием компонентов и конфигураций, показанных на фигурах 1 и 2. Система 300 может быть сконфигурирована в виде гетерогенной сети, где могут быть развернуты различные точки доступа, или узлы eNB, имеющие разные характеристики. Например, узлы eNB различных типов, такие как узлы eNB макросоты, узлы eNB пикосоты и узлы eNB фемтосоты, могут быть развернуты поблизости в конкретной зоне или области. Дополнительно, в различных реализациях также могут быть развернуты узлы ENB разных классов мощности. Узлы eNB, показанные на фиг.3, вместе с их сотами могут быть сконфигурированы для разделения на субкадры, как это описано ниже. В общем случае разделение на субкадры обеспечивается в режиме подсоединения, чтобы способствовать подавлению сетевых помех и/или обеспечению расширения дальности связи.
Сеть 300 включает в себя шесть узлов eNB: 310, 320, 330, 340, 350 и 360. Эти узлы eNB в различных вариантах реализации могут относиться к разным типам и/или классам мощности. Например, в системе 300 узел eNB 310 может представлять собой eNB высокой мощности, связанный с макросотой. Узел eNB 320 может представлять собой еще один узел eNB макросоты, который может работать в другом классе мощности, узел eNB 330 может представлять собой еще один узел eNB, работающий в том же или другом классе мощности, а узлы eNB 340 и 350 могут представлять собой узлы eNB пикосоты. Также здесь могут быть другие узлы eNB других типов или классов, такие как узлы фемтосоты и т.д. (не показаны). Узел eNB 330 может находиться на связи с обслуживаемыми UE 331 и UE 332 и при этом может создавать взаимные помехи с UE 351, которое может обслуживаться узлом eNB 350. Соответственно, для подавления этих помех может использоваться координация межсотовых помех между eNB 330 и eNB 350, как описано ниже. Аналогичным образом, UE 341 и UE 342, которые могут обслуживаться узлом eNB 340, могут подвергаться помехам от узла eNB 320 макросоты, который может обслуживать UE 321. В этих двух примерах узлы макросоты могут создавать взаимные помехи с узлами пикосоты; однако в других случаях узлы пикосоты могут создавать взаимные помехи с узлами макросоты (и/или узлами фемтосоты) и, дополнительно, узлы макросоты могут создавать взаимные помехи друг для друга. Например, узел eNB 360 макросоты, обслуживающий UE 361, может создавать взаимные помехи с UE 312, который обслуживается узлом eNB 310, возможно, являющимся eNB высокой мощности, который может также обслуживать UE 311.
Как показано на упрощенных временных диаграммах 315-365 на фиг.3, согласно одному аспекту каждому узлу eNB и связанным с ним UE могут быть распределены некоторые субкадры (как показано штриховкой на фиг.3), на которых они должны работать. Субкадры, показанные белым цветом, могут относиться исключительно к тем субкадрам, передачи на которых ограничены или запрещены. Некоторым узлам eNB могут быть распределены все или большинство субкадров. Например, как показано на фиг.3, узел eNB 310 способен использовать все субкадры на временной диаграмме 315. Другим узлам eNB для работы могут быть назначены только заданные субкадры. Например, узлу eNB 330 назначены определенные субкадры, как показано на временной диаграмме 335, в то время как узлу eNB 360 назначены ортогональные субкадры, как показано на диаграмме 365 (где субкадры назначены с ортогональным разделением во времени). В разных вариантах осуществления, включая дополнительно описанные ниже, могут быть использованы различные другие комбинации субкадров.
Распределение субкадров может быть выполнено посредством прямого согласования между узлами eNB, например, узлами, показанными на фиг.3, либо может быть выполнено вместе с транзитной сетью. На фиг.4А показаны подробности примерного варианта 400В осуществления сети соединений узла eNB с другими узлами eNB. Сеть 400А может включать в себя макроузел eNB 402 и/или множество дополнительных узлов eNB, которые могут представлять собой узлы eNB 410 пикосоты. Сеть 400 может включать в себя шлюз 434 узлов HeNB для обеспечения возможности масштабирования. Макроузел eNB 402, как и шлюз 434, может осуществлять связь с пулом 440 объектов 442 администрирования мобильности (MME) и/или пулом 444 обслуживающих шлюзов 446 (SGW). Шлюз 434 узлов eNB может играть роль ретранслятора С-плоскости и U-плоскости для выделенных S1 соединений 436. S1 соединение 436 может представлять собой логический интерфейс, заданный в виде границы между развитым ядром пакетной коммутации (EPC) и Развитой универсальной сетью наземного доступа (EUTRAN). По существу, это обеспечивает интерфейс для базовой сети (не показана), которая далее может быть связана с другими сетями. Шлюз 434 узлов eNB может действовать в качестве макроузла eNB 402, с точки зрения EPC. Интерфейс С-плоскости может представлять собой S1-MME, а интерфейс U-плоскости может представлять собой S1-U. Распределение субкадров может быть выполнено путем прямых согласований между узлами eNB, такими, как показаны на фиг.3, и/или может быть выполнено вместе с транзитной сетью. Сеть 400 может включать в себя макроузел eNB 402 и множество дополнительных узлов eNB, которые могут представлять собой узлы eNB 410 пикосоты.
Шлюз 434 узлов eNB может действовать в направлении eNB 410 как единый узел EPC. Шлюз 434 узлов eNB может обеспечить возможность соединения с S1-flex для узла eNB 410. Шлюз 434 eNB может обеспечить функциональные возможности ретрансляции 1:n, так что один узел eNB 410 может осуществлять связь с n объектами MME 442. Шлюз 434 узлов eNB регистрируется в пуле 440 объектов MME 442 при приведении в действие через процедуру S1 установки. Шлюз 434 узлов eNB может поддерживать S1 установку интерфейсов 436 с узлами eNB 410.
Сеть 400В также может включать в себя сервер 438 самоорганизующейся сети (SON). Сервер 438 сети SON может обеспечить автоматическую оптимизацию сети 3GPP LTE. Сервер 438 сети SON может представлять собой формирователь ключей для улучшения функций администрирования и поддержки операций (OAM) в системе 400 беспроводной связи. Между макроузлом eNB 402 и шлюзом 434 eNB может находиться X2 линия 420 связи. X2 линии 420 связи могут также находиться между каждым из узлов X2 eNB 410, подсоединенным к общему шлюзу 434 узлов eNB. X2 линии 420 связи могут быть установлены на основе входного сигнала от сервера 438 сети SON. X2 линия 420 связи может переносить информацию центра ICIC. Если X2 линия 420 связи не может быть установлена, то для транспортировки информации ICIC можно использовать S1 линию 436 связи. В системе 400 связи для управления различными функциональными возможностями, описанными далее, между макроузлом eNB 402 и узлами eNB 410 можно использовать транзитную сигнализацию. Например, эти соединения можно использовать, как это описано здесь далее, для облегчения координации и планирования распределения субкадров.
На фиг.4В показан другой примерный вариант 400В осуществления сети соединений узла eNB с другими узлами eNB. В сеть 400В не включен сервер сети SON, и макроузлы eNB, например, узел eNB 402, могут осуществлять связь с другими узлами eNB, например, с eNB 410 пикосоты (и/или с другими базовыми станциями, которые здесь не показаны).
На фиг.5 показана примерная структура 500 кадра, которую можно использовать, например, в системе LTE дуплексной передачи с временным разделением (TDD). В структуре 500 кадра кадр радиосвязи состоит из 10 субкадров, обозначенных как субкадры с #0 по #9. Кадр радиосвязи, как показано, может быть разделен на два полукадра, состоящих из 5 субкадров. В примерной реализации длительность каждого субкадра составляет 1 миллисекунду (мс), что дает длительность кадра радиосвязи в 10 мс.
Согласно одному аспекту субкадры кадра радиосвязи, например, показанные на фиг.5, могут быть распределены перемежающимся образом для конкретных сот и соответствующих узлов eNB, например, как это показано на фиг.3.
На фиг.6 показана примерная сеть 600 для использования разделенных субкадров. Система 600 может использовать разделение перемежений субкадров через беспроводную сеть 610, например, в сетевой конфигурации, показанной ранее на фигурах 1-4. Система 600 включает в себя один или несколько узлов eNB 620 (также называемых узлами, базовыми станциями, обслуживающим eNB, целевыми eNB, фемтоузлами, пикоузлами и т.д.), которые могут представлять собой объекты, способные осуществлять связь через беспроводную сеть 610 с различными устройствами 630.
Например, каждое устройство 630 может являться UE (также называемым терминалом или терминалом доступа (AT), пользовательским оборудованием, объектом управления мобильностью (MME) или мобильным устройством). Узел (узлы) eNB или базовая станция (станции) 120 могут включать в себя компоненту 640 разделения перемежений, которая может представлять собой модуль, где могут конфигурироваться перемежения субкадров полустатическим или динамическим образом, как это дополнительно описано ниже, для подавления взаимных помех в сети 610. Устройства 630 могут включать в себя компоненту 644 обработки перемежений, которая может представлять собой модуль, сконфигурированный для приема и реагирования на сконфигурированные перемежения субкадров, как это описано ниже. Узел eNB 620, как показано, может осуществлять связь с устройством или устройствами 630 через нисходящую линию связи (DL) 660 и принимать данные через восходящую линию связи (UL) 670. Указанное назначение в качестве восходящей линии связи и нисходящей линии связи является произвольным, так как устройство 630 может также передавать данные через каналы нисходящей линии связи и принимать данные через каналы восходящей линии связи. Заметим, что хотя здесь показаны две компоненты 620 и 630 беспроводной сети, в сети 610 можно использовать более двух компонент, причем указанные дополнительные компоненты также могут быть адаптированы для описанной здесь обработки перемежений субкадров.
Как правило, могут быть обеспечены способы перемежения для подавления взаимных помех между узлами в гетерогенной беспроводной сети 610 (которая также может называться «hetnet»). Согласно одному аспекту разделение перемежений субкадров с мультиплексированием во временной области (TDM) может быть обеспечено между классами и/или типами узлов eNB для решения проблемы помех от ближних/дальних станций для пользовательского оборудования в режиме подсоединения и/или решения других проблем или трудностей. Перемежения субкадров могут быть распределены для класса eNB и могут быть назначены на полустатической основе на базовой станции 620, где пользовательскому оборудованию 630 заранее надежно сигнализировано об этом распределении (то есть при полустатическом распределении устройству, такому как UE 630, заранее сигнализируется о передаче конкретного распределения или распределений субкадров). Затем полустатическое распределение можно использовать, например, для устройства 630 и/или процедур управления физического уровня eNB. Полустатические распределения могут быть использованы как для UE, так и для процедур управления физического уровня узла eNB.
Согласно другому аспекту перемежения субкадров могут назначаться динамически, когда назначение выполняют динамическим образом, и о нем заранее не известно устройству 630. Динамические назначения, как правило, можно использовать для процедур управления физического уровня узла eNB 620 (но, как правило, не для оборудования UE). Разделение перемежений субкадров может быть обозначено триплетными идентификаторами, например (L, N, K), как более подробно описано ниже. Динамические распределения в общем случае используют в дальнейшем для процедур управления физического уровня eNB, но не UE.
В системном техническом решении для проекта гетерогенной сети (например, LTE-A) могут применяться существующие сигналы и каналы, где используется системный прием, произвольный доступ, передача данных, управление и данные. Могут быть обеспечены усовершенствованные алгоритмы для приемника, чтобы гарантировать значительное перекрытие каналов и обеспечивать более точные измерения на пользовательском оборудовании 630 и узле eNB 620. Такой подход может обеспечить более гибкую привязку соты UE и способствовать лучшей координации между сотами. Дополнительно, разделение перемежений на основе TDM между разными классами мощности eNB может быть полустатическим или динамическим, как это было описано ранее. Также могут быть обеспечены дополнительные компоненты для динамической координации ресурсов между узлами eNB 620 (например, транзитные каналы связи между узлами, как это показано на фиг.4).
Заметим, что варианты реализации системы 600 могут использоваться с UE или другим стационарным или мобильным устройством и могут быть реализованы на практике, например, в виде модуля, такого как карта SD, сетевая карта, карта беспроводной сети, компьютер (включая лэптопы, настольные компьютеры, персональные цифровые помощники PDA), мобильный телефон, смартфон или любое другое подходящее устройство, которое можно использовать для доступа к сети. Пользовательское оборудование (UE) может осуществлять доступ к сети с помощью компоненты доступа (не показана).
В одном примере соединение между UE и компонентами доступа может быть беспроводным по своей природе, в котором компоненты доступа могут представлять собой узел eNB (или другую базовую станцию), а мобильное устройство представлять собой беспроводной терминал. Например, терминал и базовая станция могут осуществлять связь, используя любой подходящий протокол беспроводной связи, включая, но не только множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA), множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), FLASH OFDM, множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) либо любой другой подходящий протокол.
Компоненты доступа могут представлять собой узел доступа, связанный с проводной сетью или беспроводной сетью. С этой целью компоненты доступа могут представлять собой, например, маршрутизатор, коммутатор и т.п. Компонента доступа может включать в себя один или несколько интерфейсов, например, коммуникационных модулей для осуществления связи с другими сетевыми узлами. Дополнительно, компонентой доступа может быть базовая станция, такая как eNB (или другая точка беспроводного доступа) в сети сотовой связи, где базовые станции (или беспроводные точки доступа) используются для обеспечения зон беспроводного покрытия для множества абонентов. Указанные базовые станции (или точки беспроводного доступа) могут быть расположены для обеспечения сопряженных зон покрытия для одного или нескольких сотовых телефонов и/или беспроводных терминалов, таких как показаны в качестве примера на фигурах 2 и 3.
На фиг.7 показаны подробности варианта осуществления компонент 700 беспроводной сети, которые можно использовать для реализации разделения перемежений субкадров. В частности, две или более базовые станции, показанные в виде узлов eNB 710 и 720, могут осуществлять связь для запроса перемежений (то есть конкретных распределений субкадров), согласования или определения распределений субкадров и/или передачи на соответствующие сетевые компоненты, такие как соответствующие UE (не показаны) с использованием перемеженных субкадров. Каждый из узлов eNB 710 и 720 может включать в себя модуль 715, 725 распределения и координации субкадров для выполнения описанных здесь функций распределения использования субкадров. Базовые станции 710 и 720 могут осуществлять связь через X2 соединение 750 и/или через S1 соединение 762, 764. Базовая или транзитная сеть 708 может обеспечить взаимную связность и/или может осуществлять управление, в целом или частично, разделением на субкадры и их распределением.
На фиг.8 показаны подробности варианта осуществления компонент 800 беспроводной сети, которые можно использовать для реализации разделения перемежений субкадров. Базовая станция (eNB) 810 может находиться на связи с соответствующим UE 810 через нисходящую линию связи 852 и восходящую линию связи 854. Другая базовая станция (eNB) 820 может принадлежать соседней соте и может иметь скоординированное с узлом eNB 810 перемежение субкадров, как это показано на фиг.7. Узлу eNB 810 может быть назначен полустатический субкадр, после чего eNB 810 передает этот субкадр на UE 830. В качестве альтернативы и/или дополнительно, между узлами eNB 810 и 820 также может быть распределен динамический субкадр или субкадры.
В течение полустатического субкадра узел eNB 820 может воздержаться от передачи в течение полустатического субкадра, причем в течение полустатического субкадра UE 830 выполняет отслеживание или другие функции. Отслеживание может быть основано на передаче по линии DL 860 от узла eNB 820. Управление передачей от узла eNB в течение полустатического субкадра, назначенного узлу eNB 810, может осуществляться модулем 825 управления передачей в субкадре. Аналогичным образом, распределение субкадров может быть реализовано в узле eNB 810 в модуле 815 и/или при осуществлении связи между узлом eNB 810 и узлом eNB 820, и/или в модуле базовой сети (не показан). После выполнения функций отслеживания, которое может осуществляться в UE 830 в модуле 835 отслеживания субкадров, параметры, определенные в UE 830, могут затем быть переданы на узел eNB 810. Например, на UE 830 в течение полустатического интервала могут быть выполнены измерения RSRP, RSRQ и/или других показателей общего опорного сигнала (CRS). Эти измерения могут быть связаны с измерениями, относящимися к отслеживанию радиолинии (RLM), и обработкой, а также с объявлением об отказе радиолинии (RLF). Например, объявление о RLF может быть основано на измерениях, выполненных во время полустатического субкадра, а не во время других субкадров, в течение которых могли бы иметь место дополнительные помехи. В общем случае у сети должна быть свобода при конфигурации ресурсов (таких как субкадры либо что-нибудь иное, разрешенное данным стандартом), для которых ограничивается возможность проведения измерений на UE. Одним из критериев конфигурирования полустатических субкадров может быть минимизация сигнализации для UE.
Измерения для управления радиоресурсами (RMM), такие как RSRP и RSRQ, а также другие метрики, такие как канальная обратная связь или другие метрики, могут выполняться оборудованием UE 830 в модуле 835 отслеживания. Согласно одному аспекту сеть может конфигурировать UE для использования только полустатически назначенных субкадров, в целом или частично, ограничивая тем самым измерения на UE только сконфигурированным или переданным набором ресурсов.
Альтернативно или в качестве добавления, сеть также может конфигурировать измерения на ресурсах, назначенных не полустатически. В общем случае сеть может ограничить измерения UE набором ресурсов, где, как ожидается, характеристики помех будут аналогичны в данном наборе, но потенциально будут значительно отличаться вне данного набора. Ограничение измерений в этом случае позволяет оборудованию UE уведомлять сеть об отдельных измеренных значениях, и, следовательно, предоставить больше информации об условиях радиосвязи на UE. В случае отсутствия перекрытия общих опорных сигналов (CRS) измерения (например, измерения, выполняемые для принимаемых сигналов CRS) будут учитывать только помехи от ресурсных элементов данных, и, следовательно, будут значительно зависеть от того, планирует ли соседняя сота трафик данных на данном ресурсе (например, субкадре). В случае перекрытия CRS измерения учитывают только помехи от соседних CRS. Заметим, что по аналогии с измерениями RRM измерения качества канала (например, CQI/PMI/RI) также могут быть ограничены набором ресурсов. Во время начального соединения, такого как в системах LTE, начальные соединения между терминалами UE и базовыми станциями могут быть обозначены как Msg 1, Msg 2, Msg 3 и т.д. на основе порядка установления связи. Msg 1 может быть инициировано от базовой станции на терминалы (UE), находящиеся в зоне покрытия. В случае помех от соседней соты процедура доступа может содержать применение Msg 2 для передачи узла eNB в распределенных субкадрах линии DL и планирование Msg 3 в распределенных субкадрах линии UL. В частности, Msg 3 может быть предназначено для использования преимуществ применения запроса HARQ. Чтобы расширить выгоды от использования запросов HARQ при использовании разделения на субкадры, может понадобиться бит задержки в Msg 2 для расширения, чтобы охватить все сценарии разделения на субкадры (например, предполагается, что на UE могут понадобиться задержки больше, чем на один субкадр). Это может быть выполнено путем добавления одного или двух избыточных бит для обеспечения четырехмиллисекундной или восьмимиллисекундной задержки для сигнализации на UE. В качестве альтернативы или дополнительно, оборудование UE может переинтерпретировать значение одного бита (в предположении, что используется один бит). Например, вместо одного бита, представляющего пять ли шесть миллисекунд, избыточный бит задержки может представлять другое значение задержки. В одном примере бит задержки может быть определен так, что он не будет относиться к шести миллисекундам, а скорее, к следующему доступному известному защищенному субкадру. В данном сценарии известно, что субкадр при передаче через Msg 2 защищен и повторяется каждые восемь мс, а следующий доступный субкадр на 12 мс позднее (например, восемь миллисекунд для обеспечения периодичности и четыре миллисекунды для номинального сдвига между UL и DL).
На фиг.9 показан примерный вариант осуществления распределения 900 субкадров между макросотой (обозначена как Mj) и пикосотой (обозначена как Pk) в системе беспроводной связи, такой как показана на фиг.3. Заметим, что это конкретное распределение перемежений субкадра представлено в иллюстративных целях, а не в качестве ограничения, то есть в различных вариантах реализации также могут быть использованы многие другие распределения субкадров, включая показанные здесь друг за другом. Распределение субкадров может быть описано триплетом (L, N, K), где L - количество полустатических распределений для узла eNB конкретного класса, такого как, например, класс M, определяющий макросоту; N - количество полустатических распределений второго класса, такого как, например, класс P, определяющий пикосоту, а K представляет количество доступных разделений на динамические субкадры. Когда распределяется 8 субкадров, как в этом примере, для облегчения выполнения процедуры HARQ величина K равна 8-L-N.
Временная диаграмма 910 иллюстрирует распределения субкадров, назначенные нисходящей линии связи соты Mj, а диаграмма 920 иллюстрирует соответствующую восходящую линию связи. Аналогичным образом, диаграммы 930 и 940 соответствуют линиям DL и UL для пикосоты Pk. В этом примере (L, N, K)=(1, 1, 6). В системе беспроводной связи можно использовать гибридный автоматический запрос на повторение передачи (HARQ). При использовании HARQ, как это определено в одной реализации в системе LTE, ответы появляются через 4 субкадровых интервала. Например, как показано в соте Mj, при передаче по линии DL на субкадре 0 (показан как субкадр 922) ответ ожидается в передаче ACK/NACK на субкадре 4 (показан как субкадр 924). Как показано на фиг.9, этот цикл периодически повторяется.
Распределение субкадров может быть выполнено так, что полустатическое назначение субкадров из первой соты, такой как макросота Mj, имеет соответствующий не назначенный слот в соседней пикосоте Pk. Например, в субкадре 0 субкадр 922 может быть полустатически назначен в соте Mj и соответственно не назначен в соте Pk. В течение этого субкадра между моментами времени T0 и T1 оборудование UE в соте Mj может выполнять функции отслеживания, которые здесь описаны. Аналогичным образом, если субкадр 4 (показанный в виде субкадра 924) назначен соте Pk, этот субкадр не может быть назначен соте Mj, как показано между моментами времени T3 и T4.
Дополнительно, как показано на фиг.9, субкадры могут динамически распределяться для любой соты. В этом случае 6 субкадров были динамически распределены для соты Mj, в то время как соте Pk не было распределено ни одного субкадра. Динамическое распределение может быть основано на конкретных требованиях к трафику, связанных с конкретными сотами, типами сот и/или уровнем мощности, либо с другими связанными параметрами. В общем случае динамическое распределение может быть выполнено совместно с базовой сетью, такой как базовая сеть 708 по фиг.7. Динамическое распределение может изменяться в процессе работы на основе загруженности, уровня помех, уровня мощности или других рабочих параметров.
Полустатическое распределение, как правило, может быть выполнено для ограниченного количества субкадров. Например, в одной реализации возможно полустатическое распределение только нескольких субкадров в каждой соте. Кроме того, в реализациях, имеющих относительно низкий трафик, например, в соте Pk, показанной на фиг.9, распределения могут включать в себя только один полустатический субкадр для линии DL и/или линии UL.
На фиг.10 показано другое примерное распределение 1000 разделения на субкадры, имеющее в этом случае триплет (L, N, K), равный (3:3:2). В этом примере множество субкадров могут быть распределены соте Mj и соте Pj, как показано. В этом случае по меньшей мере одно полустатическое распределение будет иметь соответствующий неназначенный субкадр, распределенный в другой соте. Например, субкадр 0 (показанный под ссылочной позицией 1022) может быть полустатически распределен для соты Mj с соответствующим нераспределенным субкадром в соте Pk. Аналогичным образом, субкадр 3 (показанный под ссылочной позицией 1024) может быть полустатически распределен для соты Pk с соответствующими нераспределенными субкадрами в соте Mj. Во время этих временных интервалов (например, между моментами T0 и T1 и T2 и T3) терминалы UE в соответствующих сотах могут выполнять измерения, как здесь было описано.
На фигурах с 11 по 15 показаны дополнительные примеры распределений 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500 перемежений субкадров и соответствующих назначенных субкадров: полустатических и динамических.
На фиг.11 показано примерное распределение 1100, где субкадры динамически распределены для обеих сот Mj и Pk, причем значения (L, N, K) равны (2:2:4). На временной диаграмме 1110 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Mj, которая может представлять собой макросоту, а на временной диаграмме 1120 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Аналогичным образом на временной диаграмме 1130 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Pk, которая может представлять собой пикосоту, в то время как на временной диаграмме 1140 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи.
На фиг.12 показано примерное распределение 1200, где субкадры динамически распределены для двух сот Mj и Pk, причем значения (L, N, K) равны (2:2:4). На временной диаграмме 1210 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Mj, которая может представлять собой макросоту, а на временной диаграмме 1220 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Аналогичным образом, на временной диаграмме 1230 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Pk, которая может представлять собой пикосоту, в то время как на временной диаграмме 1240 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Распределения, показанные в примере на фиг.14, могут быть определены, например, путем координации между двумя сотами и соответствующими базовыми станциями, причем указанная координация может, кроме того, включать в себя координацию с базовой или транзитной сетью, как здесь было описано.
На фиг.13 показано примерное распределение 1300, где субкадры динамически распределены для двух сот Mj и Pk, причем значения (L, N, K) равны (2:2:4). На временной диаграмме 1310 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Mj, которая может представлять собой макросоту, а на временной диаграмме 1320 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Аналогичным образом на временной диаграмме 1330 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Pk, в то время как на временной диаграмме 1340 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Распределения, показанные в примере на фиг.14, могут быть определены, например, путем координации между двумя сотами и соответствующими базовыми станциями, причем указанная координация может, кроме того, включать в себя координацию с базовой или транзитной сетью, как здесь описано.
На фиг.14 показано примерное распределение 1400, где субкадры динамически распределены между тремя сотами Mj, Pk, и Fr. На временной диаграмме 1410 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Mj, которая может представлять собой макросоту, а на временной диаграмме 1420 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Аналогичным образом на временной диаграмме 1430 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Pk, которая может представлять собой пикосоту, в то время как на временной диаграмме 1440 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Дополнительно, на временной диаграмме 1450 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Fr, которая может представлять собой фемтосоту, а на временной диаграмме 1460 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Распределения, показанные в примере на фиг.14, могут быть определены, например, путем координации между тремя сотами и соответствующими базовыми станциями, причем указанная координация может, кроме того, включать в себя координацию с базовой или транзитной сетью, как здесь описано.
На фиг.15 показано примерное распределение 1500, где субкадры динамически распределены между тремя сотами Mj, Pk, и Fr. На временной диаграмме 1510 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Mj, которая может представлять собой макросоту, а на временной диаграмме 1520 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Аналогичным образом на временной диаграмме 1530 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Pk, которая может представлять собой пикосоту, в то время как на временной диаграмме 1540 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Дополнительно, на временной диаграмме 1550 показана конфигурация субкадров нисходящей линии связи для соты Fr, которая может представлять собой фемтосоту, а на временной диаграмме 1560 показана соответствующая конфигурация для восходящей линии связи. Распределения, показанные в примере на фиг.15, могут быть определены, например, путем координации между тремя сотами и соответствующими базовыми станциями, причем указанная координация может, кроме того, включать в себя координацию с базовой или транзитной сетью, как здесь описано.
Потенциальные воздействия на структуру субкадров. В некоторых реализациях перемежение субкадров может выполняться так, чтобы не было необходимости изменять формат передачи для сигналов, включая PSS/SSS, PBCH, RS и SIB1. Сигналы PSS и SSS передаются в субкадре 0 и 5. PBCH передается в субкадре 5 четных кадров радиосвязи. Сигнал SIB-1 передается в субкадре 5 четных кадров радиосвязи. Опорный сигнал (например, CRS) может передаваться в каждом субкадре. Для перемежений субкадров, назначенных узлу eNB (либо полустатических, либо динамических), используются одинаковые подходы. Для перемежений субкадров, не назначенных узлу eNB, каналы PDCCH, PHICH и PCFICH могут не передаваться, а работа канала PDSCH может не планироваться (если не запланирован сигнал SIB-1). Работа канала PUSCH может не планироваться, PUCCH может не конфигурироваться (если оборудованию UE унаследованной версии 8 не назначены для передачи параметры CQI/PMI и RI). Конфигурирование PRACH и SRS не является обязательным.
В некоторых реализациях определенные распределения могут быть настроены, например, так, чтобы обеспечить защиту особо важных каналов. Пример этого показан на фиг.16, где макросота, которая может представлять собой соту большой мощности, работает в окрестности пикосоты, которая может представлять собой соту малой мощности. Возможно, будет важно защитить некоторые ресурсы, как это показано на фиг.16. Например, макросоте могут быть назначены ресурсы 1612 (в субкадре 5). Каналы PCFICH, PDCCH и/или другие ресурсы могут быть запланированы в качестве полупостоянных, что можно сделать с использованием SIB-1. Это может включать в себя использование специализированной сигнализации для терминалов UE только в режиме подсоединения к RRC. Дополнительно, может быть обеспечена защита некоторых ресурсов 1612, таких как физический, совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH), например, путем ортогонализации ресурсов и/или подавления помех. Это позволит пикосоте использовать указанные ресурсы 1622, как показано на диаграмме 1620 ресурсов, без помех от макросоты.
На фиг.17 показан другой пример защиты ресурсов. В этом примере могут быть защищены некоторые ресурсы для макросоты. Например, помехи могут идти от SIB-1 и/или пейджинговых передач. Пикосоте (или другой соте с низким уровнем мощности) могут быть назначены субкадры и страницы. Может быть использовано подавление SIB-1 и/или пейджинговых помех, а также подавление помех PCFICH/PDCCH. Если, например, доминирующие помехи на назначенных субкадрах от SIB-1 и пейджинговых передач не могут быть подавлены (например, если они существуют только в области канала управления), то возможен запрос на планирование повторной передачи на этом интерфейсе (например, более ранний субкадр 8 мс) в течение этого субкадра. Для облегчения этой процедуры ресурсы 1722 могут быть исключены из пикосоты, например, как показано на диаграмме 1720 ресурсов. Они могут находиться в канале PDSCH. Аналогичным образом, ресурсы 1712 могут быть распределены для макросоты, как показано на диаграмме 1710 ресурсов.
Потенциальные воздействия на RRM. Как правило, разделение на полустатические субкадры будет выполняться в базовой или транзитной сети в виде операции на основе OA&M. Этот подход может учесть контрольные рабочие характеристики процедур управления на физическом уровне. Разделение на динамические субкадры может быть основано на показателе качества обслуживания (QoS) каналов UE, связанных с одной сотой. Это позволяет учесть использование физического ресурсного блока (PRB) и объем данных, который передает и принимает оборудование UE.
Процедура отслеживания за отказами нисходящей линии радиосвязи может быть основана на полустатически сконфигурированном субкадре. Поскольку оборудование UE будет уведомлено заранее о полустатических субкадрах, оно может приблизительно оценить канальные характеристики во время этих субкадров. Оборудование UE обычно не способно сделать предположения о динамически распределенных субкадрах.
Контроль за процедурой RLM восходящей линии связи может быть основан на полустатически и/или динамически сконфигурированных субкадрах.
Для разделения на полустатические субкадры сигнализации X2 управления (X2-C) в общем случае не требуется, однако в некоторых реализациях она может использоваться. Сигнализация для разделения на динамические субкадры может быть выполнена с использованием процедуры подтверждения установления связи между узлами eNB. Этими узлами могут быть узлы eNB, создающие помехи друг другу, причем они могут принадлежать разным классам. Примеры процедур подтверждения установления связи дополнительно показаны на фигурах 18-20.
На фиг.18 показаны подробности примерного потока 1800 сигналов с использованием управляющей сигнализации (X2-C) для полностью результативного запроса на расширение ресурсов между тремя сотами и соответствующими узлами, например, узлами eNB. Сигнализация может быть обеспечена, например, между узлами беспроводной сети в сотах 1872, 1874, 1876, 1878 и 1880, как показано на фиг.18. Соты, обозначенные как P, могут являться пикосотами, а соты, обозначенные как M, могут являться макросотами. В альтернативном варианте связь может осуществляться в других типах сот и/или с другими уровнями мощности аналогичным образом. Запрос 1810 на расширение ресурсов может быть послан из соты 1872 в соту 1874. Как альтернативный вариант или дополнение, из соты 1872 в соту 1876 может быть послан другой запрос 1820 на расширение ресурсов. Сотами 1874 и 1876 могут быть макросоты, работающие по соседству с сотой 1872, которая может быть пикосотой или сотой с другим более низким уровнем мощности. Временные характеристики ответа могут регулироваться таймером расширения ресурсов, который может инициализироваться в моменты времени 1815 и 1825, соответствующие запросам 1810 и 1820. В этом случае обе соты 1874 и 1876 могут принять запрос на расширение ресурсов в полном виде, так как это показано под ссылочными позициями 1830 и 1840, перед ожиданием. Дополнительно, соты 1874 и 1876 могут сигнализировать другим сотам, таким как соты 1878, о запросе ресурсов и соответствующих настройках ресурсов. Например, сотам 1878 и 1880 могут быть предоставлены указания 1850 и 1860 об использовании ресурсов, в которых может быть указано, какие ресурсы были настроены применительно к сотам 1872 и 1874, так что эти ресурсы могут быть использованы сотами 1878 и 1880, и/или для другой сигнализации или целей управления. Например, сота 1874 может выдать сигнализацию на смежную или соседнюю соту 1878, в то время как сота 1876 может выдать сигнализацию на смежную или соседнюю соту 1880. После получения ответов 1830 и 1840, относящихся к расширению ресурсов, могут быть инициированы таймеры 1835 и 1845 использования ресурсов.
На фиг.19 показаны подробности другого примерного потока 1900 сигналов с использованием управляющей сигнализации (X2-C) в случае частично результативного запроса ресурсов, например, когда ресурсы могут быть расширены не полностью, а лишь частично. Это может быть выполнено, например, между тремя сотами и соответствующими узлами, такими как eNB. Сигнализация может быть обеспечена, например, между узлами беспроводной сети в сотах 1972, 1974, 1976, 1978 и 1980, как показано на фиг.19. Соты, обозначенные как P, могут являться пикосотами, а соты, обозначенные как M, могут являться макросотами. В альтернативном варианте связь может осуществляться в других типах сот и/или с другими уровнями мощности аналогичным образом. Запрос 1910 на расширение ресурсов может быть послан из соты 1972 в соту 1974. Как альтернативный вариант или дополнение, из соты 1972 в соту 1976 может быть послан другой запрос 1920 на расширение ресурсов. Сотами 1974 и 1976 могут быть макросоты, работающие по соседству с сотой 1972, которая может быть пикосотой или сотой с другим, более низким уровнем мощности. Временные характеристики ответа могут устанавливаться таймером расширения ресурсов, который может инициализироваться в моменты времени 1915 и 1925, соответствующие запросам 1910 и 1920. В этом случае сота 1974 может принять запрос в полном виде (прием 1930), а сота 1976 может принять запрос на расширение ресурсов только частично, как это показано под ссылочной позицией 1940 для частичного приема. Это может инициировать запуск таймера 1945 запрета, который можно использовать для ограничения использования ресурсов, например, в соте 1972. Может быть обеспечена ответная индикация 1950 в отношении частичного освобождения ресурсов, которая может сигнализировать, например, о полном приеме, частичном приеме или отсутствии приема. На основе ответа на запросы на расширение ресурсов сота 1976 может сигнализировать о получении информации о частичном освобождении, например, посредством индикации 1960. Эта информация может быть, кроме того, предоставлена другим смежным или соседним сотам, например, посредством индикации 1970. Дополнительно, может быть обеспечена сигнализация от соты 1974 на соту 1980 о полном расширении (на фиг.19 не показано). После получения ответа 1930 и частичного ответа 1940, относящихся к расширению ресурсов, могут быть инициированы таймеры 1935 и 1945 использования ресурсов.
На фиг.20 показаны подробности примерного потока 2000 сигналов с использованием управляющей сигнализации (X2-C) для частично нерезультативного запроса ресурсов между тремя сотами и соответствующими узлами, например, узлами eNB. Сигнализация может быть обеспечена, например, между узлами беспроводной сети в сотах 2072, 2074, 2076, 2078 и 2080, как показано на фиг.20. Соты, обозначенные как P, могут являться пикосотами, а соты, обозначенные как M, могут являться макросотами. В альтернативном варианте связь может осуществляться в других типах сот и/или с другими уровнями мощности аналогичным образом. Запрос 2010 на расширение ресурсов может быть послан из соты 2072 в соту 2074. Как альтернативный вариант или дополнение, из соты 2072 в соту 2076 может быть послан другой запрос 2020 на расширение ресурсов. Сотами 2074 и 2076 могут быть макросоты, работающие по соседству с сотой 2072, которая может быть пикосотой или сотой с другим более низким уровнем мощности. Временные характеристики ответа могут устанавливаться таймером расширения ресурсов, который может инициализироваться в моменты времени 2015 и 2025, соответствующие запросам 2010 и 2020. В этом случае сота 2074 может принять запрос, так как это показано под ссылочной позицией 2030, в то время как сота 2076 может отклонить запрос. Отклонение может быть сигнализировано в соту 2072 посредством ответа 240 об отклонении, который может затем инициировать таймер 2045 ответа. От соты 2072 на соту 2074 может быть направлена индикация 2050 об использовании ресурсов. Это принятие может быть дополнительно сигнализировано в другие соты, такие как соты 2078 и 2080 (на фиг.20 не показано). Посредством принятия 2030 расширения ресурсов может быть инициирован таймер 2035 использования ресурсов.
На фиг.21 показаны подробности варианта осуществления примерного процесса 2100 для обеспечения беспроводной связи с использованием распределения субкадров. На этапе 2110, например, из базовой сети может быть получена конфигурация разделения на субкадры, такая как, например, на базовой станции, которая может представлять собой узел eNB или HeNB. В качестве альтернативы или дополнительно, разделение на субкадры может быть создано в целом или частично в процессе связи с другой базовой станцией, такой как базовая станция в соседней или смежной соте, и/или вместе с базовой сетью. На этапе 2120 эта информация о разделении может быть сохранена, например, в памяти базовой станции. На этапе 2130 может быть послан первый сигнал, который, например, может быть согласован с распределением первого ресурса нисходящей линии связи (DL), содержащимся в конфигурации разделения. На этапе 2140 может быть послан второй сигнал, который, например, может быть согласован с распределением второго ресурса нисходящей линии связи (DL), включенным в конфигурацию разделения. Первым и вторым ресурсами линии DL могут быть ресурсы разных типов. Например, первым ресурсом линии DL может быть полустатический ресурс, а вторым ресурсом линии DL может быть динамический ресурс. В другом примере оба ресурса могут относиться к одному и тому же типу.
Первый ресурс линии DL может быть, например, ортогонален второму ресурсу линии DL, распределенному для второй базовой станции. Первый ресурс линии DL и второй ресурс линии DL могут быть мультиплексированы с временным разделением и/или мультиплексированы с частотным разделением. Конфигурация разделения на субкадры кроме того может включать в себя, например, распределение по меньшей мере одного не назначенного ресурса. Первая базовая станция может относиться, например, к одному из: макросота, фемтосота или пикосота.
Способ может, кроме того, включать в себя, например, согласование со второй базовой станцией конфигурации распределения ресурса субкадра и определение, на основе указанного согласования, распределения ресурса субкадра. Распределение ресурсов субкадра может храниться, например, в памяти. Различные варианты осуществления могут быть воплощены в виде компьютерного программного продукта, устройства связи, устройства, модуля или другой конфигурации.
На фиг.22 показаны подробности варианта осуществления примерного процесса 2200 для обеспечения беспроводной связи с использованием распределения субкадров. На этапе 2210 может быть получена и сохранена конфигурация разделения на субкадры, такая как, например, в сетевом узле, который может представлять собой базовую станцию. Указанное распределение может быть предоставлено, например, базовой сетью. В качестве альтернативы или дополнительно, конфигурация разделения на субкадры может быть определена в целом или частично на базовой станции, которая может находиться на связи с другой базовой станцией и/или базовой сетью для облегчения определения конфигурации разделения. Базовые станции могут представлять собой, например, узлы eNB или HeNB. Конфигурация разделения на субкадры может включать в себя один или несколько полустатических и/или один или несколько динамических сконфигурированных ресурсов. В примерном варианте осуществления такая конфигурация может включать в себя по меньшей мере первый полустатический ресурс. На этапе 2220 может быть передан сигнал, например, на оборудование UE, согласующийся с распределением ресурсов. Этот сигнал может быть передан, например, будучи согласованным с распределением полустатических ресурсов. На этапе 2230 от сетевого узла, такого как, например, оборудование UE, может быть принята метрика сигнала. На этапе 2240 могут быть распределены системные ресурсы связи, что может быть выполнено, например, при согласовании с полученной метрикой сигнала.
Первый полустатический ресурс линии DL может быть ортогонален второму полустатическому ресурсу линии DL, распределенному для второй базовой станции. Метрикой сигнала может быть, например, показатель RLM, причем показатель RLM может быть определен в течение полустатического субкадра. О полустатическом субкадре может быть сообщено оборудованию UE до начала передачи. Данный способ, кроме того, может включать в себя, например, распределение ресурсов связи по меньшей мере частично на основе метрики сигнала. Коммуникационное соединение между базовыми станциями может представлять собой беспроводное соединение, например, X2 соединение. В качестве альтернативы или дополнительно, коммуникационное соединение может представлять собой транзитное соединение с одной или несколькими функциональными модулями базовой сети и/или OA&M. Если используется транзитное соединение, оно может включать в себя, например, S1 соединение. Первая базовая станция и/или вторая базовая станция могут находиться на связи с базовой сетью. Упомянутый этап определения может быть выполнен, например, совместно с этой базовой сетью. Как альтернатива, определение конфигурации может быть реализовано независимо от базовой сети, где базовая сеть может быть связана с первой базовой станцией и/или второй базовой станцией. Различные варианты осуществления могут быть воплощены в виде компьютерного программного продукта, устройства связи, устройства, модуля или иной конфигурации.
На фиг.23 показаны подробности варианта осуществления примерного процесса 2300 для обеспечения беспроводной связи с использованием распределения субкадров. На этапе 2310 от узла первой сети, такой как базовая станция, которая может представлять собой, например, узел eNB или HeNB, может быть принят запрос на распределение ресурсов субкадра. Запрос может быть создан на основе обмена данными между базовой станцией и обслуживаемыми UE (UE соседних сот), и/или между базовыми станциями, например, в смежных сотах. На этапе 2320 на основе указанного запроса могут быть распределены ресурсы субкадра. Это может быть, например, распределение между базовой станцией и другой смежной базовой станцией, которые могут быть связаны со смежной или соседней сотой. На этапе 2330 может быть создана конфигурация распределения, которая передается на первую базовую станцию. Это распределение также может быть предоставлено одной или нескольким дополнительным базовым станциям, таким как базовые станции в соседних или смежных сотах. На этапе 2340 может быть послана сигнализация от одной или нескольких базовых станций, согласующаяся с конфигурацией распределения ресурсов. Эти сигналы используются, например, для определения метрики сигнала для конфигурации системы связи и/или для иных целей, которые здесь были описаны.
Конфигурация ресурсов субкадра может включать в себя, например, распределение ресурсов полустатического субкадра и/или распределение ресурсов динамического субкадра. В качестве альтернативы или дополнения, конфигурация ресурсов субкадров может включать в себя распределение не назначенных ресурсов. Конфигурация ресурсов субкадра может включать в себя, например, первое распределение полустатического ресурса, назначенное первому узлу беспроводной сети, и второе распределение полустатического ресурса, назначенное второму узлу беспроводной сети. Первое распределение полустатического ресурса и второе распределение полустатического ресурса могут быть сконфигурированы, чтобы быть ортогональными. Возможны различные варианты осуществления в виде компьютерного программного продукта, устройства связи, устройства, модуля или другой конфигурации.
На фиг.24 показаны подробности варианта осуществления примерного процесса 2400 для обеспечения беспроводной связи с использованием распределения субкадров. На этапе 2410 устройство связи, такое как терминал или оборудование UE, может принимать распределение ресурсов субкадра, например, от первой базовой станции, которая может представлять собой eNB, HeNB или другую базовую станцию. На этапе 2420 первый сигнал может приниматься от другой базовой станции в течение субкадра или части субкадра, согласующейся с распределением ресурсов, которое может представлять собой, например, полустатическое распределение ресурсов. На этапе 2430 на основе первого сигнала может быть определена метрика сигнала. На этапе 2440 метрика сигнала может быть послана на первую базовую станцию, где она может быть дополнительно использована при конфигурировании системы связи или другой обработке.
Полученная информация может относиться к заранее определенному распределению ресурсов субкадра, которое может представлять собой, например, полустатическое или динамическое распределение. Метрикой сигнала можете быть, например, метрика отслеживания радиолинии (RLM). Полученная информация может включать в себя, например, управляющую информацию для управления радиоресурсами (RRM). Эта информация может также включать в себя информацию обратной связи и/или информацию с индикацией качества канала (CQI). Первая базовая станция может быть связана с первой сотой, и первый сигнал может передаваться из узла, такого как базовая станция, которая может представлять собой eNB, HeNB или другую базовую станцию, связанную со второй сотой. Первой сотой может быть, например, макросота, а второй сотой может быть пикосота или фемтосота. Как альтернатива первая сота может быть пикосотой или фемтосотой, а вторая сота может быть макросотой. Как альтернатива первая и вторая соты могут быть макросотами, или первая и вторая соты могут быть пикосотами или фемтосотами. Первым сигналом может быть, например, опорный сигнал. Опорный сигнал может быть общим опорным сигналом (CRS) или опорным сигналом с информацией о состоянии канала (CSI-RS). Различные варианты осуществления могут быть в виде компьютерного программного продукта, устройства связи, устройства, модуля или другой конфигурации.
На фиг.25 представлена блок-схема варианта осуществления базовой станции 2510 (например, узел eNB или узел HeNB) и терминала 2550 (то есть терминал, AT или UE) в примерной системе 2500 связи LTE. Эти системы могут соответствовать системам, показанным на фигурах 1-4, и могут быть сконфигурированы для реализации процессов, показанных здесь ранее на фигурах 18-24.
В процессорах и устройствах памяти, показанных в базовой станции 2510 (и/или в других не показанных компонентах), могут выполняться различные функции, такие как определение распределений и конфигурации разделения на субкадры, вывод управляющего сигнала передачи для обеспечения передачи во время субкадров, распределенных как полустатические и/или динамические, а также другие функции, описанные здесь ранее. Пользовательское оборудование UE 2550 может включать в себя один или несколько модулей для приема сигналов от базовой станции 2510 с целью определения канальных характеристик во время полустатических субкадров, связанных с данным UE, таких как оценки функционирования канала, демодуляции принятых данных и создания пространственной информации, определения информации об уровне мощности и/или другой информации, связанной с базовой станцией 2510 или другими базовыми станциями (не показаны).
В одном варианте осуществления базовая станция 2510 может осуществлять настройку выходных передач в ответ на информацию, полученную от UE 2550, или, исходя из транзитной сигнализации, от другой базовой станции или базовой сети (на фиг.25 не показаны), как было описано ранее. Это может быть выполнено в одной или нескольких компонентах (или других не показанных компонентах) базовой станции 2510, таких как процессоры 2514, 2530 и память 2532. Базовая станция 2510 может также включать в себя модуль передачи, содержащий одну или несколько компонент (или других не показанных компонент) узла eNB 2510, такие как модули 2524 передачи. Базовая станция 2510 может включать в себя модуль подавления помех, содержащий одну или несколько компонент (или другие не показанные компоненты), такие как процессоры 2530, 2542, модуль 2540 демодулятора и память 2532 для обеспечения функциональных возможностей подавления помех. Базовая станция 2510 может включать в себя модуль координации разделения на субкадры, содержащий одну или несколько компонент (или другие не показанные компоненты), такие как процессоры 2530, 2514 и память 2532 для выполнения функций разделения на субкадры, как было описано здесь ранее, и/или управления модулем передатчика на основе информации о разделении на субкадры. Базовая станция 2510 может также включать в себя управляющий модуль для управления функциональными возможностями приемника. Базовая станция 2510 может включать в себя модуль 2590 сетевых соединений для обеспечения сетевых соединений с другими системами, такими как транзитные системы в базовой сети или с другими компонентами, как показано на фигурах 2 и 3.
Аналогичным образом, UE 2550 может включать в себя приемный модуль, содержащий одну или несколько компонент оборудования UE 2550 (или другие не показанные компоненты), такие как приемники 2554. Оборудование UE 2550 также может включать в себя модуль сигнальной информации, содержащий одну или несколько компонент (или другие не показанные компоненты) оборудования UE 2550, такие как процессоры 2560 и 2570 и память 2572. В одном варианте осуществления обрабатывается один или несколько сигналов, принятых в UE 2550, для оценки канальных характеристик, информации о мощности, пространственной информации и/или другой информации, относящейся к узлам eNB, таким как базовая станция 2510 и/или другие базовые станции (не показаны). Во время полустатических субкадров, которые передаются оборудованию UE 2550 базовой станцией 2510, могут выполняться некоторые измерения. Для хранения компьютерного кода с целью его выполнения на одном или нескольких процессорах, таких как процессор 2560, 2570 и 2538, могут быть использованы запоминающие устройства 2532 и 2572 для реализации процессов, связанных с измерениями в канале, определением уровня мощности и/или пространственной информацией, выбором идентификатора (ID) соты, межсотовой координацией, управлением подавления помех, а также с другими функциями, относящимися к распределению субкадров, перемежению и соответствующей передаче и приему, как было здесь описано.
В процессе функционирования на базовой станции 2510 источник 2512 данных может направлять данные трафика для нескольких потоков данных на процессор 2514 данных передачи (TX), где они могут обрабатываться и передаваться на один или несколько UE 2550. Может быть обеспечено управление передачей данных, как было описано выше, чтобы обеспечить передачи перемежающихся субкадров и/или выполнение соответствующих измерений сигнала на одном или нескольких UE 2550.
Согласно одному аспекту каждый поток данных обрабатывается и передается через соответствующую передающую подсистему (показанную в виде передатчиков 25241-2524Nt)_базовой станции 2510. Процессор 2514 данных TX принимает, форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основе конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных для того, чтобы обеспечить кодированные данные. В частности, базовая станция 2510 может быть сконфигурирована для определения конкретного опорного сигнала и шаблона опорного сигнала и обеспечения сигнала передачи, включающего в себя этот опорный сигнал и/или информацию о формировании луча в выбранном шаблоне.
Кодированные данные для каждого потока данных могут быть мультиплексированы с пилотными данными с использованием способов OFDM. Пилотные данные, как правило, представляют собой известный шаблон данных, который обрабатывается известным образом и может быть использован в приемной системе для оценки характеристики канала. Например, пилотные данные могут включать в себя опорный сигнал. Пилотные данные могут быть поданы в процессор 2514 данных TX, как показано на фиг.25, и мультиплексированы с кодированными данными. Затем мультиплексированные пилотные данные и кодированные данные для каждого потока данных могут быть подвергнуты модуляции (то есть символьному отображению) на основе конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QSPK, M-PSK, M-QAM и т.д.), выбранной для этого потока данных, чтобы обеспечить модуляционные символы, причем данные и пилотные данные можно модулировать с использованием различных схем модуляции. С помощью команд, выполняемых процессором 2530 на основе команд, хранящихся в памяти 2532 или в другой памяти, либо на носителе для хранения команд в UE 2550 (не показан), могут быть определены скорость передачи данных, а также схемы кодирования и модуляции для каждого потока данных.
Затем модуляционные символы для всех потоков данных могут быть поданы в процессор 2520 TX MIMO, который может дополнительно обработать эти модуляционные символы (например, для реализации OFDM). Далее процессор 2520 TX MIMO может подать Nt потоков модуляционных символов на Nt передатчиков (TMTR) 25221-2522Nt. Различные символы могут быть отображены на соответствующие RB для передачи.
Процессор 2530 TX MIMO может снабдить символы потоков данных весами формирования луча в соответствии с одной или несколькими антеннами, через которые передается символ. Это может быть выполнено с использованием такой информации, как информация о канальной оценке, обеспеченная опорными сигналами, и/или пространственной информации, предоставленной сетевым узлом, таким как UE, Например, луч B = transpose ([b1, b2, …, bNt]), где transpose - операция транспонирования состоит из набора весов, соответствующих каждой передающей антенне. Передача по лучу соответствует передаче модуляционного символа через все антенны, масштабированные с помощью веса луча для данной антенны; то есть сигнал, переданный через антенну t, равен bt*x. При передаче множества лучей переданный сигнал через одну антенну представляет собой сумму сигналов, соответствующих разным лучам. Математически это можно представить как B1×1+ B2×2+BNs×Ns, где передается Ns лучей, а xi - модуляционный символ, посланный с использованием луча Bi. В различных реализациях лучи могут выбираться несколькими способами. Например, луч можно выбрать на основе канальных данных обратной связи от UE, информации о канале, доступной в узле eNB, или на основе информации, предоставленной оборудованием UE для облегчения подавления помех, например, от смежной макросоты.
Каждая передающая подсистема 25221-2522Nt принимает и обрабатывает соответствующий символьный поток, обеспечивая 1 или несколько аналоговых сигналов, и, кроме того, приводит к заданным условиям (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы для обеспечения модулированного сигнала, подходящего для передачи по каналу MIMO. Затем Nt модулированных сигналов от передатчиков 25221-2522Nt передаются через Nt антенн 25241-2524Nt соответственно.
На UE 2550 переданные модулированные сигналы принимаются Nr антеннами 25521-2552Nr, и принятый сигнал от каждой антенны 2552 подается на соответствующий приемник (RCVR) 25541-2554Nr. Каждый приемник 2554 приводит к заданным условиям (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением частоты) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает приведенный к заданным условиям сигнал, обеспечивая отсчеты, и затем обрабатывает эти отсчеты, обеспечивая соответствующий «принятый» символьный поток.
Затем процессор 2560 данных RX принимает и обрабатывает Nr принятых символьных потоков от Nr приемников 25541-2554Nr на основе конкретного способа обработки приема, чтобы обеспечить Ns «обнаруженных символьных потоков» и обеспечить оценки Ns переданных символьных потоков. Далее процессор 2560 данных RX выполняет демодуляцию, обратное перемежение и декодирование каждого обнаруженного символьного потока для восстановления данных трафика для этого потока данных. Обработка, выполняемая процессором 2560 данных RX, как правило, является комплементарной по отношению к обработке, выполняемой процессором 2520 TX MIMO и процессором 2514 данных TX в базовой станции 2510.
Процессор 2570 может периодически определять матрицу предварительного кодирования для ее использования, как это описано ниже. Затем процессор 2570 может сформировать сообщение по обратной линии связи, которое может включать в себя часть с матричными индексами и часть со значениями ранга. Согласно различным аспектам сообщение по обратной линии связи может включать в себя информацию различных типов, относящуюся к линии связи и/или принятому потоку данных. Затем сообщение по обратной линии связи может быть обработано процессором 2538 данных TX, который также может принимать данные трафика для нескольких потоков данных от источника 2536 данных, которые могут затем быть модулированы модулятором 2580, приведены к заданным условиям передатчиками 25521-2552Nr и переданы обратно на базовую станцию 2510. Информация, переданная обратно на базовую станцию 2510, может включать в себя уровень мощности и/или пространственную информацию для обеспечения формирования луча для подавления помех от базовой станции 2510.
На базовой станции 2510 модулированные сигналы от UE 2550 принимаются антеннами 2524, приводятся к заданным условиям приемниками 2522, демодулируются демодулятором 2540 и обрабатываются процессором 2542 данных RX для извлечения сообщения, переданного оборудованием UE 2550. Затем процессор 2530 определяет, какую матрицу предварительного кодирования следует использовать для определения весов лучей, а затем обрабатывает извлеченное сообщение.
В некоторых конфигурациях устройство для беспроводной связи включает в себя средство для выполнения описанных здесь различных функций. Согласно одному аспекту вышеупомянутое средство может представлять собой процессор или процессоры и связанную с ним память, в которой хранятся варианты осуществления, например, как показано на фиг.25, и которые сконфигурированы для выполнения функций вышеупомянутых средств. Это могут быть, например, модули или устройство, находящееся в терминалах (UE), узлах eNB или других сетевых узлах, показанных на фигурах 1-4 и 6-8, для выполнения описанных здесь функций, относящихся к разделению субкадров. Согласно другому аспекту вышеупомянутое средство может представлять собой модуль или любое устройство, сконфигурированное для выполнения функций вышеупомянутого средства.
В одном или нескольких примерных вариантах осуществления описанные здесь функции, способы и процессы могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами, программно-аппаратными средствами или любой их комбинацией. При реализации программными средствами функции могут быть сохранены или закодированы в виде одной или нескольких команд или кода на считываемом компьютером носителе. Считываемые компьютером носители включают в себя компьютерную запоминающую среду. Запоминающая среда может представлять собой любой доступный носитель, к которому возможен доступ со стороны компьютера. Как пример, но не как ограничение, считываемый компьютером носитель может содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое оптическое дисковое запоминающее устройство, запоминающее устройство на магнитном диске или иные магнитные запоминающие устройства, либо любой другой носитель, который можно использовать для переноса или запоминания требуемого программного кода в виде команд или структур данных, и который может быть доступен компьютеру. Используемый здесь термин «магнитный диск» и «оптический» включает в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой универсальный диск (DVD), гибкий диск и диск Blu-ray, где магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитным путем, в то время как оптические диски воспроизводят данные оптическим путем с помощью лазеров. В понятие «считываемый компьютером носитель» следует также включить комбинации вышеперечисленных носителей.
Понятно, что конкретный порядок или иерархия шагов или этапов в раскрытых здесь процессах и способах являются лишь примерами, иллюстрирующими некоторые примерные подходы. Ясно, что конкретный порядок или иерархия шагов в этих процессах может быть изменена, исходя из предпочтений разработчика, при условии, что эти изменения не выходят за рамки объема настоящего изобретения. Сопроводительная формула изобретения на способ представляет элементы различных шагов в примерном порядке, что не означает, что изобретение ограничено представленным здесь конкретным порядком или иерархией.
Специалистам в данной области техники должно быть ясно, что информацию и сигналы можно представить с использованием любой из множества разнообразных технологий и способов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементарные посылки, ссылки на которые встречаются по всему вышеприведенному описанию, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.
Кроме того, специалисты в данной области техники должны понимать, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и алгоритмические шаги, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами, могут быть реализованы в виде электронных аппаратных средств, компьютерных программных средств или их комбинаций. Для более ясной иллюстрации этой взаимозаменяемости программных и аппаратных средств различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и шаги были описаны выше, как правило, в терминах их функционального назначения. То, какими средствами (аппаратными и/или программными) будут реализованы указанные функциональные возможности, зависит от конкретного приложения и проектных ограничений, наложенных на систему в целом. Специалисты в данной области техники могут реализовать описанные функциональные возможности различными путями, исходя из каждого конкретного приложения. Но указанные технические решения не должны интерпретироваться как причина возможного выхода за рамки объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы или выполнены с помощью процессора общего назначения, цифрового процессора сигналов (DSP), прикладной специализированной интегральной схемы (ASIC), вентильной матрицы, программируемой пользователем (FPGA), или другого программируемого логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонент или любой их комбинации, разработанной для выполнения описанных здесь функций. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, а в альтернативном варианте процессор может являться любым стандартным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных устройств, например, комбинации процессора DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров в сочетании с ядром DSP или любой другой указанной конфигурации.
Шаги или этапы способа, процесса или алгоритма, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами осуществления, могут быть воплощены непосредственно в виде аппаратных средств, программного модуля, исполняемого процессором, или их комбинации. Модуль программных средств может находиться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, на жестком диске, съемном диске, компакт-диске (CD-ROM) или в любом другом виде носителя, известном в данной области техники. С процессором связан какой-либо носитель данных, так что процессор может считывать с него информацию и записывать информацию на этот носитель. В альтернативном варианте указанный носитель может являться составной частью процессора. Процессор и носитель могут находиться в схеме ASIC. Схема ASIC может находиться в терминале пользователя. В альтернативном варианте процессор и носитель могут находиться в терминале пользователя в виде дискретных компонент.
Здесь подразумевается, что формула изобретения не ограничена показанными здесь аспектами, но отражает полный объем изобретения, в соответствии с языком формулы изобретения, где ссылка на какой-либо элемент в единственном числе не предполагает значение «один и только один», если специально не оговорено иное, а означает «один или несколько». Если специально не оговорено иное, термин «некоторый» относится к одному или нескольким объектам. Словосочетание «по меньшей мере один из» перечня объектов относится к любой комбинации этих объектов, включая элементы в единственном числе. Например, подразумевается, что «по меньшей мере одно из: a, b или c» покрывает все возможные комбинации: a; b; c; a и b; a и c; b и c; и a, b и c.
Предыдущее описание раскрытых аспектов изобретения предложено для того, чтобы дать возможность специалистам в данной области техники выполнить или использовать настоящее изобретение. Специалистам в данной области техники должны быть совершенно очевидны различные модификации этих аспектов, а определенные здесь основополагающие принципы могут быть применены к другим аспектам, не выходя за рамки существа и объема изобретения. Таким образом, здесь предполагается, что настоящее изобретение не сводится к показанным здесь аспектам, но оно должно соответствовать самому широкому объему, согласующемуся с раскрытыми здесь принципами и новыми признаками. Предполагается, что объем изобретения определяет нижеследующая формула изобретения и ее эквиваленты.

Claims (58)

1. Способ беспроводной передачи сигнала, причем способ содержит:
сохранение на базовой станции конфигурации разделения на субкадры,
включающей в себя распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), который сконфигурирован как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса, причем первый ресурс линии DL мультиплексируют с временным разделением со вторым ресурсом линии DL, распределенным второй базовой станции; и
передачу от базовой станции первого сигнала, сообщающего распределение первого ресурса линии DL.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу от базовой станции второго сигнала, сообщающего распределение второго ресурса линии DL, причем второй ресурс линии DL распределяют второй базовой станции с помощью конфигурации разделения на субкадры и конфигурируют как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса.
3. Способ по п.2, в котором первый ресурс линии DL является полустатическим ресурсом, а второй ресурс линии DL является динамическим ресурсом.
4. Способ по п.1, в котором первый ресурс линии DL ортогонален второму ресурсу линии DL, распределенному упомянутой второй базовой станции, причем второй ресурс линии DL распределяют с помощью конфигурации разделения на субкадры и конфигурируют как один из: полустатического ресурса либо динамического ресурса.
5. Способ по п.1, в котором конфигурация разделения на субкадры дополнительно включает в себя распределение по меньшей мере одного не назначенного ресурса.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
согласование, по меньшей мере частично, вместе со второй базовой станцией конфигурации распределения ресурсов субкадра; и определение на основе упомянутого согласования распределения ресурсов субкадра.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий посылку запроса в базовую сеть для разделения на субкадры; и
прием конфигурации разделения на субкадры.
8. Способ по п.7, в котором конфигурацию разделения на субкадры определяют в базовой сети, по меньшей мере частично, на основе информации, связанной со второй базовой станцией.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием, в ответ на первый сигнал, от пользовательского оборудования (UE), связанного с базовой станцией, метрики сигнала, измеряющей распределение ресурсов связи.
10. Способ по п.9, дополнительно содержащий распределение ресурса связи на основе, по меньшей мере частично, упомянутой метрики сигнала.
11. Способ по п.1, в котором первый ресурс линии DL ортогонален второму ресурсу линии DL, распределенному второй базовой станции.
12. Способ по п.1, в котором метрикой сигнала является метрика отслеживания линии радиосвязи (RLM).
13. Способ по п.12, в котором метрику RLM определяют в течение полустатического субкадра.
14. Способ по п.13, в котором полустатический субкадр перед передачей сигнализируют к UE.
15. Способ по п.1, в котором базовая станция является одной из: базовой станции макросоты, базовой станции фемтосоты или базовой станции пикосоты.
16. Считываемый компьютером носитель, включающий в себя инструкции, чтобы заставить компьютер выполнять способ беспроводной передачи сигнала, содержащий этапы, чтобы:
сохранять на базовой станции конфигурацию разделения на субкадры, включающую в себя распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), который конфигурирован как один из: полустатического ресурса либо динамического ресурса, причем первый ресурс линии DL мультиплексируют с временным разделением со вторым ресурсом линии DL, распределенным второй базовой станции;
и посылать от базовой станции первый сигнал, сообщающий распределение первого ресурса линии DL.
17. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором инструкции дополнительно включают в себя инструкции, чтобы заставить компьютер посылать от базовой станции второй сигнал, сообщающий распределение второго ресурса линии DL, причем второй ресурс линии DL распределяют второй базовой станции с помощью конфигурации разделения на субкадры и конфигурируют как один из: полустатического ресурса либо динамического ресурса.
18. Считываемый компьютером носитель по п.17, в котором первый ресурс линии DL является полустатическим ресурсом, а второй ресурс линии DL является динамическим ресурсом.
19. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором первый ресурс линии DL ортогонален второму ресурсу лини DL, распределенному второй базовой станции, причем второй ресурс линии DL распределяют с помощью конфигурации разделения на субкадры и конфигурируют как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса.
20. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором инструкции дополнительно включают в себя инструкции, чтобы заставить компьютер согласовывать, по меньшей мере частично, вместе со второй базовой станцией, конфигурацию распределения ресурса субкадра и определять на основе упомянутого согласования распределение ресурсов субкадра.
21. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором инструкции дополнительно включают в себя инструкции для посылки запроса в базовую сеть для разделения на субкадры и приема конфигурации разделения на субкадры.
22. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором инструкции дополнительно включают в себя инструкции, чтобы заставить компьютер принимать, в ответ на первый сигнал, от пользовательского оборудования (UE), связанного с базовой станцией, метрику сигнала, используемую для распределения ресурса связи.
23. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором инструкции дополнительно включают в себя инструкции, чтобы заставить компьютер распределять ресурс связи на основе, по меньшей мере частично, упомянутой метрики сигнала.
24. Считываемый компьютером носитель по п.16, в котором метрикой сигнала является метрика RLM.
25. Устройство связи, содержащее:
память, сконфигурированную для сохранения на базовой станции конфигурации разделения на субкадры, включающую в себя распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), который сконфигурирован как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса, причем первый ресурс линии DL мультиплексирован с временным разделением со вторым ресурсом линии DL, распределенным второй базовой станции; и
модуль передатчика, сконфигурированный для передачи от базовой станции первого сигнала, сообщающего распределение первого ресурса линии DL.
26. Устройство связи по п.25, в котором модуль передатчика дополнительно сконфигурирован для посылки от базовой станции второго сигнала, сообщающего распределение второго ресурса линии DL, причем второй ресурс линии DL распределен второй базовой станции с помощью конфигурации разделения на субкадры и сконфигурирован как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса.
27. Устройство связи по п.26, в котором первый ресурс линии DL является полустатическим ресурсом, а второй ресурс линии DL является динамическим ресурсом.
28. Устройство связи по п.25, в котором первый ресурс линии DL ортогонален второму ресурсу линии DL, распределенному второй базовой станции, причем второй ресурс линии DL распределен с помощью конфигурации разделения на субкадры и сконфигурирован как один из:
полустатического ресурса либо динамического ресурса.
29. Устройство связи по п.25, дополнительно включающее в себя модуль процессора, сконфигурированный для согласования, по меньшей мере частично, вместе со второй базовой станцией, конфигурации распределения ресурсов субкадра и определения на основе упомянутого согласования распределения ресурсов субкадра.
30. Устройство связи по п.25, дополнительно включающее в себя модуль процессора, сконфигурированный для создания и посылки запроса в базовую сеть для разделения на субкадры, и модуль приема, сконфигурированный для приема конфигурации разделения на субкадры.
31. Устройство связи по п.25, дополнительно включающее в себя модуль приема, сконфигурированный для приема от пользовательского оборудования (UE), связанного с базовой станцией, метрики сигнала, используемой для распределения ресурса связи.
32. Устройство связи по п.31, дополнительно включающее в себя модуль процессора, сконфигурированный для распределения ресурса связи, по меньшей мере частично, на основе упомянутой метрики сигнала.
33. Устройство связи по п.25, в котором метрикой сигнала является метрика RLM.
34. Устройство связи, содержащее:
средство для сохранения на базовой станции конфигурации разделения на субкадры, включающей в себя распределение первого ресурса нисходящей линии связи (DL), который сконфигурирован как один из полустатического ресурса либо динамического ресурса, причем первый ресурс линии DL мультиплексирован с временным разделением со вторым ресурсом линии DL, распределенным второй базовой станции; и средство для посылки от базовой станции первого сигнала, сообщающего распределение первого ресурса линии DL.
35. Способ беспроводной связи, содержащий:
прием на UE информации, относящейся к заранее определенному распределению ресурсов субкадров, причем распределение первого ресурса линии DL, включенное в заранее определенное распределение ресурса субкадра, является мультиплексированным с временным разделением со второй линией DL, распределенной второй базовой станции;
прием, в течение временного интервала, первого сигнала, сообщающего распределение ресурсов;
определение метрики сигнала, связанной с первым сигналом; и
посылку метрики сигнала на базовую станцию.
36. Способ по п.35, в котором метрикой сигнала является метрика отслеживания линии радиосвязи (RLM), и который дополнительно содержит определение, объявлять ли отказ радиолинии (RLF) на основании упомянутой метрики сигнала.
37. Способ по п.35, в котором информация дополнительно включает в себя управляющую информацию для управления радиоресурсами (RRM).
38. Способ по п.35, в котором информация дополнительно включает в себя информацию канальной обратной связи.
39. Способ по п.35, в котором информация дополнительно включает в себя информацию индикации качества канала (CQI).
40. Способ по п.35, в котором базовая станция связана с первой сотой, а первый сигнал передают из узла, связанного со второй сотой.
41. Способ по п.40, в котором первая сота является макросотой, а вторая сота является пикосотой или фемтосотой.
42. Способ по п.40, в котором первая сота является пикосотой или фемтосотой, а вторая сота является макросотой.
43. Способ по п.35, в котором первый сигнал содержит опорный сигнал.
44. Способ по п.35, в котором распределение ресурса является полустатическим распределением ресурса.
45. Способ по п.35, в котором упомянутый временной интервал является частью распределения полустатического ресурса.
46. Считываемый компьютером носитель, включающий в себя инструкции, чтобы заставить компьютер выполнять способ беспроводной связи, содержащий этапы:
принимают на UE информацию, относящуюся к заранее определенному распределению ресурсов субкадров, причем распределение первого ресурса линии DL, включенное в заранее определенное распределение ресурса субкадра, является мультиплексированным с временным разделением со второй линией DL, распределенной второй базовой станции;
принимают, в течение временного интервала, первый сигнал, сообщающий распределение ресурсов;
определяют метрику сигнала, связанную с первым сигналом; и посылают метрику сигнала на базовую станцию.
47. Считываемый компьютером носитель по п.46, в котором метрикой сигнала является метрика RLM, и который включает в себя инструкции, чтобы заставить компьютер определять, объявлять ли отказ радиолинии (RLF) на основании упомянутой метрики сигнала.
48. Считываемый компьютером носитель по п.46, в котором упомянутая информация включает в себя одно или более из: информации канальной обратной связи, информации индикации качества канала (CQI), управляющей информации для управления радиоресурсами (RRM).
49. Считываемый компьютером носитель по п.46, причем базовая станция связана с первой сотой, а первый сигнал передают из узла, связанного со второй сотой.
50. Считываемый компьютером носитель по п.46, причем первый сигнал содержит опорный сигнал.
51. Считываемый компьютером носитель по п.46, причем распределение ресурса является полустатическим распределением ресурса.
52. Устройство беспроводной связи, содержащее:
модуль приемника, сконфигурированный для:
приема на UE информации, относящейся к заранее определенному распределению ресурсов субкадров, причем распределение первого ресурса линии DL, включенное в заранее определенное распределение ресурса субкадра, является мультиплексированным с временным разделением со второй линией DL, распределенной второй базовой станции; и
приема, в течение временного интервала, первого сигнала, сообщающего распределение ресурсов;
модуль процессора, сконфигурированный для определения метрики сигнала, связанной с первым сигналом; и
модуль передатчика, сконфигурированный для посылки метрики сигнала на базовую станцию.
53. Устройство по п.52, в котором метрикой сигнала является метрика отслеживания линии радиосвязи (RLM), и в котором модуль процессора дополнительно сконфигурирован для определения, объявлять ли отказ радиолинии (RLF) на основании упомянутой метрики сигнала.
54. Устройство по п.52, в котором упомянутая информация включает в себя одну или более из: информации канальной обратной связи, информации индикации качества канала (CQI), управляющей информации для управления радиоресурсами (RRM).
55. Устройство по п.52, в котором базовая станция связана с первой сотой, а первый сигнал передают из узла, связанного со второй сотой.
56. Устройство по п.52, в котором первый сигнал содержит опорный сигнал.
57. Устройство по п.52, в котором распределение ресурса является полустатическим распределением ресурса.
58. Устройство для беспроводной связи, содержащее: средство для приема на LJE информации, относящейся к заранее определенному распределению ресурсов субкадров, причем распределение первого ресурса линии DL, включенное в заранее определенное распределение ресурса субкадра, является мультиплексированным с временным разделением со второй линией DL, распределенной второй базовой станции;
средство для приема, в течение временного интервала, первого сигнала, сообщающего распределение ресурсов;
средство для определения метрики сигнала, связанной с первым сигналом;
и
средство для посылки метрики сигнала на базовую станцию.
RU2012114852/07A 2009-09-15 2010-09-15 Способы и устройство для перемежения субкадров в гетерогенных сетях RU2516237C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US24267809P 2009-09-15 2009-09-15
US61/242,678 2009-09-15
US12/882,090 2010-09-14
US12/882,090 US8942192B2 (en) 2009-09-15 2010-09-14 Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
PCT/US2010/048988 WO2011034966A1 (en) 2009-09-15 2010-09-15 Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012114852A RU2012114852A (ru) 2013-10-27
RU2516237C2 true RU2516237C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=43479610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114852/07A RU2516237C2 (ru) 2009-09-15 2010-09-15 Способы и устройство для перемежения субкадров в гетерогенных сетях

Country Status (15)

Country Link
US (3) US8942192B2 (ru)
EP (4) EP2597920B1 (ru)
JP (2) JP6017308B2 (ru)
KR (1) KR101425126B1 (ru)
CN (3) CN102577560B (ru)
BR (1) BR112012005892B1 (ru)
CA (1) CA2773710C (ru)
ES (1) ES2656436T3 (ru)
HU (1) HUE035789T2 (ru)
IL (1) IL218515A (ru)
PH (1) PH12012500492A1 (ru)
RU (1) RU2516237C2 (ru)
TW (1) TWI435638B (ru)
WO (1) WO2011034966A1 (ru)
ZA (1) ZA201202563B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672795C2 (ru) * 2014-09-24 2018-11-19 Нокиа Солюшнс энд Нетуоркс Ой Повторная передача назначения планирования для отклика произвольного доступа
RU2746889C1 (ru) * 2017-11-16 2021-04-21 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ для выполнения контроля линии радиосвязи
RU2779458C2 (ru) * 2018-05-28 2022-09-07 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство, оконечное устройство, сетевое устройство, машиночитаемый носитель данных, компьютерный программный продукт и система для конфигурации ресурсов
US11777587B2 (en) 2018-05-28 2023-10-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource configuration method, apparatus, and system

Families Citing this family (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9106378B2 (en) * 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US9144037B2 (en) * 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
US8724563B2 (en) 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
EP2497309A1 (en) * 2009-11-03 2012-09-12 Nokia Siemens Networks OY Method and apparatus for interference-resistant wireless communications
KR101612302B1 (ko) * 2009-11-24 2016-04-14 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 협력통신을 수행하기 위한 방법 및 장치
EP2553970B1 (en) * 2010-03-29 2019-07-24 LG Electronics Inc. Method and apparatus for measurement for inter-cell interference coordination in radio communication system
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9271167B2 (en) 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
EP2560426B1 (en) 2010-04-16 2018-08-29 Kyocera Corporation Wireless communication system, high-power base station, low-power base station, and communication control method
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
JP5331763B2 (ja) * 2010-08-20 2013-10-30 パナソニック株式会社 ネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法
JP5453574B2 (ja) * 2010-09-30 2014-03-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてリレーノードがチャネル品質指示子を報告する方法及びそのための装置
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
US9356725B2 (en) 2010-10-08 2016-05-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing inter-cell interference coordination actions for time-domain partitioned cells
US9173121B2 (en) 2010-11-01 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for restricted measuring in a wireless network
US8681651B2 (en) 2010-11-05 2014-03-25 Qualcomm Incorporated Reference signal reception and channel state information determination for multiple nodes in a wireless communication network
JP5473866B2 (ja) * 2010-11-08 2014-04-16 株式会社Nttドコモ 通知方法、ユーザ端末及び無線基地局
US9072110B2 (en) * 2010-11-08 2015-06-30 Mediatek Inc. Method for UE pattern indication and measurement for interference coordination
WO2012069081A1 (en) * 2010-11-24 2012-05-31 Nokia Siemens Networks Oy Secondary spectrum use
WO2012081881A2 (ko) * 2010-12-14 2012-06-21 엘지전자 주식회사 다중 분산 노드 시스템에서 채널상태정보 참조신호를 전송하는 방법 및 수신 방법
KR20120080493A (ko) * 2011-01-07 2012-07-17 주식회사 팬택 협력형 무선 통신 시스템에서 측정 패턴을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012092719A1 (zh) * 2011-01-07 2012-07-12 富士通株式会社 对干扰进行协调的方法和装置及通信系统、移动台和基站
US9264915B2 (en) * 2011-01-14 2016-02-16 Lg Electronics Inc. Method and device for setting channel status information measuring resource in a wireless communication system
KR101545921B1 (ko) * 2011-02-11 2015-08-20 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 미리결정된 송신 방향들에 대해 예약된 서브 프레임들을 이용한 다중 반송파들 상에서의 tdd 데이터 송신
US8995400B2 (en) 2011-02-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9426703B2 (en) 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
US9544108B2 (en) 2011-02-11 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US9054842B2 (en) 2011-02-14 2015-06-09 Qualcomm Incorporated CRS (common reference signal) and CSI-RS (channel state information reference signal) transmission for remote radio heads (RRHs)
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply
CN103416012B (zh) 2011-03-11 2016-10-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中设置动态子帧的方法及其设备
CN103563273B (zh) 2011-04-05 2017-06-09 Lg电子株式会社 在无线通信系统中用于调度的方法和设备
KR101785313B1 (ko) 2011-04-12 2017-10-17 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 간섭 제어를 위한 서브프레임 운용 및 채널 정보 전송 방법 및 장치
CN102158978B (zh) * 2011-04-22 2017-03-01 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的处理方法和系统
WO2012149456A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation of carriers with subframe restrictions
WO2012145922A1 (en) 2011-04-29 2012-11-01 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for rebalancing the sizes of the downlink (dl) association sets for component carriers having different time division duplex subframe configurations
WO2012166969A1 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Ntt Docomo, Inc. Enhanced local access in mobile communications
EP2720428B1 (en) * 2011-06-08 2021-12-15 LG Electronics Inc. Method and device for information transmission in wireless communication system
KR102031031B1 (ko) 2011-06-20 2019-10-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 시분할 복식 프레임 구성 정보 송수신 방법 및 장치
EP2563083A1 (en) * 2011-08-22 2013-02-27 Alcatel Lucent Apparatus and method for scheduling a mobile terminal
WO2013040028A2 (en) * 2011-09-12 2013-03-21 Ntt Docomo, Inc. Enhanced local access in mobile communications with fdd resource allocation
US9226206B2 (en) 2011-09-12 2015-12-29 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus at the physical and link layer for mobile communications
US9402264B2 (en) * 2011-09-30 2016-07-26 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
WO2013051873A1 (en) 2011-10-04 2013-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for signalling and processing control information in a mobile broadband network environment
US9749029B2 (en) * 2011-10-11 2017-08-29 Lg Electronics Inc. Method for measuring state of channel quality in wireless communication system including cells formed with a plurality of network nodes, and apparatus therefor
CN103107872B (zh) * 2011-11-09 2015-09-23 上海贝尔股份有限公司 增强下行确认/否定确认信号传输的方法及其装置
JP2015504631A (ja) * 2011-11-14 2015-02-12 京セラ株式会社 マクロセル通信リソースを使用する端末間サウンディング参照信号の送信
EP2795977A4 (en) * 2011-12-20 2015-10-07 Intel Corp GROUPED BROADCAST SERVICE USING INDIVIDUAL SHIPPING SUBFRAME
US9119120B2 (en) * 2012-01-23 2015-08-25 Intel Corporation Network assisted user association and offloading techniques for integrated multi-rat heterogeneous networks
WO2013129843A1 (ko) * 2012-02-28 2013-09-06 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 보고 전송 방법 및 사용자기기와, 채널 상태 정보 보고 수신 방법 및 기지국
US8995366B2 (en) 2012-03-23 2015-03-31 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for a enhanced control channel
US8971881B2 (en) 2012-03-23 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for an enhanced control channel
US8982741B2 (en) * 2012-05-11 2015-03-17 Intel Corporation Method, system and apparatus of time-division-duplex (TDD) uplink-downlink (UL-DL) configuration management
US8982693B2 (en) 2012-05-14 2015-03-17 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9198070B2 (en) 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
EP2853052A1 (en) 2012-05-23 2015-04-01 Kyocera Corporation Acknowledgment messaging over reference signals
KR101961919B1 (ko) * 2012-06-09 2019-03-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
PL3169100T3 (pl) 2012-07-06 2022-01-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Sposób i urządzenie do ustalania konfiguracji ul-dl dla tdd mającej zastosowanie w przypadku ramek radiowych
KR101660193B1 (ko) * 2012-07-20 2016-09-26 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 이차 서빙 셀의 시분할 듀플렉스 구성을 구현하기 위한 방법과 시스템, 및 기지국
TWI479925B (en) * 2012-09-05 2015-04-01 Method of frequency reuse interference coordination for heterogeneous network in mobile communication networks
GB2505906B (en) * 2012-09-13 2014-11-26 Vodafone Ip Licensing Ltd Multicoordination scheduling
GB2505907A (en) 2012-09-13 2014-03-19 Vodafone Ip Licensing Ltd Coordinating allocation of resource blocks to cell edge users based on a high priority indication
KR102136609B1 (ko) * 2012-09-21 2020-08-13 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 전력 정보의 시그널링 방법 및 장치
CN104685933B (zh) * 2012-09-26 2018-10-12 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中配置定时器的方法和设备
JP5878134B2 (ja) 2013-01-09 2016-03-08 株式会社Nttドコモ 上位基地局、下位基地局、および無線通信システム
US9729264B2 (en) * 2013-01-18 2017-08-08 Lg Electronics Inc. Interference-removed reception method and terminal
WO2014161195A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Broadcom Corporation Enhanced radio resource management measurement mechanism in local area network with flexible time division duplex
US9844050B2 (en) * 2013-04-03 2017-12-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources to multiple sites which use same frequency band
WO2014186944A1 (zh) * 2013-05-20 2014-11-27 华为技术有限公司 一种确认报文发送方法及其设备
JP6478246B2 (ja) * 2013-05-31 2019-03-06 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 通信方法、基地局およびユーザ機器
US9781606B2 (en) * 2013-11-13 2017-10-03 Nokia Technologies Oy Spectrum sharing for small cells in multi-operator networks
KR102178855B1 (ko) * 2013-11-13 2020-11-13 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 자원할당장치 및 방법
US10172010B2 (en) * 2013-11-29 2019-01-01 Nokia Solutions And Networks Oy Enhancements for operator spectrum sharing
US11743897B2 (en) 2013-12-20 2023-08-29 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink channels in unlicensed radio frequency spectrum bands
CN104735672B (zh) * 2013-12-24 2018-09-04 中国移动通信集团公司 一种小区配置方法及装置
US10862634B2 (en) 2014-03-07 2020-12-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US9635566B2 (en) 2014-04-25 2017-04-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of access points to support heterogeneous networks
US9516564B2 (en) 2014-04-25 2016-12-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of a cell reselection parameter in heterogeneous networks
US9621294B2 (en) 2014-10-02 2017-04-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of inter-cell interference coordination with adaptive reduced-power almost blank subframes based on neighbor cell profile data
WO2016123762A1 (en) 2015-02-04 2016-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and user equipment for receiving sib1
US10342012B2 (en) 2015-03-15 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9936519B2 (en) 2015-03-15 2018-04-03 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications
US10075970B2 (en) 2015-03-15 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Mission critical data support in self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9955478B2 (en) * 2015-04-17 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Techniques for managing communications in a shared radio frequency spectrum band
KR20160124518A (ko) * 2015-04-20 2016-10-28 삼성전자주식회사 전자 장치의 통신 방법 및 장치
WO2016180451A1 (en) * 2015-05-08 2016-11-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Subframe timing with variable starting time
US9814058B2 (en) 2015-05-15 2017-11-07 Qualcomm Incorporated Scaled symbols for a self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US10098103B2 (en) 2015-06-22 2018-10-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiuser superposition transmission
US9992790B2 (en) 2015-07-20 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes
US10554350B2 (en) * 2015-08-04 2020-02-04 Time Warner Cable Enterprises Llc Sub-partitioning of wireless wideband channel and usage
KR102330319B1 (ko) 2015-08-07 2021-11-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 라디오 링크 모니터링 방법 및 장치
US10285028B2 (en) * 2016-02-05 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Adaptive radio link monitoring
WO2017188730A1 (en) 2016-04-26 2017-11-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring sensing gap in frame structure for new radio access technology in wireless communication system
US10039125B2 (en) * 2016-07-18 2018-07-31 Ambit Microsystems (Shanghai) Ltd. Data communication method and network device using the method
EP3300410B1 (en) 2016-09-23 2019-12-11 Alcatel Lucent Method and device for allocating radio resources in a radio communication system
US10299145B1 (en) * 2016-11-04 2019-05-21 Sprint Spectrum L.P. Systems and methods for mitigating interference from neighbors
US10834733B2 (en) * 2017-02-01 2020-11-10 Qualcomm Incorporated Mask for reference signal measurements
CN108810904B (zh) * 2017-05-04 2020-07-07 华为技术有限公司 无线通信的方法和装置
CN109803374B (zh) * 2017-11-16 2022-01-14 中国移动通信有限公司研究院 一种寻呼消息的发送、接收方法、网络设备及终端
US10484968B2 (en) * 2018-03-28 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Beam direction assisted paging

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007129620A1 (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置および無線通信基地局装置における送信方法
RU2007105748A (ru) * 2004-07-16 2008-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Включение пилот-сигнала с возрастанием для оценки канала и помехи
WO2009062115A2 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zte U.S.A., Inc. Flexible ofdm/ofdma frame structure for communication systems

Family Cites Families (246)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4857863A (en) * 1988-08-25 1989-08-15 Motorola, Inc. Low power output driver circuit with slew rate limiting
US5051625B1 (en) * 1988-10-28 1993-11-16 Nissan Motor Co.,Ltd. Output buffer circuits for reducing noise
JPH06350514A (ja) 1993-06-14 1994-12-22 Fujitsu Ltd 移動通信システムにおけるチャネル制御方式
WO1995031041A1 (en) * 1994-05-09 1995-11-16 Philips Electronics N.V. Integrated circuit comprising an output stage with a miller capacitor
FI99182C (fi) 1994-05-26 1997-10-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä tukiaseman yleislähetyskanavan kuuluvuuden parantamiseksi, sekä solukkoradiojärjestelmä
JP3421747B2 (ja) 1995-02-15 2003-06-30 セイコーエプソン株式会社 圧電発振器及び電圧制御発振器
SE503858C2 (sv) * 1995-03-03 1996-09-23 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för uppkoppling av en förbindelse i ett telekommunikationsnät
KR970031224A (ko) 1995-11-13 1997-06-26 김광호 반도체 기판상에 형성된 안정한 주파수를 발진하기 위한 오실레이터
US5991279A (en) * 1995-12-07 1999-11-23 Vistar Telecommunications Inc. Wireless packet data distributed communications system
JP3361694B2 (ja) 1996-06-07 2003-01-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル送信およびセル選択方法、移動局
US5748019A (en) * 1997-05-15 1998-05-05 Vlsi Technology, Inc. Output buffer driver with load compensation
SE9702046L (sv) 1997-05-30 1998-12-01 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande relaterande till cellulära kommunikationssystem
US6359869B1 (en) * 1997-06-25 2002-03-19 Nec Corporation Mobile communication system capable of establishing frame syncronization among base stations
JPH1118144A (ja) 1997-06-25 1999-01-22 Nec Corp 基地局間同期確立方法及びシステム
US6040744A (en) 1997-07-10 2000-03-21 Citizen Watch Co., Ltd. Temperature-compensated crystal oscillator
US5949259A (en) * 1997-11-19 1999-09-07 Atmel Corporation Zero-delay slew-rate controlled output buffer
US5973512A (en) * 1997-12-02 1999-10-26 National Semiconductor Corporation CMOS output buffer having load independent slewing
US6147550A (en) * 1998-01-23 2000-11-14 National Semiconductor Corporation Methods and apparatus for reliably determining subthreshold current densities in transconducting cells
US5982246A (en) 1998-04-06 1999-11-09 Microchip Technology Incorporated Crystal oscillator having prestressing bias circuit to provide fast start-up
US6222851B1 (en) * 1998-05-29 2001-04-24 3Com Corporation Adaptive tree-based contention resolution media access control protocol
US6504830B1 (en) 1998-06-15 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Publ Method, apparatus, and system for fast base synchronization and sector identification
US6724813B1 (en) * 1998-10-14 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Implicit resource allocation in a communication system
US7817666B2 (en) * 1999-05-21 2010-10-19 Wi-Lan, Inc. Method and system for adaptively obtaining bandwidth allocation requests
KR100593476B1 (ko) 1999-08-09 2006-06-28 에스케이 텔레콤주식회사 중첩셀 구조에서 상위셀과 하위셀간의 핸드오프 방법
FI20002168L (fi) 1999-10-12 2001-04-13 Toyo Communication Equip Pietsosähköinen oskillaattori
US6748212B2 (en) * 1999-12-29 2004-06-08 Airnet Communications Corporation Method and apparatus for backhaul link diagnostic in a wireless repeater system
JP2001231077A (ja) 2000-02-15 2001-08-24 Toshiba Corp 無線アクセスシステム
JP2002204128A (ja) * 2000-10-27 2002-07-19 Nippon Precision Circuits Inc 発振回路および発振用集積回路
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6999441B2 (en) 2001-06-27 2006-02-14 Ricochet Networks, Inc. Method and apparatus for contention management in a radio-based packet network
US6677799B1 (en) * 2001-08-08 2004-01-13 Analog Devices, Inc. Integrator with high gain and fast transient response
US6653878B2 (en) * 2001-09-24 2003-11-25 Microchip Technology Inc. Low-power output controlled circuit
US7019551B1 (en) * 2001-12-27 2006-03-28 Advanced Micro Devices, Inc. Output buffer with slew rate control and a selection circuit
CN100454794C (zh) 2002-08-08 2009-01-21 中兴通讯股份有限公司 一种用于宽带码分多址系统的频间硬切换判决方法
JP2004146866A (ja) 2002-10-21 2004-05-20 Denso Corp 発振回路
US20060096604A1 (en) * 2002-11-21 2006-05-11 Cousins Distributing, Inc. Device for filling a cigarette tube with a metered amount of tobacco
CN101997589B (zh) 2003-01-23 2013-05-29 高通股份有限公司 在多址无线通信系统中提供发射分集的方法和装置
US6819195B1 (en) 2003-03-07 2004-11-16 Ami Semiconductor, Inc. Stimulated quick start oscillator
KR100640344B1 (ko) 2003-03-08 2006-10-30 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템의 기지국에서 핸드오버 시스템 및 방법
JP4487516B2 (ja) 2003-08-26 2010-06-23 トヨタ自動車株式会社 車両用パーキングロック装置
US7221946B2 (en) 2003-09-22 2007-05-22 Broadcom Corporation Automatic quality of service based resource allocation
DE10345521B3 (de) * 2003-09-30 2005-08-25 Infineon Technologies Ag Verstärkeranordnung
US9585023B2 (en) * 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
CN1989775B (zh) 2003-12-19 2012-08-29 英特尔公司 使用时隙资源管理的基站干扰控制
BRPI0504407A (pt) 2004-01-20 2006-10-24 Qualcomm Inc comunicação broadcast/multicast sincronizada
JP2005277570A (ja) 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
US8014264B2 (en) * 2004-05-01 2011-09-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
US8085831B2 (en) 2004-05-17 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Interference control via selective blanking/attenuation of interfering transmissions
PL1605633T3 (pl) 2004-06-07 2013-09-30 Samsung Electronics Co Ltd System i sposób do przekazywania w systemie telekomunikacyjnym BWA
KR100810333B1 (ko) 2004-06-15 2008-03-04 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 소프트 핸드오버 지원을 위한 장치 및 방법
US8085875B2 (en) * 2004-07-16 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Incremental pilot insertion for channnel and interference estimation
US7605854B2 (en) * 2004-08-11 2009-10-20 Broadcom Corporation Operational amplifier for an active pixel sensor
US8478283B2 (en) 2004-09-29 2013-07-02 Apple Inc. Method and system for capacity and coverage enhancement in wireless networks with relays
US20060146745A1 (en) 2005-01-05 2006-07-06 Zhijun Cai Method and apparatus for scheduling and synchronizing a multimedia broadcast/multicast service
KR100790093B1 (ko) 2005-01-27 2007-12-31 삼성전자주식회사 네트워크 공유 시스템에서 단말기가 시스템 정보의 유효성을 판단하여 시스템 정보를 수신하는 방법 및 장치
CA2601867C (en) 2005-03-15 2012-11-27 Qualcomm Incorporated Interference information from multiple sectors for power control
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
EP1708523B1 (en) * 2005-04-01 2008-11-19 Panasonic Corporation Scheduling of mobile terminals in a mobile communication system
JP4413966B2 (ja) 2005-04-20 2010-02-10 三菱電機株式会社 通信品質判定方法、移動局、基地局及び通信システム
JP2006345405A (ja) 2005-06-10 2006-12-21 Sony Corp デューティ比可変回路およびこれを用いたad変換回路
KR101257066B1 (ko) * 2005-09-06 2013-04-22 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중화 셀룰러 시스템에서 셀 간 간섭완화를 위한 하향 링크의 자원 분할, 할당 방법 및 송수신방법
KR100866334B1 (ko) 2005-09-29 2008-10-31 삼성전자주식회사 다중홉 릴레이 셀룰러 네트워크에서 다중 링크를 지원하기위한 장치 및 방법
US8989084B2 (en) 2005-10-14 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for broadcasting loading information corresponding to neighboring base stations
CN1956567A (zh) * 2005-10-26 2007-05-02 华为技术有限公司 基于接收广播组播控制信息的终端测量方法及用户终端
US8140078B2 (en) * 2005-10-28 2012-03-20 Interdigital Technology Corporation Mobile device with a mobility analyzer and associated methods
US20070153719A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling of broadcast message transmission to increase paging capacity
JP5030795B2 (ja) 2006-01-11 2012-09-19 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置および報知チャネル信号の送信帯域設定方法
US7672667B2 (en) * 2006-01-17 2010-03-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Broadcast-centric cellular communication system
EP2280506A3 (en) 2006-01-23 2015-03-11 Motorola Mobility LLC Apparatus and methods for handling a message difference prior to decoding based on apriori knowledge of modified codeword transmission
CN101018220B (zh) 2006-02-09 2011-02-16 华为技术有限公司 避免小区间出现干扰的实现方法及装置
US20100167776A1 (en) 2006-02-21 2010-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Avoiding disturbance of restricted local access points in a wireless network
US8228867B2 (en) 2006-02-21 2012-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handover in a wireless network back to a restricted local access point from an unrestricted global access point
USRE46756E1 (en) 2006-03-21 2018-03-13 Lg Electronics Inc. Method of transmitting/receiving LTE system information in a wireless communication system
JP4769108B2 (ja) * 2006-03-29 2011-09-07 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 出力バッファ回路
CN101416391B (zh) * 2006-03-31 2011-04-06 Nxp股份有限公司 使用电容反馈的信号驱动器的方法以及系统
US7929619B2 (en) 2006-04-14 2011-04-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using tones in a wireless communication system
JP4447575B2 (ja) 2006-05-01 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置及び送信方法
KR101469291B1 (ko) 2006-05-05 2014-12-09 광동 누프론트 컴퓨터 시스템 칩 컴퍼니 리미티드 Lte 업링크 및 다운링크에서의 무선 링크 고장 검출 프로시져 및 그 장치
JP4430052B2 (ja) 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
JP2008017325A (ja) 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム
US8169977B2 (en) * 2006-07-14 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for characterizing noise in a wireless communications system
US8174995B2 (en) * 2006-08-21 2012-05-08 Qualcom, Incorporated Method and apparatus for flexible pilot pattern
CN101507220B (zh) 2006-08-21 2013-03-13 高通股份有限公司 用于灵活导频模式的方法和装置
US8259688B2 (en) * 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
US20080075032A1 (en) * 2006-09-22 2008-03-27 Krishna Balachandran Method of resource allocation in a wireless communication system
CN101155399A (zh) 2006-09-30 2008-04-02 北京三星通信技术研究有限公司 可变带宽系统中传输控制信令的设备和方法
BRPI0719541B1 (pt) 2006-10-02 2020-02-11 Lg Electronics, Inc. Método de transmissão de sinal de controle de downlink
EP1909520A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission and reception of system information upon changing connectivity or point of attachment in a mobile communication system
EP1909523A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
JP4606496B2 (ja) 2006-10-03 2011-01-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、無線基地局および移動通信システム並びに報知情報送受信方法
US8451781B2 (en) * 2006-10-25 2013-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for allocating radio resource using random access procedure in a mobile communication system
BRPI0717962A8 (pt) 2006-11-01 2018-09-18 Qualcomm Inc utilização conjunta de esquemas de multiplexação multi-portadora e de portadora única para comunicação sem fio
US20080106297A1 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Mediatek Inc. Slew rate controlled circuits
US7843886B2 (en) 2006-11-30 2010-11-30 Sony Ericsson Communications Ab Methods, mobile stations, and systems for determining base station identifier codes for handover candidates in a network
RU2454833C2 (ru) 2007-01-05 2012-06-27 Нтт Досомо, Инк. Терминал пользователя и способ обеспечения связи в сети мобильной связи
EP2103071A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING PLANNING INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
JP2008172357A (ja) 2007-01-09 2008-07-24 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、制御情報送信方法、制御情報受信方法、およびプログラム
CN101222726B (zh) * 2007-01-10 2012-01-04 华为技术有限公司 一种测量时机调度方法、系统及装置
US8625652B2 (en) 2007-01-11 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Collision-free group hopping in a wireless communication system
KR101461938B1 (ko) 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
KR101236624B1 (ko) * 2007-02-01 2013-02-22 삼성전자주식회사 이종망간 서비스 연동 방법과 장치 및 시스템
KR101112145B1 (ko) * 2007-02-09 2012-02-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 랜덤 액세스 프로시져에서 경쟁의 감지 방법 및 장치
US7873010B2 (en) 2007-03-07 2011-01-18 Motorola Mobility, Inc. Control signaling resource assignment in wireless communication networks
CN101262680A (zh) 2007-03-09 2008-09-10 华为技术有限公司 无线宽带接入中的信道测量资源分配方法和系统
KR20080082889A (ko) * 2007-03-09 2008-09-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 방법 및 그 시스템
US20080227449A1 (en) 2007-03-15 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Pich-hs timing and operation
US8855099B2 (en) 2007-03-19 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Selective phase connection establishment
US7808882B2 (en) 2007-04-17 2010-10-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and system for optimized reference signal downlink transmission in a wireless communication system
JP5152472B2 (ja) * 2007-04-28 2013-02-27 日本電気株式会社 無線通信システムにおけるリソース割当制御方法および装置
CN101296459B (zh) * 2007-04-29 2012-11-21 华为技术有限公司 一种测量控制方法、用户终端、网络侧设备及系统
KR101454482B1 (ko) * 2007-05-17 2014-10-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 시스템 및방법
ES2859634T3 (es) 2007-05-31 2021-10-04 Innovative Sonic Ltd Método y aparato para mejorar la recepción de canal compartido de enlace descendente en un sistema de comunicaciones inalámbricas
CN101090281B (zh) 2007-06-19 2010-06-02 中兴通讯股份有限公司 一种上行随机接入前导序列选择方法
JP4879323B2 (ja) 2007-07-19 2012-02-22 パイオニア株式会社 誤り訂正復号装置および再生装置
US7710212B2 (en) 2007-07-23 2010-05-04 Analog Devices, Inc. Crystal oscillator with variable-gain and variable-output-impedance inverter system
GB0714927D0 (en) 2007-08-01 2007-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Resource allocation
EP2186269B1 (en) 2007-08-03 2014-12-03 InterDigital Patent Holdings, Inc. System level information for discontinuous reception, cell reselection and rach
WO2009022295A2 (en) 2007-08-13 2009-02-19 Nokia Corporation Mapping of uplink ack in tdd with asymmetric frame structure
US8000272B2 (en) 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
US20090046674A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Chun Yan Gao Method and apparatus for providing channel feedback information
KR20090029623A (ko) 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
JP5462172B2 (ja) * 2007-09-27 2014-04-02 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 拡張rachのメッセージ部送信のための無線リソース割当て方法および装置
US9572089B2 (en) 2007-09-28 2017-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting home Node B services
CN101400130B (zh) 2007-09-30 2010-06-16 华为技术有限公司 系统信息块映射的方法、系统和装置
US8867455B2 (en) 2007-10-01 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink for inactive state in a wireless communication system
US8731576B2 (en) 2007-10-01 2014-05-20 Nec Corporation Wireless communication system, wireless communication method, base station, mobile station, base station control method, mobile station control method, and control program
WO2009048246A2 (en) 2007-10-08 2009-04-16 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control signals in wireless communication system
CN101874377A (zh) 2007-10-23 2010-10-27 诺基亚公司 在半持续性传输中改善的重传能力
KR101236252B1 (ko) 2007-10-29 2013-02-22 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 랜덤 액세스 채널 응답의 처리
KR20090050994A (ko) 2007-11-16 2009-05-20 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
US8705506B2 (en) 2007-11-16 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Time reservation for a dominant interference scenario in a wireless communication network
CN101690291B (zh) 2007-11-27 2012-11-14 中兴通讯股份有限公司 借用邻小区频谱资源及通道资源的下行传输系统及方法
EP2076066B1 (en) 2007-12-05 2013-07-17 Nokia Siemens Networks Oy Method for transmitting system information, and programme element, computer readable medium, base station and user equipment
JP5383505B2 (ja) * 2007-12-05 2014-01-08 パナソニック株式会社 通信システム、リソース管理装置、無線基地局並びに無線通信端末
TW200931852A (en) 2007-12-06 2009-07-16 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for signaling in multiple user one-slot operation in wireless communication
JP5137547B2 (ja) 2007-12-07 2013-02-06 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
WO2009079819A1 (en) 2007-12-12 2009-07-02 Zte Corporation Method for sending, transmitting and scheduling system message in long term evolution system
US7995578B2 (en) * 2007-12-14 2011-08-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Repetition apparatus and method for repeatedly transmitting and receiving data packet using different puncturing patterns
CN101971687B (zh) 2007-12-17 2013-05-29 艾利森电话股份有限公司 增强无线终端的测距过程标识
JP5491412B2 (ja) * 2008-01-02 2014-05-14 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 協調無線通信(cooperativewirelesscommunications)のための方法および装置
CN101483511B (zh) 2008-01-09 2013-09-18 三星电子株式会社 适用于多tdd系统共存的方法
CN101488906B (zh) * 2008-01-14 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
JP5038924B2 (ja) * 2008-01-25 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リレー伝送システム、基地局、中継局及び方法
JP5228065B2 (ja) 2008-01-30 2013-07-03 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Tddシステムの移動体端末のための測定タイムスロット構成
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
US7652533B2 (en) * 2008-02-19 2010-01-26 Himax Technologies Limited Operation amplifier for improving slew rate
US8345605B2 (en) * 2008-02-21 2013-01-01 Texas Instruments Incorporated Transmission of bundled feedback in wireless networks
KR101422852B1 (ko) * 2008-02-26 2014-07-25 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어정보 할당방법
EP2255585B1 (en) * 2008-03-16 2019-05-08 LG Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
DE202008018534U1 (de) * 2008-03-19 2015-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Verbesserte Planung in Aufwärtsrichtung in einem zellularen System
US9281922B2 (en) 2008-03-20 2016-03-08 Nokia Corporation Data indicator for persistently allocated packets in a communications system
TWI507062B (zh) 2008-03-24 2015-11-01 內數位專利控股公司 封閉用戶群組胞元之胞元選擇及再選擇
WO2009118640A1 (en) * 2008-03-27 2009-10-01 Nokia Corporation Apparatus and method for allocation of subframes on a mixed carrier
US8675537B2 (en) 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
US8442069B2 (en) 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
US8260206B2 (en) * 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
US8559359B2 (en) 2008-04-29 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Information exchange mechanisms to achieve network QoS in wireless cellular systems
KR101476443B1 (ko) 2008-06-02 2014-12-24 삼성전자주식회사 주파수 오버레이 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
US8688117B2 (en) 2008-06-13 2014-04-01 Fujitsu Limited Seamless handover and load balance between macro base stations and publicly accessible femto base stations
EP2297997A1 (en) 2008-06-20 2011-03-23 Nokia Siemens Networks Oy Configuration of nodes for local data transmission which are under an overlay wide area macro network operated on the same frequency layer
US8761824B2 (en) * 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network
US9867203B2 (en) 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
EP2308184A4 (en) * 2008-07-30 2014-08-20 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR PDCCH MONITORING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US20100029282A1 (en) 2008-07-31 2010-02-04 Qualcomm Incorporated Resource partitioning in heterogeneous access point networks
US8340605B2 (en) 2008-08-06 2012-12-25 Qualcomm Incorporated Coordinated transmissions between cells of a base station in a wireless communications system
KR101527978B1 (ko) 2008-08-06 2015-06-18 엘지전자 주식회사 기지국과 중계기 사이의 서브프레임을 사용하여 통신하는 방법 및 장치
KR101548748B1 (ko) 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
CN101646251B (zh) 2008-08-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 随机接入过程和测量间隙冲突的处理方法
CN101645729A (zh) * 2008-08-08 2010-02-10 夏普株式会社 下行蜂窝系统的多天线多基站合作方法及基站
US8873522B2 (en) 2008-08-11 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Processing measurement gaps in a wireless communication system
US20100067472A1 (en) * 2008-08-15 2010-03-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
EP2343942B1 (en) 2008-09-22 2016-11-23 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatuses, terminal apparatuses, wireless communication system having those apparatuses, and programs base stations of that system are caused to execute
MX2011003084A (es) 2008-09-22 2011-07-28 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para determinacion de falla de enlace de radio lte en modo drx.
WO2010035117A1 (en) 2008-09-23 2010-04-01 Nokia Corporation Optimized uplink control signaling for extended bandwidth
CN101686580A (zh) 2008-09-24 2010-03-31 华为技术有限公司 一种获取系统消息的方法、装置和系统
US8428018B2 (en) 2008-09-26 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas
JP4465020B2 (ja) * 2008-09-26 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
US9294219B2 (en) 2008-09-30 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US9681423B2 (en) * 2008-10-29 2017-06-13 Lg Electronics Inc. Method for efficiently transmitting physical channel in multi-carrier aggregation state to support broadband
US9584216B2 (en) * 2008-10-31 2017-02-28 Nokia Technologies Oy Dynamic allocation of subframe scheduling for time divison duplex operation in a packet-based wireless communication system
EP3537815B1 (en) * 2008-11-04 2020-10-28 Apple Inc. Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier
US20100110964A1 (en) 2008-11-04 2010-05-06 Motorola, Inc. Method for Relays within Wireless Communication Systems
CN101499882B (zh) 2008-11-05 2011-05-04 华为技术有限公司 半静态调度数据包的应答信息的反馈、接收方法及其装置
US8599782B2 (en) 2008-11-10 2013-12-03 Lg Electronics Inc. Method for performing a HARQ operation in a radio communications system, and method and apparatus for allocation of subframes
US20100128690A1 (en) 2008-11-26 2010-05-27 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus for Partitioning a Resource in a Wireless Communication System
US8280350B2 (en) 2008-11-27 2012-10-02 Lg Electronics Inc. Method of mitigating interference in mixed frequency
US7786779B2 (en) * 2009-01-06 2010-08-31 Himax Technologies Limited Buffer for driving circuit and method thereof
WO2010082805A2 (ko) 2009-01-19 2010-07-22 엘지전자 주식회사 주파수 집성 시스템에서 반송파를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치
US8358625B2 (en) * 2009-02-02 2013-01-22 Nokia Corporation Method and apparatus for signaling neighbor cell transmission frame allocations
US7940740B2 (en) 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
JP5985828B2 (ja) 2009-02-09 2016-09-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数キャリアを使用する無線送受信機ユニットのアップリンク電力制御のための装置および方法
US20100254329A1 (en) 2009-03-13 2010-10-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink grant, downlink assignment and search space method and apparatus in carrier aggregation
US8934417B2 (en) 2009-03-16 2015-01-13 Google Technology Holdings LLC Resource allocation in wireless communication systems
CN101505498B (zh) 2009-03-17 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关系统、装置
US7924066B2 (en) * 2009-03-25 2011-04-12 Fairchild Semiconductor Corporation Low speed, load independent, slew rate controlled output buffer with no DC power consumption
US8441996B2 (en) 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8717983B2 (en) 2009-04-07 2014-05-06 National Taiwan University MediaTek Inc. Mechanism of dynamic resource transaction for wireless OFDMA systems
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
KR20100113435A (ko) * 2009-04-13 2010-10-21 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 블록 송신 장치 및 방법
WO2010120142A2 (ko) * 2009-04-16 2010-10-21 엘지전자주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
US8477675B2 (en) * 2009-04-17 2013-07-02 Research In Motion Limited Multicast/broadcast single frequency network subframe physical downlink control channel design
JPWO2010122808A1 (ja) * 2009-04-24 2012-10-25 パナソニック株式会社 基地局装置及び端末装置
EP2246992B1 (en) 2009-04-27 2015-03-18 Alcatel Lucent A method for uplink transmission of data from a user terminal, a base station, a coordination device, and a communication network therefor
US20100272059A1 (en) 2009-04-28 2010-10-28 Infineon Technologies Ag Mobile radio communication devices and mobile radio base station devices
CN101610564B (zh) * 2009-04-29 2015-04-01 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送和检测方法
WO2010137845A2 (ko) 2009-05-25 2010-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 파라메터를 조정하는 방법 및 장치
US9565011B2 (en) * 2009-06-04 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Data transmission with cross-subframe control in a wireless network
US20100309876A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
US9106378B2 (en) 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US20110243075A1 (en) 2009-06-16 2011-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for access procedure in a wireless communication system
US20100323611A1 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission
WO2010151035A2 (ko) 2009-06-23 2010-12-29 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 스케줄링 정보를 이용하여 신호를 전송하는 장치 및 그 방법
WO2010150952A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling information in mobile communication system and femtocell base station apparatus using the same
US8340676B2 (en) * 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US7795902B1 (en) 2009-07-28 2010-09-14 Xilinx, Inc. Integrated circuit device with slew rate controlled output buffer
US8767638B2 (en) * 2009-08-06 2014-07-01 Htc Corporation Method of handling resource assignment and related communication device
US9144037B2 (en) 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
WO2011022094A1 (en) * 2009-08-20 2011-02-24 Opanga Networks, Inc Broadcasting content using surplus network capacity
US8848623B2 (en) 2009-08-21 2014-09-30 Blackberry Limited System and method for channel timing offset
EP2471328B1 (en) 2009-08-24 2014-10-01 Nokia Solutions and Networks Oy Controlling scheduling decisions in a distributed cooperation system
US8724563B2 (en) * 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
US9072020B2 (en) 2009-08-26 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support coordinated interference mitigation in multi-tier networks
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) * 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
CN102598611B (zh) 2009-09-30 2015-08-12 瑞典爱立信有限公司 多载波无线系统中活动分量载波集的重新配置
US9031032B2 (en) 2009-10-05 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for inter-cell interference coordination
US9350427B2 (en) 2009-10-16 2016-05-24 Cellular Communications Equipment Llc Method and apparatus for transmitting physical signals
US9374148B2 (en) 2009-11-17 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Subframe dependent transmission mode in LTE-advanced
US8559343B2 (en) 2009-12-23 2013-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible subframes
US9887858B2 (en) 2010-01-08 2018-02-06 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for using demodulation reference signal multiplexing in wireless communication
US8305987B2 (en) 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US9220028B2 (en) 2010-02-12 2015-12-22 Blackberry Limited Methods and apparatus to perform measurements
CN102907140B (zh) 2010-04-01 2016-07-06 瑞典爱立信有限公司 用于确定移动性触发的用户设备、无线电基站及其中的方法
JP5114523B2 (ja) * 2010-04-05 2013-01-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9271167B2 (en) 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US8948066B2 (en) * 2010-06-09 2015-02-03 Lg Electronics Inc. Method for performing a HARQ process and apparatus using same
CN106455100B (zh) * 2010-06-18 2019-06-28 寰发股份有限公司 通信设备间协调传输及指定近似空白子帧模式的方法
US20110310789A1 (en) 2010-06-21 2011-12-22 Teck Hu Method of uplink control channel allocation for a relay backhaul link
US20110317624A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Methods of control/data partition scheme in heterogeneous networks for lte-a
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2007105748A (ru) * 2004-07-16 2008-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Включение пилот-сигнала с возрастанием для оценки канала и помехи
WO2007129620A1 (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置および無線通信基地局装置における送信方法
WO2009062115A2 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zte U.S.A., Inc. Flexible ofdm/ofdma frame structure for communication systems

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672795C2 (ru) * 2014-09-24 2018-11-19 Нокиа Солюшнс энд Нетуоркс Ой Повторная передача назначения планирования для отклика произвольного доступа
RU2790440C2 (ru) * 2015-06-19 2023-02-21 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Способ передачи, способ приема, устройство передачи и устройство приема
RU2746889C1 (ru) * 2017-11-16 2021-04-21 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ для выполнения контроля линии радиосвязи
US11388616B2 (en) 2017-11-16 2022-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for performing radio link monitoring
US11792668B2 (en) 2017-11-16 2023-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for performing radio link monitoring
US12225396B2 (en) 2017-11-16 2025-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for performing radio link monitoring
RU2779458C2 (ru) * 2018-05-28 2022-09-07 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство, оконечное устройство, сетевое устройство, машиночитаемый носитель данных, компьютерный программный продукт и система для конфигурации ресурсов
US11777587B2 (en) 2018-05-28 2023-10-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource configuration method, apparatus, and system

Also Published As

Publication number Publication date
IL218515A (en) 2016-04-21
US8942192B2 (en) 2015-01-27
HUE035789T2 (en) 2018-05-28
CA2773710C (en) 2016-08-30
CN103945550A (zh) 2014-07-23
WO2011034966A1 (en) 2011-03-24
KR20120069727A (ko) 2012-06-28
HK1173303A1 (zh) 2013-05-10
EP2597920A2 (en) 2013-05-29
ZA201202563B (en) 2014-10-29
BR112012005892B1 (pt) 2021-03-02
US10142984B2 (en) 2018-11-27
US20110188481A1 (en) 2011-08-04
CN102577560B (zh) 2015-07-29
KR101425126B1 (ko) 2014-08-13
US20160198462A1 (en) 2016-07-07
RU2012114852A (ru) 2013-10-27
PH12012500492A1 (en) 2014-10-14
EP2608618A2 (en) 2013-06-26
US20140146798A1 (en) 2014-05-29
US9281932B2 (en) 2016-03-08
CN103945550B (zh) 2018-11-09
CN105072619A (zh) 2015-11-18
HK1217396A1 (zh) 2017-01-06
JP2013504984A (ja) 2013-02-07
CN105072619B (zh) 2019-02-15
CN102577560A (zh) 2012-07-11
EP2597920A3 (en) 2017-11-22
IL218515A0 (en) 2012-07-31
TW201119463A (en) 2011-06-01
BR112012005892A2 (pt) 2018-03-20
EP2597921B1 (en) 2020-04-01
JP6017308B2 (ja) 2016-10-26
ES2656436T3 (es) 2018-02-27
TWI435638B (zh) 2014-04-21
EP2478735A1 (en) 2012-07-25
EP2597921A3 (en) 2017-12-20
EP2597921A2 (en) 2013-05-29
EP2608618A3 (en) 2017-11-15
JP6104966B2 (ja) 2017-03-29
JP2015136148A (ja) 2015-07-27
EP2608618B1 (en) 2019-11-20
EP2478735B1 (en) 2017-11-29
EP2597920B1 (en) 2020-04-01
CA2773710A1 (en) 2011-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2516237C2 (ru) Способы и устройство для перемежения субкадров в гетерогенных сетях
CN102598795B (zh) 用于跨小区协调和信号传输的方法和装置
KR101565913B1 (ko) 협력형 멀티포인트 전송 (comp)하의 pucch의 업링크 자원 관리
JP2013504984A5 (ru)
HK1173303B (en) Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
HK1217396B (zh) 用於在异构网络中进行子帧交错的方法和装置
HK1194895A (en) Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
HK1194895B (zh) 用於在异构网络中进行子帧交错的方法和装置