EA023976B1 - Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи - Google Patents

Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи Download PDF

Info

Publication number
EA023976B1
EA023976B1 EA201171392A EA201171392A EA023976B1 EA 023976 B1 EA023976 B1 EA 023976B1 EA 201171392 A EA201171392 A EA 201171392A EA 201171392 A EA201171392 A EA 201171392A EA 023976 B1 EA023976 B1 EA 023976B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
channel
uplink
control information
station device
physical
Prior art date
Application number
EA201171392A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201171392A1 (ru
Inventor
Тацуси Айба
Сохей Ямада
Original Assignee
Шарп Кабусики Кайся
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43356285&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA023976(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Шарп Кабусики Кайся filed Critical Шарп Кабусики Кайся
Publication of EA201171392A1 publication Critical patent/EA201171392A1/ru
Publication of EA023976B1 publication Critical patent/EA023976B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • 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 signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0075Transmission of coding parameters to receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Предложена система мобильной связи, в которой устройство базовой станции и устройство мобильной станции осуществляют связь друг с другом, используя множество компонентных несущих, где устройство базовой станции распределяет на постоянной основе первый физический канал управления восходящей линии связи для устройства мобильной станции, динамически распределяет второй физический канал управления восходящей линии связи для устройства мобильной станции и распределяет физический совместно используемый канал восходящей линии связи для устройства мобильной станции, а устройство мобильной станции выполняет одновременную передачу по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и второму физическому каналу управления восходящей линии связи, когда в одном и том же субкадре осуществляется передача по первому физическому каналу управления восходящей линии связи, передача по второму физическому каналу управления восходящей линии связи и передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе мобильной связи, сформированной из устройства базовой станции и устройства мобильной станции, и к способу мобильной связи.
Уровень техники
Проект 3СРР (проект партнерства 3-го поколения) представляет собой проект, целью которого является обсуждение и создание спецификаций для систем мобильной связи на основе сети, разработанной на базе широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (ХУ-СИМА) и Глобальной системы мобильной связи (С8М). Проект 3СРР стандартизирует режим ХУ-СИМА в качестве режима сотовой мобильной связи третьего поколения, а также последовательное инициирование соответствующих услуг. Также стандартизирован высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи с более высокой скоростью передачи и инициирование соответствующей услуги. В настоящее время в проекте 3СРР обсуждается система мобильной связи (далее называемая ЬТЕ-А (Долгосрочное развитие - Развитая версия) или Абуаисеб-ЕиТКА), в которой используются разработки по технологии радиодоступа третьего поколения (называемые далее ЬТЕ (Долгосрочное развитие) или ЕИТКА (Развитой универсальный наземный радиодоступ)) и более широкая полоса частот для реализации более быстрой передачи/приема данных.
В системе ЬТЕ в качестве систем связи обсуждаются система с множественным доступом и ортогональным частотным разделением каналов (ОРИМА) и система с множественным доступом и частотным разделением каналов с одной несущей (8С-РИМА), которые выполняют мультиплексирование пользователей, используя поднесущие, являющиеся ортогональными друг по отношению другу. Для нисходящей линии связи предложена система ОРИМА, представляющая собой систему связи с множеством несущих, а для восходящей линии связи предложен режим 8С-РИМА, который представляет собой систему связи с одной несущей.
С другой стороны, для систем связи в ЬТЕ-А обсуждается возможность использования системы ОРИМА для нисходящей линии связи и, вдобавок к системе δ-РИМА, использования системы СЬШегеб8С-РИМА (кластерный множественный доступ с частотным разделением каналов и одной несущей, называемый также ИРТ-8-ОРИМ с управлением разделения спектра) для восходящей линии связи. Система 8С-РИМА и система С1и81егеб-8С-РИМА, предложенные в ЬТЕ и ЬТЕ-А в качестве систем связи для восходящей линии, отличаются тем, что во время передачи данных (информации) отношение пиковой мощности к средней мощности (РАРК) может быть снижено до более низкого уровня.
Хотя в типовой системе мобильной связи используется непрерывная полоса частот, в стандарте ЬТЕ-А обсуждается возможность многократного использования множества непрерывных/прерывистых частотных полос (далее называемых несущие элементы, несущие компоненты (СС) или элементные несущие, компонентные несущие (СС)) для реализации режима работы в одной полосе частот (широкая полоса частот) (агрегирование частотных полос, также называемое агрегированием спектра, агрегированием несущих и агрегированием частот). Также предлагается задавать разную ширину для полосы частот, используемой для связи по нисходящей линии, и полосы частот, используемой для связи по восходящей линии, так чтобы устройство базовой станции и устройство мобильной станции более гибко использовали более широкую полосу частот при выполнении связи (асимметричное агрегирование частотных полос - асимметричное агрегирование несущих) (см. непатентный документ 1).
На фиг. 17 представлена схема, объясняющая агрегирование частотных полос общепринятым способом. Задание одинаковой ширины для полосы частот, используемой для связи по нисходящей линии (ИЬ), и полосы частот, используемой для связи по восходящей линии (ИЬ), как показано на фиг. 17, также называется симметричным агрегированием частотных полос (симметричное агрегирование несущих). Как показано на фиг. 17, в устройстве базовой станции и устройстве мобильной станции используется множество несущих компонент, которые представляют собой многократно используемые непрерывные/прерывистые частотные полосы, в результате чего связь выполняется в более широкой полосе частот, образованной из множества несущих компонент. На фиг. 17 в качестве примера показано, что полоса частот, используемая для связи по нисходящей линии и имеющая ширину 100 МГц (далее также называемая системной полосой линии ИЬ или шириной системной полосы линии ИЬ), образована из пяти несущих компонент (ИСС1: компонентная несущая 1 нисходящей линии связи, ИСС2, ИСС3, ИСС4 и ИСС5), каждая из которых имеет ширину 20 МГц. В качестве примера также показано, что полоса частот, используемая для связи по восходящей линии и имеющая ширину 100 МГц (далее также называемая системной полосой линии ИЬ или шириной системной полосы линии ИЬ), образована из пяти несущих компонент (ИСС1: компонентная несущая 1 восходящей линии связи, ИСС2, ИСС3, ИСС4 и ИСС5), каждая из которых имеет ширину 20 МГц.
На фиг. 17 на каждую из несущих компонент нисходящей линии связи отображены каналы нисходящей линии связи, такие как физический канал управления нисходящей линии связи (далее РИССН) и физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (далее РИ8СН). Устройство базовой станции использует канал РИССН для передачи на устройство мобильной станции управляющей информации (такой как информация о распределении ресурсов, информация о схеме модуляции и кодирования (МС8), и информация об операции гибридного автоматического запроса на повторную передачу
- 1 023976 данных (НАКО)) для передачи транспортного блока нисходящей линии связи, передаваемого путем использования канала РИ8СН, и использует канал РИ8СН для передачи транспортного блока нисходящей линии связи на устройство мобильной станции. Таким образом, на фиг. 17 устройство базовой станции может передавать на устройство мобильной станции до пяти транспортных блоков нисходящей линии связи в одном и том же субкадре.
Также на каждую из несущих компонент восходящей линии связи отображены каналы восходящей линии связи, такие как физический канал управления восходящей линии связи (далее РИССН) и физический совместно используемый канал восходящей линии связи (далее РИ8СН). Устройство мобильной станции использует канал РИССН и/или РИ8СН для передачи на устройство базовой станции управляющей информации (управляющие сигналы), такой как управляющая информация НАКО для физического канала управления нисходящей линии связи и/или транспортные блоки нисходящей линии связи, информацию о состоянии каналов и запросы на планирование. Управляющая информация для НАКО представляет собой информацию, указывающую АСК/ЫАСК (положительное подтверждение/отрицательное подтверждение, сигнал АСК или сигнал ЫАСК) и/или информацию, указывающую ИТХ (прерывистая передача) для физического канала управления нисходящей линии связи и/или транспортных блоков нисходящей линии связи. Информация, указывающая ИТХ, представляет собой информацию, указывающую на то, что устройство мобильной станции не может обнаружить канал РИССН от устройства базовой станции. На фиг. 17 может отсутствовать отображение какого-либо канала нисходящей линии связи/восходящей линии связи, такого как РИССН, РИ8СН, РИССН и РИ8СН, на некоторые несущие компоненты нисходящей линии связи/восходящей линии связи.
Аналогичным образом на фиг. 18 представлена схема, поясняющая асимметричное агрегирование частотных полос (асимметричное агрегирование несущих согласно общепринятому способу). Как показано на фиг. 18, в устройстве базовой станции и устройстве мобильной станции задана разная ширина для полосы частот, используемой для связи по нисходящей линии, и полосы частот, используемой для связи по восходящей линии, а несущие компоненты, образующие эти частотные полосы, используются многократно, в результате чего связь осуществляется в более широкой полосе частот. На фиг. 18 в качестве примера показано, что полоса частот, используемая для связи по нисходящей линии и имеющая ширину в 100 МГц, образована из пяти несущих компонент (ИСС1, ИСС2, ИСС3, ИСС4 и ИСС5), каждая из которых имеет ширину 20 МГц, и что полоса частот, используемая для связи по восходящей линии и имеющая ширину 40 МГц, образована из двух несущих компонент (ИСС1 и ИСС2), каждая из которых имеет ширину 20 МГц. На фиг. 18 каналы нисходящей линии связи/восходящей линии связи отображены на каждую из несущих компонент нисходящей линии связи/восходящей линии связи, причем устройство базовой станции использует множество каналов РИ8СН, распределенных с помощью множества каналов РИССН, для передачи на устройство мобильной станции множества транспортных блоков нисходящей линии связи в одном и том же субкадре. Устройство мобильной станции использует канал РИССН и/или РИ8СН для передачи на устройство базовой станции управляющей информации (управляющие сигналы), такой как управляющая информация НАКО, информация о состоянии канала и запросы на планирование.
Документ, относящийся к предшествующему уровню техники
Непатентный документ
Непатентный документ 1: 1пка1 Лссс55 Ргосейиге Гог Акуттейгс \УИсг ЬапОлулШН ίη ЬТЕАйуапсей, 3ОРР Т8О ΙΆ\ ν01 МееПпу #55, К1-084249, ИоуетЬег 10-14, 2008.
Сущность изобретения Проблема, решаемая изобретением
Однако с общепринятым способом связана проблема, состоящая в том, что устройство мобильной станции не способно передавать данные (информацию) на устройство базовой станции путем использования канала РИ8СН и канала РИССН в одном и том же субкадре (одновременная передача канала РИС8Н и канала РИССН), не способно передавать данные на устройство базовой станции с использованием множества каналов РИ8СН в одном и том же субкадре (одновременная передача множества каналов РИ8СН) и передавать данные на устройство базовой станции с использованием множества каналов РИССН в одном и том же субкадре (одновременная передача множества каналов РИССН).
С другой стороны, стандарт ЬТЕ-А разрешает устройству мобильной станции передавать данные на устройство базовой станции с мощностью передачи (РАРК: отношение пиковой мощности к средней мощности), превышающей мощность передачи в общепринятых случаях, поскольку устройство мобильной станции выполняет передачу данных, используя множество несущих компонент восходящей линии связи. Однако поскольку также важно, чтобы устройство мобильной станции до некоторой степени снижало мощность передачи при передаче данных, в стандарте ЬТЕ-А необходимо иметь способ передачи данных с использованием множества каналов РИ8СН и/или РИССН с учетом мощности передачи в устройстве мобильной станции.
Настоящее изобретение было задумано в свете вышеупомянутых аспектов, и, следовательно, целью настоящего изобретения является обеспечение системы мобильной связи и способа мобильной связи, способных выполнять передачу данных с использованием множества каналов РИ8СН и/или РИССН с
- 2 023976 мощностью передачи в устройстве мобильной станции, сниженной до более низкого уровня, когда устройство базовой станции и устройство мобильной станции многократно используют несущие компоненты для осуществления связи в более широкой полосе частот.
Средства решения проблемы (1) Для достижения вышеупомянутой цели в настоящем изобретении используются следующие средства. Устройство базовой станции согласно настоящему изобретению является устройством базовой станции, которое принимает управляющую информацию восходящей линии связи от устройства мобильной станции, причем устройство базовой станции содержит средство для приема от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по первому физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит только из информации о состоянии канала в субкадре; средство для приема от устройства мобильной станции управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит только из управляющей информации НАК.Ц в субкадре; и средство для приема от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации НАК.Ц по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации НАКф в субкадре, в котором передается в данный момент физический совместно используемый канал восходящей линии связи.
(2) Кроме того, устройство мобильной станции согласно настоящему изобретению является устройством мобильной станции, которое передает управляющую информацию восходящей линии связи на устройство базовой станции, причем устройство мобильной станции содержит: средство для передачи на устройства базовой станции информации о состоянии канала по первому физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой станции, состоит только из информации о состоянии канала в субкадре; средство для передачи на устройство базовой станции управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой станции, состоит только из управляющей информации НАКф в субкадре; и средство для передач на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой станции, состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации НАКф в субкадре, в котором передается в данный момент физический совместно используемый канал восходящей линии связи.
(3) Кроме того, способ связи согласно настоящему изобретению является способом связи устройства базовой станции, которое принимает управляющую информацию восходящей линии связи от устройства мобильной станции, причем способ связи содержит: прием от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по первому физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит только из информации о состоянии канала в субкадре; прием от устройства мобильной станции управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит только из управляющей информации НАКф в субкадре; и прием от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная устройством мобильной станции, состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации НАКф в субкадре, в котором передается в данный момент физический совместно используемый канал восходящей линии связи.
(4) Кроме того, способ связи согласно настоящему изобретению является способом связи устройства мобильной станции, которое передает управляющую информацию восходящей линии связи на устройство базовой станции, причем способ связи содержит: передачу на устройство базовой станции информации о состоянии канала по первому физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой станции, состоит только из информации о состоянии канала в субкадре; передачу на устройство базовой станции управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой станции, состоит только из управляющей информации НАКф в субкадре; и передачу на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации НАКф по второму физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи, переданная на устройство базовой
- 3 023976 станции, состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации НАКО в субкадре, в котором передается в данный момент физический совместно используемый канал восходящей линии связи.
Положительный эффект изобретения
Настоящее изобретение позволяет осуществлять передачу/прием информации с использованием множества каналов РИ8СН и/или РИССН с мощностью передачи в устройстве мобильной станции, уменьшенной до более низкого уровня, когда устройство базовой станции и устройство мобильной станции многократно использует множество непрерывных/прерывистых частотных полос (несущих компонент) для выполнения связи в более широкой полосе частот.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - концептуальная схема конфигурации физических каналов согласно варианту настоящего изобретения.
Фиг. 2 - блок-схема общей конфигурации устройства 100 базовой станции согласно варианту настоящего изобретения.
Фиг. 3 - блок-схема общей конфигурации устройства 200 мобильной станции согласно варианту настоящего изобретения.
Фиг. 4 - схема примерной системы мобильной связи, к которой применим первый вариант осуществления изобретения.
Фиг. 5 - другая схема примерной системы мобильной связи, к которой применим первый вариант осуществления изобретения.
Фиг. 6 - схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 7 - другая схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 8 - схема примерной системы мобильной связи, к которой применим второй вариант осуществления изобретения.
Фиг. 9 - другая схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 10 - еще одна схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 11 - схема, объясняющая на примере компоновку первой управляющей информации и данных восходящей линии связи.
Фиг. 12 - другая схема, объясняющая на примере компоновку первой управляющей информации и данных восходящей линии связи.
Фиг. 13 - еще одна схема, объясняющая на примере компоновку первой управляющей информации и данных восходящей линии связи.
Фиг. 14 - другая схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 15 - еще одна схема, объясняющая на примере функционирование устройства мобильной станции при распределении физического совместно используемого канала восходящей линии связи.
Фиг. 16 - схема, объясняющая на примере компоновку первой управляющей информации, второй управляющей информации и данных восходящей линии связи.
Фиг. 17 - схема, представляющая пример агрегирования частотных полос общепринятым способом.
Фиг. 18 - схема, представляющая пример асимметричного агрегирования частотных полос общепринятым способом.
Варианты осуществления изобретения
Далее со ссылками на чертежи описываются варианты осуществления настоящего изобретения. На фиг. 1 представлена схема одной примерной конфигурации каналов согласно варианту настоящего изобретения. Физические каналы нисходящей линии связи образованы из физического широковещательного канала (РВСН), физического канала управления нисходящей линии связи (РЭССН). физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (РИ8СН), физического группового канала (РМСН), физического канала индикатора формата управления (РСР1СН) и физического канала индикатора гибридного запроса АРО (РН1СН). Физические каналы восходящей линии связи образованы из физического совместно используемого канала восходящей линии связи (РИ8СН), физического канала управления восходящей линии связи (РИССН) и физического канала произвольного доступа (РРАСН).
Физический широковещательный канал (РВСН) отображает широковещательный канал (ВСН) с интервалами 40 миллисекунд. Во время 40-миллисекундной синхронизации выполняется слепое обнаружение. Таким образом, для представления синхронизации сигнализация в явном виде не выполняется. Возможно автодекодирование субкадра, включающего в себя физический широковещательный канал (РВСН).
Физический канал управления нисходящей линии связи (РИССН) является каналом, используемым для уведомления устройства мобильной станции о распределении ресурсов физического совместно ис- 4 023976 пользуемого канала нисходящей линии связи (ΡΌδΟΗ), передачи информации о гибридном автоматическом запросе на повторную передачу (ΗΛΚΟ) для данных нисходящей линии связи и о разрешении передачи, то есть распределение ресурсов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (РИ8СН). Канал ΡΌΌΟΗ состоит из множества канальных элементов управления (ССЕ), при этом устройство мобильной станции обнаруживает канал РЭССН. состоящий из элементов ССЕ, для приема РЭССН от устройства базовой станции. Элемент ССЕ состоит из множества групп ресурсных элементов (КЕО, называемой также мини-ССЕ), распределенных в частотной и временной областях. Ресурсный элемент представляет собой единичный ресурс, состоящий из одного символа ΘΡΌΜ (временная область) и одной поднесущей (частотная область), и тогда, например, группа КЕО состоит из четырех ресурсных элементов нисходящей линии связи, последовательно расположенных в частотной области, кроме пилот-канала нисходящей линии связи, в частотной области в одном и том же символе ΘΡΌΜ. Например, один канал РЭССН может состоять из одного, двух, четырех и восьми элементов ССЕ, имеющих последовательные номера, идентифицирующие элементы ССЕ (индекс ССЕ).
Канал РЭССН кодируется отдельно (применяется раздельное кодирование) каждым устройством мобильной станции и по каждому типу. Таким образом, устройство мобильной станции обнаруживает множество каналов РЭССН и получает распределение ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии связи, а также информацию, указывающую другие управляющие сигналы. К каждому каналу РЭССН добавляется значение СКС (проверка с использованием циклического избыточного кода), позволяющее идентифицировать формат, а устройство мобильной станции выполняет проверку СКС для каждого набора элементов ССЕ, которые могут образовывать канал РЭССН, и получает РЭССН с успешным результатом СКС. Эта операция называется слепым декодированием, а что касается набора элементов ССЕ, которые могут образовать канал РЭССН, для которого выполняется слепое декодирование, то их область называется пространством поиска. Таким образом, устройство мобильной станции выполняет слепое декодирование для элементов ССЕ в пространстве поиска с целью обнаружения канала РЭССН.
Если канал РЭССН включает в себя распределение ресурсов физического совместно используемого канала (РЭ8СН) нисходящей линии связи, устройство мобильной станции использует физический совместно используемый канал (РЭ8СН) нисходящей линии связи для приема данных (данные нисходящей линии связи (совместно используемый канал (ΌΕ-δΟΗ) нисходящей линии связи), и/или управляющих данных нисходящей линии связи (управляющая информация нисходящей линии связи)) согласно распределению ресурсов, заданному каналом РЭССН от устройства базовой станции. Таким образом, канал РЭССН используется для передачи сигнала, который выполняет распределение ресурсов для нисходящей линии связи (далее называется сигнал разрешения передачи по нисходящей линии связи или грант для нисходящей линии связи). Если канал РЭССН включает в себя распределение ресурсов физического совместно используемого канала (РЦЬСН) восходящей линии связи, то устройство мобильной станции использует физический совместно используемый канал (РЦЬСН) восходящей линии связи для передачи данных (данные восходящей линии связи (совместно используемый канал (иЬ-δΟΗ) восходящей линии связи) и/или управляющих данных восходящей линии связи (управляющая информация восходящей линии связи)) согласно распределению ресурсов, заданному каналом РЭССН от устройства базовой станции. Таким образом, канал РЭССН используется при передаче сигнала, который разрешает передачу данных для восходящей линии связи (далее называется сигнал разрешения передачи по восходящей линии связи или грант для восходящей линии связи).
Физический совместно используемый канал (ΤΌδΤΉ) нисходящей линии связи является каналом, используемым для передачи данных нисходящей линии связи (совместно используемый канал нисходящей линии связи: ΌΕ-δΟΗ) или пейджинговой передачи информации (пейджинговый канал: РСН). Физический канал групповой передачи (РМСН) является каналом, используемым для передачи канала (МСН) групповой передачи, а опорный сигнал нисходящей линии связи, опорный сигнал восходящей линии связи и физический сигнал синхронизации нисходящей линии связи отображаются по отдельности.
Передача данных нисходящей линии связи (канал ЭЬ-8СН) указывает на передачу, например, пользовательских данных, а канал ΌΕ-δΟΗ является транспортным каналом. Канал ΌΕ-δΚΗ поддерживает запрос ΗΛΚΟ и динамическое адаптивное управление радиосвязью, причем он может использовать технологию формирования луча. Канал ΌΕ-δί'.Ή поддерживает динамическое распределение ресурсов и квазистатическое распределение ресурсов.
Физический совместно используемый канал (Р^СЩ восходящей линии связи является каналом, используемым в основном для передачи данных восходящей линии связи (совместно используемый канал восходящей линии связи: υΕ-δΘΗ). Если устройство базовой станции планирует работу устройства мобильной станции, то управляющая информация (управляющий сигнал) также передается с использованием канала Р^СШ Эта управляющая информация состоит из информации о состоянии канала (С/δΙ) (информация о состоянии канала или статистическая информация о канале), указывающей состояние канала нисходящей линии связи, индикатора качества канала (СОО нисходящей линии связи, индикатора матрицы предварительного кодирования (РМ1), индикатора ранга (К1) и управляющей информации ΗΛΚΟ для канала РОССО и/или транспортных блоков нисходящей линии связи (информация, указы- 5 023976 вающая ЛСК/ЫЛСК, и/или информация, указывающая ИТХ). Информация о состоянии канала (С81) состоит, например, из информации о состоянии канала в явном виде (С81 в явном виде), которая представляет собственно состояние канала нисходящей линии связи, измеренное устройством мобильной станции (измеренное состояние канала нисходящей линии связи, представленное подходящим показателем, и т.д.). Индикаторы СЦ1, ΡΜΙ, ΡΙ и т.д. также относятся к информации о состоянии канала в явном виде (С81 в явном виде).
Передача данных восходящей линии связи (канал иЬ-8СН) указывает на передачу, например, пользовательских данных, а канал иЬ-8СН является транспортным каналом. Канал иЬ-8СН поддерживает запрос НАРР и динамическое адаптивное управление радиосвязью и также может использовать формирование луча. Канал иЬ-8СН поддерживает динамическое распределение ресурсов и квазистатическое распределение ресурсов.
Данные восходящей линии связи (канал иЬ-8СН) и данные нисходящей линии связи (канал ИЬ§СН) могут включать в себя управляющие сигналы радиоресурсов, которыми обмениваются между собой устройство базовой станции и устройство мобильной станции (далее называется сигнализация РРС: сигнализация для управления радиоресурсами), элементы управления МАС (управление доступом в среде передачи) и т.д.
Физический канал управления (РИССН) в восходящей линии связи является каналом, используемым для передачи управляющей информации (управляющий сигнал). Управляющая информация состоит, например, из информации о состоянии канала (С81), индикатора качества канала (СЦ1) нисходящей линии связи, индикатора матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ) и индикатора ранга (ΡΙ), передаваемого (обратная связь) от устройства мобильной станции на устройство базовой станции, запроса на планирование (8Р), который запрашивает распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи устройством мобильной станции (которое запрашивает передачу по каналу иЬ-8СН), и управляющей информации НАРР для канала РИССН и/или транспортных блоков нисходящей линии связи (информация, указывающая АСК/ЫАСК, и/или информация, указывающая ΌΤΧ).
Физический канал индикатора формата управления (РСР1СН) является каналом, используемым для уведомления устройства мобильной станции о количестве символов ОРИМ, используемых для канала РИССН, причем канал РСР1СН передается в субкадрах. Физический канал индикатора гибридного запроса АРР (РН1СН) является каналом, используемым для передачи АСК/ЫАСК, используемых НАРР данных восходящей линии связи. Физический канал произвольного доступа (РРАСН) является каналом, используемым для передачи преамбулы произвольного доступа, причем канал РРАСН имеет защитный интервал. Как показано на фиг. 1, система мобильной связи согласно этому варианту содержит устройство 100 базовой станции и устройство 200 мобильной станции.
Конфигурация устройства базовой станции
На фиг. 2 представлена блок-схема, раскрывающая общую конфигурацию устройства 100 базовой станции согласно варианту настоящего изобретения. Устройство 100 базовой станции включает в себя часть 101 для управления данными, часть 102 для модулирования данных передачи, часть 103 для радиосвязи, часть 104 для планирования, часть 105 для оценки канала, часть 106 для демодуляции данных приема, часть 107 для извлечения данных, более высокий уровень 108 и антенну 109. Приемная часть состоит из части 103 для радиосвязи, части 104 для планирования, части 105 для оценки канала, части 106 для демодуляции данных приема, части 107 для извлечения данных, более высокий уровень 108 и антенну 109, а передающая часть образована из части 101 для управления данными, части 102 для модулирования данных передачи, части 103 радиосвязи, части 104 для планирования, более высокого уровня 108 и антенны 109.
Антенна 109, часть 103 для радиосвязи, часть 105 для оценки канала, часть 106 для демодуляции данных приема и часть 107 для извлечения данных реализуют процессы физического уровня восходящей линии связи. Антенна 109, часть 103 для радиосвязи, часть 102 для модулирования данных передачи и часть 101 для управления данными реализует процессы физического уровня нисходящей линии связи.
Часть 101 для управления данными принимает от части 104 для планирования транспортные каналы. Часть 101 для управления данными отображает транспортные каналы, а также сигналы и каналы, созданные на физическом уровне, на физические каналы на основе планирующей информации, введенной из части 104 для планирования. Данные, отображенные вышеописанным образом, выводятся в часть 102 для модулирования данных передачи.
Часть 102 для модулирования данных передачи модулирует данные передачи в режиме ОРИМ. Часть 102 модулирования данных передачи реализует процессы обработки данных, введенных из части 101 управления данными, такие как модуляция данных, кодирование, последовательно-параллельное преобразование входного сигнала, процесс ΙΡΡΤ (обратное быстрое преобразование Фурье), вставка циклического префикса (СР) и фильтрация на основе информации для планирования от части 104 для планирования и режима модуляции и режима кодирования, соответствующих блокам РРВ, и создает данные передачи, выводя эти данные в часть 103 для радиосвязи. Планирующая информация включает в себя информацию о распределении физического ресурсного блока РРВ нисходящей линии связи, например, информацию о положении физического ресурсного блока, содержащую частоту и время, а схема моду- 6 023976 ляции и схема кодирования, соответствующие блокам РРВ, включают в себя такую информацию, как, например, схема модуляции - 16ЦАМ и скорость кодирования - 2/3.
Часть 103 для радиосвязи повышает частоту модулированных данных, введенных из части 102 для модулирования данных передачи, до радиочастотного диапазона для создания и передачи радиосигнала через антенну 109 на устройство 200 мобильной станции. Часть 103 для радиосвязи принимает радиосигнал восходящей линии связи от устройства 200 мобильной станции через антенну 109 и преобразует (с понижением частоты) упомянутый сигнал в сигнал основной полосы частот для вывода данных приема в часть 105 для оценки канала и часть 106 для демодулирования данных приема.
Часть 104 для планирования реализует процесс уровня управления доступом к среде передачи (МАС). Часть 104 для планирования выполняет отображение логических каналов и транспортных каналов, планирование для нисходящей линии связи и восходящей линии связи (например, процесс НАКО и выбор транспортного формата) и т.д. Поскольку часть 104 для планирования интегрально управляет частями, осуществляющими обработку физических уровней, между частью 104 для планирования и антенной 109, частью 103 для радиосвязи, частью 105 для оценки канала, частью 106 для демодулирования данных приема, частью 101 для управления данными, частью 102 для модулирования данных передачи и частью 107 для извлечения данных имеются интерфейсы (хотя они и не показаны).
При планировании работы нисходящей линии связи часть 104 для планирования выполняет операцию выбора транспортного формата нисходящей линии связи для модулирования (форма передачи, то есть распределение физических ресурсных блоков и схема модуляции и схема кодирования), реализует управление повторной передачей для заброса НАКО и создает планирующую информацию, используемую для нисходящей линии связи, на основе информации обратной связи, принятой от устройства 200 мобильной станции (информация о состоянии канала восходящей линии связи (СЦ1, РМ1, ΡΙ) и информация АСК/ЫАСК для данных нисходящей линии связи), информации, используемой РРВ устройств мобильной станции, а также на основе состояния буфера, планирующей информации, введенной из более высокого уровня 108, и т.д. Планирующая информация, используемая для планирования работы нисходящей линии связи, выводится в часть 101 управления данными.
При планировании работы восходящей линии связи часть 104 планирования выполняет операцию выбора транспортного формата восходящей линии связи для модулирования данных (форма передачи, то есть распределение физических ресурсных блоков и схема модуляции и схема кодирования) и создает планирующую информацию, используемую при планировании восходящей линии связи, на основе результата оценки состояния канала восходящей линии связи (состояние канала распространения радиосигнала), выводимого частью 105 оценки канала, запроса на распределение ресурсов от устройства 200 мобильной станции, информации об используемом РРВ устройств 200 мобильной станции, планирующей информации, введенной из более высокого уровня 108, и т.д. Планирующая информация, используемая для планирования работы восходящей линии связи, выводится в часть 101 управления данными.
Часть 104 для планирования отображает логические каналы нисходящей линии связи, введенные из более высокого уровня 108, на транспортные каналы перед выводом в часть 101 управления данными. Часть 104 для планирования обрабатывает данные управления, полученные через восходящую линию связи, и транспортные каналы, введенные из части 107 извлечения данных, если это необходимо, и отображает данные управления и транспортные каналы на логические каналы восходящей линии связи перед выводом на более высокий уровень 108.
Часть 105 для оценки канала оценивает состояние канала восходящей линии связи на основе опорного сигнала демодуляции (ΌΚδ) восходящей линии связи для демодуляции данных восходящей линии связи и выводит результат оценки в часть 106 для демодулирования данных приема. Часть 105 для оценки канала также оценивает состояние канала восходящей линии связи на основе зондирующего опорного сигнала (8Р8) восходящей линии связи для планирования работы восходящей линии связи и выводит результат оценки в часть 104 для планирования.
Часть 106 для демодулирования данных приема также действует в качестве части для демодулирования сигнала ΘΡΌΜ и/или в качестве части для демодулирования расширенного сигнала ΘΡΌΜ с использованием преобразования ΌΡΤ (ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ), которая демодулирует данные приема, модулированные в режиме ΘΡΌΜ и/или в режиме 5>С-РПМА. На основе результата оценки состояния канала восходящей линии связи, введенного из части 105 для оценки канала, часть 106 для демодулирования данных приема выполняет операции обработки сигнала для модулированных данных, введенных из части 103 для радиосвязи, такие как преобразование ΌΡΤ, отображение поднесущих, преобразование ΙΡΡΤ и фильтрация, и выполняет операцию демодулирования перед выводом в часть 107 для извлечения данных.
Часть 107 для извлечения данных проверяет правильность данных, введенных из части 106 для демодулирования данных приема, и выводит результат проверки (сигнал подтверждения (АСК)/сигнал отрицательного подтверждения (ЫАСК)) в часть 104 для планирования. Часть 107 для извлечения данных разделяет данные, введенные из части 106 для демодулирования данных приема, на транспортные каналы и данные управления физического уровня перед выводом в часть 104 для планирования. Выделенные данные управления состоят из информации С81 о состоянии канала, индикатора СЦ1 качества
- 7 023976 канала нисходящей линии связи, индикатора ΡΜΙ матрицы предварительного кодирования и индикатора ΚΙ ранга, подаваемого из устройства 200 мобильной станции, а также из управляющей информации НАКЦ, запроса на планирование и т.д.
Более высокий уровень 108 выполняет операции уровня протокола сходимости пакетных данных, уровня управления радиосвязью (КЬС) и уровня управления радиоресурсами (ИКС). Поскольку более высокий уровень 108 интегрально управляет обрабатывающими частями более низких уровней, между более высоким уровнем 108 и частью 104 для планирования, антенной 109, частью 103 для радиосвязи, частью 105 для оценки канала, частью 106 для демодулирования данных приема, частью 101 для управления данными, частью 102 для модулирования данных передачи и частью 107 для извлечения данных имеются интерфейсы (хотя они и не показаны).
Более высокий уровень 108 имеет часть 110 для управления радиоресурсами (также называемую управляющая часть). Часть 110 для управления радиоресурсами реализует управление различными фрагментами конфигурационной информации, управление системной информацией, управление пейджинговой связью, управление состояниями связи устройств мобильной станции, обеспечивает управление переносом, таким как передача обслуживания вызова с одной соты на другую, управляет статусом буфера для каждого устройства мобильной станции, обеспечивает управление установкой соединения для каналов одноадресной и групповой передачи, обеспечивает управление идентификаторами мобильных станций (ИЕГО) и т.д. Более высокий уровень 108 выдает/принимает информацию на/от другого устройства базовой станции и информацию на/от узла более высокого уровня.
Конфигурация устройства мобильной станции
На фиг. 3 представлена блок-схема, раскрывающая общую конфигурацию устройства 200 мобильной станции согласно варианту настоящего изобретения. Устройство 200 мобильной станции включает в себя часть 201 для управления данными, часть 202 для модулирования данных передачи, часть 203 радиосвязи, часть 204 для планирования, часть 205 для оценки канала, часть 206 для демодуляции данных приема, часть 207 для извлечения данных, более высокий уровень 208 и антенну 209. Передающая часть образована из части 201 для управления данными, части 202 для модулирования данных передачи, части 203 радиосвязи, части 204 для планирования, более высокого уровня 208 и антенны 209, а приемная часть состоит из части 203 для радиосвязи, части 204 для планирования, части 205 для оценки канала, части 206 для демодуляции данных приема, части 207 для извлечения данных, более высокого уровня 208 и антенны 209.
Часть 201 для управления данными, часть 202 для модулирования данных передачи и часть 203 для радиосвязи выполняют операции физического уровня восходящей линии связи. Часть 203 для радиосвязи, часть 205 для оценки канала, часть 206 для демодулирования данных приема и часть 207 для извлечения данных выполняют операции физического уровня нисходящей линии связи.
Часть 201 для управления данными принимает от части 204 для планирования транспортные каналы. Часть 201 для управления данными отображает транспортные каналы, а также сигналы и каналы, созданные на физическом уровне, на физические каналы на основе планирующей информации, введенной из части 204 для планирования. Данные, отображенные вышеописанным образом, выводятся в часть 202 для модулирования данных передачи.
Часть 202 для модулирования данных передачи модулирует данные передачи в режиме ΘΡΌΜ и/или в режиме §С-ЕЭМА. Часть 202 для модулирования данных передачи выполняет операции по обработке сигнала, такие как модуляция данных, дискретное преобразование Фурье (ЭРТ), отображение поднесущих, обратное быстрое преобразование Фурье (1РРТ), вставка СР и фильтрация для данных, введенных из части 201 для управления данными, для создания и вывода данных передачи в часть 203 для радиосвязи.
Часть 203 для радиосвязи преобразует модулированные данные, введенные из части 202 для модулирования данных передачи, повышая частоту до радиочастотного диапазона, для создания и передачи радиосигнала через антенну 209 на устройство 100 базовой станции. Часть 203 для радиосвязи принимает радиосигнал, модулированный данными нисходящей линии связи, от устройства 100 базовой станции через антенну 209 и преобразует (с понижением частоты) упомянутый сигнал в сигнал основной полосы частот для вывода данных приема в часть 205 для оценки канала и часть 206 для демодулирования данных приема.
Часть 204 для планирования выполняет операцию уровня управления доступом к среде передачи (МАС). Часть 204 для планирования выполняет отображение логических каналов и транспортных каналов, планирование для нисходящей линии связи и восходящей линии связи (например, процесс НАКЦ и выбор транспортного формата) и т.д. Поскольку часть 204 для планирования интегрально управляет частями, осуществляющими обработку физических уровней, между частью 204 для планирования и антенной 209, частью 201 для управления данными, частью 202 для модулирования данных передачи, частью 205 для оценки канала, частью 206 для демодулирования данных приема, частью 207 для извлечения данных и частью 203 для радиосвязи имеются интерфейсы (хотя они и не показаны).
При планировании работы нисходящей линии связи часть 204 для планирования реализует управление приемом транспортных каналов и физических сигналов и физических каналов, обеспечивает
- 8 023976 управление повторной передачей НАКО и создает планирующую информацию, используемую при планировании работы нисходящей линии связи, на основе планирующей информации от устройства 100 базовой станции и более высокого уровня 208 (транспортный формат и информация о повторной передаче по запросу НАКО). Планирующая информация, используемая для планирования работы нисходящей линии связи, выводится в часть 201 для управления данными.
При планировании работы восходящей линии связи часть 204 для планирования выполняет операцию планирования для отображения логических каналов восходящей линии связи, введенных из более высокого уровня 208, на транспортные каналы и создания планирующей информации, используемой при планировании работы восходящей линии связи, на основе статуса буфера восходящей линии связи, введенного из более высокого уровня 208, планирующей информации восходящей линии связи от устройства 100 базовой станции, введенной из части 207 для извлечения данных (транспортный формат и информация о повторной передаче по запросу НАКО, и планирующей информации, введенной из более высокого уровня 208. Для транспортного формата восходящей линии связи используется информация, поступающая от устройства 100 базовой станции. Планирующая информация выводится в часть 201 для управления данными.
Часть 204 для планирования отображает логические каналы восходящей линии связи, введенные из более высокого уровня 208, на транспортные каналы перед выводом в часть 201 управления данными. Часть 204 для планирования также выводит в часть 201 для управления данными информацию о состоянии канала нисходящей линии связи (С81), индикатор качества канала (ί','ΟΙ) нисходящей линии связи, индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ) и индикатор (К1) ранга, введенный из части 205 для оценки канала, а также результат, подтверждающий проверку СКС, введенный из части 207 для извлечения данных. Часть 204 для планирования обрабатывает данные управления, полученные через нисходящую линию связи, и транспортные каналы, введенные из части 207 извлечения данных, если это необходимо, и отображает данные управления и транспортные каналы на логические каналы нисходящей линии связи перед выводом на более высокий уровень 208.
Часть 205 для оценки канала оценивает состояние канала нисходящей линии связи на основе опорного сигнала (К§) нисходящей линии связи для демодуляции данных нисходящей линии связи и выводит результат оценки в часть 206 для демодулирования данных приема. Часть 205 для оценки канала также оценивает состояние канала нисходящей линии связи на основе опорного сигнала (К§) нисходящей линии связи для уведомления устройства 100 базовой станции о результате оценки состояния канала нисходящей линии связи (состояние канала распространения радиосигнала) и выводит этот результат оценки в виде информации о состоянии канала (С81) нисходящей линии связи, индикатора качества канала (ί','ΟΙ) нисходящей линии связи, индикатора матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ) и индикатора ранга (К1) в часть 204 для планирования.
Часть 206 для демодулирования данных приема демодулирует данные приема, демодулированные в режиме ΟΡΌΜ. Часть 206 для демодулирования данных приема выполняет операцию демодуляции для модулированных данных, введенных из части 203 радиосвязи, на основе результата оценки состояния канала нисходящей линии связи, введенного из части 205 для оценки канала, перед выводом в часть 207 для извлечения данных.
Часть 207 для извлечения данных выполняет проверку СКС для данных, введенных из части 206 для демодулирования данных приема, для подтверждения правильности данных и выводит результат подтверждения (подтверждение АСК/отрицательное подтверждение ЫАСК) в часть 204 для планирования. Часть 207 для извлечения данных разделяет данные, введенные из части 206 для демодулирования данных приема, на транспортные каналы и данные управления физического уровня перед выводом в часть 204 для планирования. Выделенные данные управления включают в себя планирующую информацию, такую как информация о распределении ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии связи и информация для управления запросом НАКО восходящей линии связи.
Более высокий уровень 208 выполняет операции уровня протокола сходимости пакетных данных, уровня управления радиосвязью (КЬС) и уровня управления радиоресурсами (ККС). Поскольку более высокий уровень 208 интегрально управляет обрабатывающими частями более низких уровней, между более высоким уровнем 208 и частью 204 для планирования, антенной 209, частью 201 для управления данными, частью 202 для модулирования данных передачи, частью 105 для оценки канала, частью 106 для демодулирования данных приема, частью 207 для извлечения данных и частью 203 для радиосвязи предусмотрены интерфейсы (хотя они не показаны).
Более высокий уровень 208 имеет часть 210 для управления радиоресурсами (также называемую управляющая часть). Часть 210 управления радиоресурсами управляет различными фрагментами конфигурационной информации, управляет системной информацией, обеспечивает управление пейджинговой связью, управляет состояниями связи устройств мобильной станции, обеспечивает управление переносом, такое как передача обслуживания вызовов с одной соты на другую, управляет статусом буфера, обеспечивает управление установкой соединения для каналов одноадресной и групповой передачи и обеспечивает управление идентификаторами мобильных станций (ИЕГО).
- 9 023976
Первый вариант
Далее описывается первый вариант системы мобильной связи, где используется устройство 100 базовой станции и устройство 200 мобильной станции. В первом варианте устройство базовой станции распределяет на постоянной основе (перманентно) первый физический канал управления (РИССН) восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции для устройства мобильной станции путем использования сигнала управления радиоресурсами (сигнализация РРС) и динамически распределяет второй физический канал управления (РИССН) восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации устройством мобильной станции для устройства мобильной станции вместе с физическим каналом управления (РИССН) нисходящей линии связи, и, если устройством базовой станции распределен физический совместно используемый канал (РИ8СН) восходящей линии связи, то устройство мобильной станции может передать на устройство базовой станции первую управляющую информацию путем использования физического совместно используемого канала (РИ8СН) восходящей линии связи и вторую управляющую информацию путем использования второго физического канала управления (РИССН) восходящей линии связи в одном и том же субкадре.
Первая управляющая информация состоит из информации (С81) о состоянии канала, указывающей состояние канала нисходящей линии связи и передаваемой (обратная связь) от устройства мобильной станции на устройство базовой станции. Первая управляющая информация состоит из запроса (§Р) на планирование, который запрашивает распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи устройством мобильной станции. Первая управляющая информация состоит из индикатора (С'.'Р1) качества канала. Первая управляющая информация состоит из индикатора (Р1) ранга. Первая управляющая информация состоит из индикатора (РМ1) матрицы предварительного кодирования. Первая управляющая информация может состоять из управляющей информации запроса НАРР для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на ресурсах, распределенных на постоянной основе устройством базовой станции.
Вторая управляющая информация состоит из управляющей информации запроса НАРР (управляющий сигнал) для канала РИССН и/или транспортных блоков нисходящей линии связи. Таким образом, вторая управляющая информация состоит из управляющей информации запроса НАРР для канала РИССН и/или транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на ресурсах, динамически распределенных устройством базовой станции, причем вторая управляющая информация может состоять из управляющей информации запроса НАРР для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на ресурсах, распределенных на постоянной основе устройством базовой станции. Управляющая информация запроса НАРР является информацией, указывающей АСК/ИАСК, и/или информацией, указывающей ИТХ для канала РИССН и/или транспортных блоков нисходящей линии связи. Информация, указывающая ИТХ, является информацией, указывающей, что устройство мобильной станции не может обнаружить канал РИССН от устройства базовой станции. В данном варианте первый канал РИССН, распределенный на постоянной основе (перманентно), указывает, например, канал РИССН, распределенный с интервалами порядка 100 мс с помощью сигнализации (РРС) от устройства базовой станции (этот канал также называют распределенным на постоянной основе каналом РИССН), и устройство базовой станции и устройство мобильной станции обеспечивают канал РИССН, распределенный с помощью сигнализации РРС, в течение определенного периода (например, около 10 мс) для передачи/приема данных с использованием распределенного канала РИССН. С другой стороны, второй динамически распределенный канал РИССН указывает, например, РИССН, распределенный с интервалами порядка 1 мс вместе с каналом РИССН от устройства базовой станции (указанный канал также называют динамически распределенным каналом РИССН).
Хотя ширина полосы частот в этом варианте определена в Гц, полоса частот может быть задана количеством ресурсных блоков (РВ), образованных из частоты и времени. Несущая компонента в этом варианте указывает (более узкую) полосу частот, используемую устройством базовой станции и устройством мобильной станции, осуществляющими связь в системе мобильной связи, имеющей (более широкую) системную полосу (полосу частот). Устройство базовой станции и устройство мобильной станции агрегируют множество частотных компонент (например, пять частотных полос, каждая из которых имеет ширину 20 МГц) (агрегирование частотных полос: агрегирование несущих) для образования (более широкой) системной полосы (например, системная полоса линии ИЬ/системная полоса линии ИЬ, имеющая ширину 100 МГц) и могут реализовать высокоскоростную передачу данных (передача/прием информации) путем многократного использования множества несущих компонент.
Несущая компонента указывает каждую из (более узких) частотных полос (например, частотные полосы, каждая из которых имеет ширину 20 МГц), которые образуют (более широкую) системную полосу (например, системная полоса линии ИЬ/системная полоса линии ИЬ шириной 100 МГц). Таким образом, несущая компонента нисходящей линии связи имеет ширину, составляющую часть полосы частот, используемой устройством базовой станции и устройством мобильной станции во время передачи/приема информации нисходящей линии связи, а несущая компонента восходящей линии связи имеет ширину, составляющую часть полосы частот, используемой устройством базовой станции и устройством
- 10 023976 мобильной станции во время передачи/приема информации восходящей линии связи. Несущая компонента может быть определена в качестве составной единицы некоторого физического канала (например, РИССН, риссн).
Несущие компоненты могут отображаться в непрерывных частотных полосах либо могут отображаться в прерывистых частотных полосах, а устройство базовой станции и устройство мобильной станции агрегируют множество частотных компонент, являющихся непрерывными и/или прерывистыми частотными полосами, для образования более широкой системной полосы (полосы частот) и могут реализовать высокоскоростную передачу данных (передача/прием информации) путем многократного использования множества несущих компонент. Полоса частот нисходящей линии связи (системная полоса линии ИЬ, ширина системной полосы линии ИЬ) и полоса частот восходящей линии связи (системная полоса линии ИЬ, ширина системной полосы линии ИЬ), образованные из частотных компонент, могут представлять собой разные полосы, и устройство базовой станции и устройство мобильной станции могут осуществлять связь, используя полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей линии связи, имеющих разную ширину (вышеописанное асимметричное агрегирование частотных полос: асимметричное агрегирование несущих).
На фиг. 4 представлена схема примерной системы мобильной связи, к которой применим рассматриваемый первый вариант. Хотя этот первый вариант описывается далее в контексте системы мобильной связи, в которой используется асимметричное агрегирование частотных полос, как показано на фиг. 4, этот вариант применим к системе мобильной связи, где используется симметричное агрегирование частотных полос. В качестве примера для объяснения данного варианта на фиг. 4 показано, что полоса частот (системная полоса линии ИЬ), используемая для связи по нисходящей линии, имеющая ширину 80 МГц, образована из четырех несущих компонент (ИСС1, ИСС2, ИСС3 и ИСС4) нисходящей линии связи, каждая из которой имеет ширину 20 МГц. Также в качестве примера здесь показано, что полоса частот (системная полоса линии ИЬ), используемая для связи по восходящей линии и имеющая ширину 40 МГц, образована из двух несущих компонент (ИСС1 и ИСС2), каждая из которых имеет ширину 20 МГц. На фиг. 4 каналы нисходящей линии связи/восходящей линии связи, такие как РИССН, РИ8СН, РИССН и РИ8СН, отображаются на каждую из несущих компонент нисходящей линии связи/восходящей линии связи. Не исключается возможность того, что на какую-либо несущую компоненту нисходящей линии связи/восходящей линии связи каналы нисходящей линии связи/восходящей линии связи, такие как РИССН, РИ8СН, РИССН и РИ8СН, не отображаются.
На фиг. 4 показано, что устройство базовой станции распределяет на постоянной основе первый канал РИССН (РИССН, показанный с помощью горизонтальной штриховки) для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции путем использования сигнализации ИКС. Также показано, что устройство базовой станции динамически распределяет вторые каналы РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с помощью диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки) для передачи второй управляющей информации в сочетании с каналами РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с помощью диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки).
Например, устройство базовой станции может динамически распределять (задавать) второй канал РИССН для передачи второй управляющей информации устройством мобильной станции в соответствии с позициями одного (канала РИССН, указанного с помощью диагональной штриховки) или множества каналов РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с помощью координатной штриховки и ячеистой штриховки), отображенных на одну несущую компоненту нисходящей линии связи в ресурсах РИССН (зоны ресурсов РИССН) (устройство базовой станции может задать, какой канал РИССН, отображенный на одну из зон ресурсов РИССН, используется для передачи второй управляющей информации). Например, ресурсы РИССН (зоны ресурсов РИССН) устанавливаются устройством базовой станции с использованием широковещательного канала или сигнализации ИКС, в частности, для одной соты или одного устройства мобильной станции. Таким образом, устройство мобильной станции может отобразить вторую управляющую информацию на РИССН в ресурсах РИССН (зоны ресурсов РИССН) для передачи второй управляющей информации на устройство базовой станции в зависимости от того, сколько (один или множество) каналов РИССН, отображенных на одну несущую компоненту нисходящей линии связи, отображается в ресурсах РИССН (зоны ресурсов РИССН). Соответствие между одним или множеством каналов РИССН, отображенных на несущую компоненту нисходящей линии связи, и соответствующими каналами РИССН задается, например, путем создания первых индексов элементов ССЕ из числа элементов ССЕ, образующих соответствующие каналы РИССН, и индексов соответствующих каналов РИССН (на фиг. 4 показано, что первый индекс элемента ССЕ из числа элементов ССЕ, образующих канал РИССН, показанный с помощью диагональной штриховки, соответствует индексу канала РИССН, показанного с помощью диагональной штриховки, что первый индекс элемента ССЕ, из числа элементов ССЕ, образующих канал РИССН, показанный с помощью координатной штриховки, соответствует индексу канала РИССН, показанного с помощью координатной штриховки, и что первый индекс элемента ССЕ из числа элементов ССЕ, образующих канал РИССН, показанный с помощью ячеистой штриховки, соответствует индексу канала РИССН, показанному с помощью ячеистой штриховки).
- 11 023976
На фиг. 4 устройство базовой станции использует множество каналов РИССН для распределения множества каналов РИ§СН и передает на устройство мобильной станции управляющую информацию (такую как информация о распределении ресурсов, информация о МС8 и информация для операции НАКО) для передачи множества транспортных блоков нисходящей линии связи (для распределения множества каналов ΡΌδΤΉ для устройства мобильной станции используют множество каналов РЭССН). Устройство базовой станции использует множество каналов ΡΌδΟΗ для передачи на устройство мобильной станции множества транспортных блоков нисходящей линии связи в одном и том же субкадре. На фиг. 4 в качестве примера показано, что устройство базовой станции использует канал РЭССН (РЭССН. показанный с помощью диагональной штриховки), отображенный на ЭСС1. для распределения канала ΡΌδΩ^ отображенного на ЭССЕ и использует каналы РЭССН (каналы РЭССН. показанные соответственно с помощью координатной штриховки и ячеистой штриховки), отображенные на ЭССЗ для распределения каналов ΡΌδίΉ, отображенных на ЭСС3 и ЭСС4. Также здесь показано, что устройство базовой станции может использовать каналы ΡΌδΟΗ, отображенные на ЭССЕ ЭСС3 и ЭСС4, для передачи на устройство мобильной станции (до трех) транспортных блоков нисходящей линии связи в одном и том же субкадре.
Устройство мобильной станции передает первую управляющую информацию на устройство базовой станции, используя первый канал ΡυΓΟΗ (канал ΡυΤΌΉ показанный с помощью горизонтальной штриховки), распределенный на постоянной основе путем сигнализации ККС. Например, устройство мобильной станции может периодически передавать на устройство базовой станции информацию о состоянии канала (первая управляющая информация). Например, устройство мобильной станции может передавать запрос на планирование (первая управляющая информация) на устройство базовой станции путем использования первого канала ΡυССΗ, распределенного на постоянной основе, при наличии запроса на распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи.
Устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции вторую управляющую информацию путем использования вторых каналов ΡυССΗ (каналы ΡυΤΟΗ, показанные соответственно диагональной штриховкой, координатной штриховкой и ячеистой штриховкой), динамически распределенных согласно каналам ΡΌΤΌΉ. Например, устройство мобильной станции может передавать на устройство базовой станции управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация) для множества каналов ΡΌΤΌΉ и/или множества транспортных блоков нисходящей линии связи путем использования динамически распределенных вторых каналов ΡυССΗ групповым образом (в группе, в кластере) или применяя мультиплексирование (путем использования множества битов).
Таким образом, если устройство мобильной станции передает управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация) на устройство базовой станции групповым образом, то устройство мобильной станции может вычислить (создать) один фрагмент управляющей информации НАКО из соответствующих фрагментов управляющей информации НАКО для множества каналов ΡΌΤΌΉ и/или множества транспортных блоков нисходящей линии связи и может передать этот один вычисленный фрагмент управляющей информации для НАКО на устройство базовой станции. Например, устройство мобильной станции может вычислить логическую сумму на основе соответствующих фрагментов информации, указывающих АСК/ЫАСК запроса НАКО для множества транспортных блоков нисходящей линии связи, для передачи этой логической суммы на устройство базовой станции в качестве информации, указывающей одно подтверждение АСК/ЫАСК. На фиг. 4 показано, что устройство мобильной станции вычисляет логическую сумму соответствующих фрагментов информации, указывающих АСК/ЫАСК для НАКО, для множества транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых в одном и том же субкадре, путем использования каналов ΡΌδΕΉ компонент ЭССЕ ОСС2 и ЭСС4 из устройства базовой станции и передает указанную логическую сумму на устройство базовой станции в качестве информации, указывающей одно подтверждение АСК/ЫАСК.
Если устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя мультиплексирование, то устройство мобильной станции может использовать множество фрагментов управляющей информации, которые представляют все комбинации соответствующих фрагментов управляющей информации НАКО, для множества каналов ΡΌΤΌΉ и/или множества транспортных блоков нисходящей линии связи для передачи на устройство базовой станции управляющей информации (для передачи на устройство базовой станции может быть использовано множество фрагментов управляющей информации, меньшее или равное количеству информационных фрагментов, необходимых для представления всех комбинаций). Например, устройство мобильной станции может использовать множество битов для представления и передачи на устройство базовой станции всех комбинаций соответствующих информационных фрагментов, указывающих АСК/ЫАСК запроса НАКО, для множества транспортных блоков нисходящей линии связи. На фиг. 4 показано, что устройство мобильной станции использует множество битов для представления и передачи на устройство базовой станции всех комбинаций соответствующих фрагментов управляющей информации НАКО для множества каналов ΡΌΤΌΉ и/или множества транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на ЭССЕ ОСС2 и ЭСС4 от устройства базовой станции.
Если устройство мобильной станции предает на устройство базовой станции управляющую инфор- 12 023976 мацию НАКО (вторая управляющая информация) групповым образом или с использованием мультиплексирования, устройство мобильной станции использует любой канал РИССН из множества каналов РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с использованием диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки) для передачи управляющей информации на устройство базовой станции (например, для передачи однобитовой или двухбитовой информации на устройство базовой станции используют любой канал РИССН из множества каналов РИССН). В этом случае устройство мобильной станции может включать несколько дополнительных информационных битов в информацию, передаваемую на устройство базовой станции, в зависимости от того, какой канал РИССН используется для передачи информации среди множества каналов РИССН, предусмотренных в соответствии с тем, какое множество каналов РИССН отображается на ресурсы РИССН (зоны ресурсов РИССН) (позиции и количество каналов РИССН в ресурсах РИССН) (в информацию, передаваемую на устройство базовой станции, может быть введено несколько информационных битов в зависимости от того, какая зона РИССН используется для передачи информации из числа зон, на которые может быть отображен канал РИССН). В примере, показанном на фиг. 4, если на каждом из трех каналов РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с использованием диагональной штриховки, координатной штриховки и диагональной штриховки) может передаваться двухбитовая информация (четыре типа информации), то устройство мобильной станции может передать на устройство базовой станции всего 12 типов информации в зависимости от того, какой канал РИССН используется из числа трех каналов РИССН (путем выбора каналов из числа трех каналов РИССН). Передача информации таким путем позволяет устройству мобильной станции передать на устройство базовой станции больше информации, а устройство мобильной станции может, например, передать на устройство базовой станции больше комбинаций, которые представляют информацию, указывающую, какие каналы РИССН принимаются (обнаружены) из числа каналов РИССН, передаваемых от устройства базовой станции, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация).
На фиг. 5 представлена концептуальная схема первого канала РИССН (канал РИССН, показанный с помощью горизонтальной штриховки), распределенного на постоянной основе с помощью сигнализации ККС, и вторых каналов РИССН (каналы РИССН, указанные соответственно с использованием диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки), динамически распределенных совместно с каналами РИССН. В качестве примера на фиг. 5 показано, что два ресурса РИССН (зоны ресурсов РИССН), каждый из которых имеет размер 3x4=12, имеются на каждой из несущих компонент (ИСС1, ИСС2) восходящей линии связи (здесь показано, что ресурсы РИССН, имеющие общий размер 24, имеются для двух каналов РИССН, распределенных и отображенных на обоих концах (краевые части) каждой из компонент ИСС1 и ИСС2). В данном варианте ресурсы РИССН и РИ8СН, распределенные устройством базовой станции, включают в себя частотные ресурсы, временные ресурсы и кодовые ресурсы.
На фиг. 5 показано, что устройство базовой станции распределяет на постоянной основе в качестве первого канала канал РИССН (канал РИССН, указанный с использованием горизонтальной штриховки), имеющий размер 3 и отображенный на компоненту ИСС2. Также здесь показано, что устройство базовой станции в качестве вторых каналов РИССН динамически распределяет каналы РИССН (каналы РИССН, указанные соответственно с помощью диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки), каждый из которых имеет размер 1 и отображен на ИСС1 и ИСС2, в качестве вторых каналов РИССН. Устройство мобильной станции может передавать первую управляющую информацию, используя первый канал РИССН, отображенный на ИСС2, и вторую управляющую информацию, используя любой из вторых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, причем оба в одном и том же субкадре, на устройство базовой станции (может передаваться одновременно множество каналов РИССН). В примере на фиг. 5 устройство мобильной станции может одновременно передавать на устройство базовой станции информацию о состоянии канала (первую управляющую информацию), используя первый канал РИССН, отображенный на компоненту ИСС2, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя любой из вторых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2. Например, устройство мобильной станции может одновременно передавать на устройство базовой станции запрос на планирование (первая управляющая информация), используя первый канал РИССН, отображенный на компоненту ИСС2, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя любой из вторых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2.
На фиг. 6 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если физический совместно используемый канал (РИ8СН) восходящей линии связи распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции ведет передачу первой управляющей информации и второй управляющей информации. В данном варианте для ясности описания предполагается, что устройство мобильной станции использует канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки и отображенный на компоненту ИСС1 (на фиг. 5 это второй канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки) для передачи второй управляющей информации на устройство базовой станции.
На фиг. 6 при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием первого (распределенного на постоянной основе) канала РИССН, отображенного на ИСС2,
- 13 023976 и второй управляющей информации с использованием второго (динамически распределенного) канала РИССН (канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки), отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), отображенный на компоненту ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, причем и то и другое в одном и том же субкадре. Другими словами, устройство мобильной станции отображает (здесь также это называется совмещает с) первую управляющую информацию, которая должна передаваться с использованием первого канала РИССН, распределенного на постоянной основе, на канал РИ8СН, отображенный на компоненту ИСС1, и выполняет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН. Когда устройство мобильной станции отображает и передает первую управляющую информацию и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) по каналу РИ8СН, распределенному устройством базовой станции, для первой управляющей информации и данных восходящей линии связи (ИЬ-8СН) применяется, например, мультиплексирование с временным разделением (ТИМ) или комбинированное кодирование, и на устройство базовой станции передаются первая управляющая информация и данные восходящей линии связи (ИЬ8СН).
Как показано в качестве примера на фиг. 6, при передаче устройством мобильной станции информации о состоянии канала (первая управляющая информация) с использованием первого канала РИССН, отображенного на компоненту ИСС2, и управляющей информации НАКф (вторая управляющая информация) с использованием второго канала РИССН, отображенного на компоненту ИСС1, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передавать информацию о состоянии канала (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН. При передаче устройством мобильной станции запроса на планирование (первая управляющая информация) с использованием первого канала РИССН, отображенного на ИСС2, и управляющей информации НАКО (вторая управляющая информация) с использованием второго канала РИССН, отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передать запрос на планирование (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН.
Аналогичным образом на фиг. 7 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции ведет передачу первой управляющей информации и второй управляющей информации. На фиг. 7 при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием первого (распределенного на постоянной основе) канала РИССН, отображенного на компоненту ИСС2, и второй управляющей информации с использованием второго (динамически распределенного) канала РИССН (канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки), отображенного на компоненту ИСС1, если канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, причем и то и другое в одном и том же субкадре. Другими словами, устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться с использованием первого канала РИССН, распределенного на постоянной основе, на канал РИ8СН, отображенный на компоненту ИСС2, и выполняет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН.
В данном варианте управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на основе ресурсов, распределенных на постоянной основе устройством базовой станции, может быть включена либо в первую управляющую информацию, либо во вторую управляющую информацию. Если управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на основе ресурсов, распределенных на постоянной основе устройством базовой станции, определена в качестве первой управляющей информации, то управление ресурсами, распределенными на постоянной основе, и динамически распределенными ресурсами может осуществляться раздельно, что облегчает оценку непроизводительных издержек в устройстве базовой станции. Другими словами, если управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых с использованием ресурсов, распределенных на постоянной основе базовой станцией, определена в качестве второй управляющей информации, может быть получен положительный эффект от мультиплексирования управляющей информации НАКО.
Как было описано выше, в системе мобильной связи, включающей в себя устройство базовой станции и устройство мобильной станции, где многократно используются несущие компоненты для осуществления связи в более широкой полосе частот, при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием первого канала РИССН, распределенного на постоянной
- 14 023976 основе, и второй управляющей информации с использованием второго динамически распределенного канала РИССН, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, осуществляя тем самым одновременную передачу данных (информации) по множеству каналов РИ8СН и РИССН при мощности передачи в устройстве мобильной станции, уменьшенной до более низкого уровня. Поскольку устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, которая будет передаваться по первому каналу РИССН, распределенному на постоянной основе, на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции, и осуществляет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН, устройство мобильной станции может сократить (ограничить) количество каналов восходящей линии связи, одновременно передаваемых на устройство базовой станции, что позволяет снизить мощность передачи в устройстве мобильной станции до более низкого уровня (одновременная передача вместе с передачей по сокращенному количеству каналов РИССН позволяет устройству мобильной станции уменьшить мощность передачи до более низкого уровня).
Второй вариант
Далее описывается второй вариант настоящего изобретения. Во втором варианте устройство базовой станции может на постоянной основе распределять множество первых каналов РИССН для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции в одном и том же субкадре с использованием сигнализации ККС. Устройство базовой станции может на постоянной основе распределять множество первых каналов РИССН для передачи каждого из множества фрагментов первой управляющей информации устройством мобильной станции в одном и том же субкадре, используя сигнализацию ККС. Другие аспекты второго варианта совпадают с первым вариантом.
На фиг. 8 представлена концептуальная схема множества первых каналов РИССН (каналы РИССН, показанные соответственно с использованием горизонтальной штриховки и закрашенные черным), распределенных на постоянной основе с помощью сигнализации ККС, и вторых каналов РИССН (каналы РИССН, указанные соответственно с использованием диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки), динамически распределенных вместе с каналами РИССН. На фиг. 8 показано, что устройство базовой станции распределяет на постоянной основе каналы РИССН (каналы РИССН, указанные с помощью горизонтальной штриховки и закрашенные черным), каждый из которых имеет размер 3, отображенные на компоненты ИСС1 и ИСС2, в качестве первых каналов РИССН. Здесь также показано, что устройство базовой станции распределяет на постоянной основе каналы РИССН (каналы РИССН, указанные соответственно с помощью диагональной штриховки, координатной штриховки и ячеистой штриховки), каждый из которых имеет размер 1, отображенные на ИСС1 и ИСС2, в качестве вторых каналов РИССН. Во втором варианте для ясности описания предполагается, что устройство мобильной станции использует второй канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки и отображенный на ИСС1, для передачи на устройство базовой станции второй управляющей информации.
Устройство мобильной станции, которое показано на фиг. 8, передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя множество первых (распределенных на постоянной основе) каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2. Например, устройство мобильной станции может передавать на устройство базовой станции первую управляющую информацию, для которой используется комбинированное кодирование, с использованием множества первых каналов РИССН. В этом случае устройство мобильной станции может передавать на устройство базовой станции первую управляющую информацию, применяя мультиплексирование с кодовым разделением (СИМ) или мультиплексирование с частотным разделением (РИМ) множества первых каналов РИССН. Мультиплексирование с частотным разделением (РИМ) по несущим компонентам (ИСС1, ИСС2) восходящей линии связи может быть применено к множеству первых каналов РИССН. Другими словами, устройство базовой станции может распределять на постоянной основе для одного и того же субкадра множество первых каналов РИССН для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции. На фиг. 8 показано, что устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя множество первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, отображенный на ИСС1, причем и то и другое в одном и том же субкадре (выполняется одновременная передача множества каналов РИССН).
Например, устройство мобильной станции, которое показано на фиг. 8, может одновременно передавать информацию о состоянии канала (первая управляющая информация), используя множество первых каналов РИССН, отображенных на компоненты ИСС1 и ИСС2, и управляющую информацию НАКф (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН, отображенный на компоненту ИСС1. Например, устройство мобильной станции может одновременно передавать запрос на планирование (первая управляющая информация), используя множество первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и управляющую информацию НАКф (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН, отображенный на компоненту ИСС1.
Устройство мобильной станции, которое показано на фиг. 8, может передавать на устройство базо- 15 023976 вой станции каждый из множества фрагментов первой управляющей информации, используя множество первых (распределенных на постоянной основе) каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2. Например, устройство мобильной станции может раздельно передавать на устройство базовой станции каждый из множества фрагментов первой управляющей информации, используя множество первых каналов РИССН. Другими словами, устройство базовой станции может на постоянной основе распределять в одном и том же субкадре множество первых каналов РИССН для передачи каждого из множества фрагментов первой управляющей информации устройством мобильной станции.
В этом случае устройство мобильной станции может передавать на устройство базовой станции первую управляющую информацию и вторую управляющую информацию, используя первые и/или вторые каналы РИССН, отображенные на ИСС1, и первую управляющую информацию, используя первый канал РИССН, отображенный на ИСС2, причем и то и другое в одном и том же субкадре (может выполняться одновременная передача множества каналов РИССН). Когда, например, устройство мобильной станции передает первую управляющую информацию и вторую управляющую информацию, используя первые и/или вторые каналы РИССН, отображенные на ИСС1, первая управляющая информация и вторая управляющая информация передаются на устройство базовой станции с применением мультиплексирования с временным разделением (ТИМ), комбинированного кодирования, мультиплексирования с кодовым разделением (С8М) или мультиплексирования с частотным разделением (РИМ).
Например, показанное на фиг. 8 устройство мобильной станции может одновременно передавать информацию о состоянии канала (первая управляющая информация) и управляющую информацию НАКР (вторая управляющая информация), используя первые и/или вторые каналы РИССН, отображенные на ИСС1, и информацию о состоянии канала (первая управляющая информация), используя первый канал РИССН, отображенный на ИСС2. В этом случае информация о состоянии канала, передаваемая с использованием первых и/или вторых каналов РИССН, отображенных на ИСС1, может указывать канальные состояния, например, для ИСС1 и ИСС2 (фиг. 4), а информация о состоянии канала, переданная с использованием первого канала РИССН, отображенного на ИСС2, может указывать канальные состояния, например, для ИСС3 и ИСС4 (фиг. 4). Информация о состоянии канала, передаваемая устройством мобильной станции, может представлять собой другие фрагменты информации, а то, какая несущая компонента нисходящей линии связи содержит информацию о состоянии канала, переданную посредством несущей компоненты восходящей линии связи (соответствие между несущей компонентой нисходящей линии связи и несущей компонентой восходящей линии связи), может быть установлено с помощью широковещательного канала или сигнализации ККС, поступающей от устройства базовой станции применительно к конкретной соте или конкретному устройству мобильной станции.
Например, устройство мобильной станции может одновременно передавать запрос на планирование (первая управляющая информация) и управляющую информацию НАКР (вторая управляющая информация), используя первые и/или вторые каналы РИССН, отображенные на ИСС1, и запрос на планирование (первая управляющая информация), используя первый канал РИССН, отображенный на ИСС2. В этом случае запрос на планирование (первая управляющая информация), переданный с использованием первых и/или вторых каналов РИССН, отображенных на ИСС1, может запросить распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи, например, на ИСС1 и ИСС2 (фиг. 4), а запрос на планирование (первая управляющая информация), переданный с использованием первого канала РИССН, отображенного на ИСС2, также может запросить распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи, например, на ИСС1 и ИСС2 (фиг. 4) (то есть запрос на планирование может запросить распределение ресурсов для всех несущих компонент восходящей линии связи).
На фиг. 9 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции ведет передачу первой управляющей информации и второй управляющей информации. Как было описано выше, предполагается, что устройство мобильной станции использует канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки и отображенный на компоненту ИСС1 (на фиг. 5 это второй канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки) для передачи второй управляющей информации на устройство базовой станции.
На фиг. 9 при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием множества первых (распределенных на постоянной основе) каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и второй управляющей информации с использованием второго (динамически распределенного) канала РИССН (канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки), отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, причем и то и другое в одном и том же субкадре. Другими словами, устройство мобильной станции отображает (совмещает с) первую управляющую информацию, которая должна передаваться с использованием первого канала РИССН, распределенного на постоянной основе, на канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, и выполняет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН.
- 16 023976
Как показано в качестве примера на фиг. 9, при передаче устройством мобильной станции информации о состоянии канала (первая управляющая информация) с использованием множества первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и управляющей информации НАКО (вторая управляющая информация) с использованием второго канала РИССН, отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передавать информацию о состоянии канала (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН. Другими словами, при передаче устройством мобильной станции информации о состоянии канала (первая управляющая информация) с использованием множества первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передать информацию о состоянии канала (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, совместно с управляющей информацией НАКО (вторая управляющая информация).
Например, при передаче устройством мобильной станции запроса на планирование (первая управляющая информация) с использованием множества первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и управляющей информации НАКО (вторая управляющая информация) с использованием второго канала РИССН, отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передавать на устройство базовой станции запрос на планирование (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, и управляющую информацию НАКО (вторая управляющая информация), используя второй канал РИССН. Другими словами, при передаче устройством мобильной станции запроса на планирование (первая управляющая информация) с использованием множества первых каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции может одновременно передать запрос на планирование (первая управляющая информация), используя распределенный канал РИ8СН, совместно с управляющей информацией НАКО (вторая управляющая информация).
Аналогичным образом на фиг. 10 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если РИ8СН распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции ведет передачу первой управляющей информации и второй управляющей информации, используя множество каналов РИССН. На фиг. 10 при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием первых (распределенных на постоянной основе) каналов РИССН, отображенных на ИСС1 и ИСС2, и второй управляющей информации с использованием второго (динамически распределенного) канала РИССН (канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки), отображенного на ИСС1, если канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), отображенный на ИСС2, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, причем и то и другое в одном и том же субкадре. Другими словами, устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться с использованием первого канала РИССН, распределенного на постоянной основе, на канал РИ8СН, отображенный на ИСС2, и выполняет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН.
На фиг. 11 показан пример, где устройство мобильной станции отображает как первую управляющую информацию, так и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции. На фиг. 11 показано, что первая управляющая информация, к которой применено комбинированное кодирование (указана с помощью мелкой ячеистой штриховки), данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) (показаны белыми) и пилот-сигналы (КБ: эталонные символы) (указаны с помощью вертикальной штриховки) отображены на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции.
Как показано на фиг. 11, если устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции, то устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию в направлении оси времени (направление строчного индекса в матрице перед преобразованием ИРТ), а затем в направлении оси частот (направление столбцового индекса в матрице перед преобразованием ИРТ) после того, как первая управляющая информация отображена на все зоны (например, все символы 8С-РИМА) в направлении оси времени (после отображения первой управляющей информации на 12 символов 8С-РИМА за исключением КБ) (так называемое первое отображение). Хотя указанная матрица имеет такую же конфигурацию, как отображение ресурсных элементов, эта матрица расширяется в направлении частоты, поскольку для нее, в конце концов, выполняется преобразование ИРТ. Количество зон, на которые отображается первая управляющая информация (например, количество символов БСРИМА), варьируется в зависимости от схемы модуляции и/или схемы кодирования (МСЗ) для канала РИЗСН, распределенного устройством базовой станции, а также размера ресурса (размер ресурса
- 17 023976
РИ8СН, распределенного во временной области и/или частотной области) (схема модуляции и/или схема кодирования (МС8) первой управляющей информации может быть принята по умолчанию). Данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) отображаются с использованием первого отображения после отображения первой управляющей информации. Поскольку устройство мобильной станции отображает и передает на устройство базовой станции как первую управляющую информацию, так и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) по каналу РИ8СН с использованием заранее заданного способа отображения, как было описано выше, нет необходимости в получении от устройства базовой станции индикации, относящейся к отображению, и можно эффективно использовать радиоресурсы нисходящей линии связи для выполнения одновременной передачи каналов РИ8СН и РИССН.
На фиг. 12 показан другой пример, где устройство мобильной станции отображает каждый из множества фрагментов первой управляющей информации и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции. На фиг. 12 показано, что каждый из множества независимых фрагментов первой управляющей информации (соответственно указанные черным цветом и горизонтальной штриховкой), данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) (указаны как белые) и пилот-сигналы (К§) (указаны с помощью вертикальной штриховки) отображены на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции.
Как показано на фиг. 12, если устройство мобильной станции отображает каждый фрагмент первой управляющей информации и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции, то устройство мобильной станции добавляет индекс к каждому из множества фрагментов первой управляющей информации и отображает первую управляющую информацию в порядке возрастания индекса, используя первое отображение. На фиг. 12 показано, что индекс добавляется в зависимости от частотной позиции несущих компонент (ИСС1, ИСС2) восходящей линии связи (в порядке возрастания (или в порядке убывания) частоты), а устройство мобильной станции сначала отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться по первому каналу РИССН, отображенному на ИСС1 с более низким индексом (на более низкой (или более высокой) частотной позиции), а затем отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться по первому каналу РИССН, отображенному на ИСС2 с более высоким индексом (с более высокой (или более низкой) частотной позицией). После отображения каждого из множества фрагментов первой управляющей информации в порядке возрастания (или в порядке убывания) индекса выполняется отображение данных восходящей линии связи (ИЬ-8СН) с использованием первого отображения. Поскольку устройство мобильной станции отображает и передает на устройство базовой станции каждый из множества фрагментов первой управляющей информации, и данные восходящей линии связи (ИЬ=8СН) по каналу РИ8СН с использованием заранее заданного способа отображения, как было описано выше, нет необходимости в получении от устройства базовой станции индикации, относящейся к отображению, и можно эффективно использовать радиоресурсы нисходящей линии связи для выполнения одновременной передачи каналов РИ8СН и РИССН.
На фиг. 13 показан еще один пример, где устройство мобильной станции отображает каждый из множества фрагментов первой управляющей информации и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции. На фиг. 13 показано, что каждый из множества независимых фрагментов первой управляющей информации (соответственно указанные черным цветом и горизонтальной штриховкой), данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) (указаны как белые) и пилот-сигналы (К§) (указаны с помощью вертикальной штриховки) отображены на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции.
Как показано на фиг. 13, если устройство мобильной станции отображает каждый фрагмент первой управляющей информации и данные восходящей линии связи (ИЬ-8СН) на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции, то устройство мобильной станции отображает, например, первую управляющую информацию, которая должна передаваться по первому каналу РИССН, отображенному на несущие компоненты восходящей линии связи, для которых распределен канал РИ8СН, с использованием первого отображения. На фиг. 13 показано, что устройство базовой станции распределяет канал РИ8СН, отображенный на ИСС2, а устройство мобильной станции сначала отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться по первому каналу РИССН, отображенному на ИСС2, а затем отображает первую управляющую информацию, которая должна передаваться по первому каналу РИССН, отображенному на ИСС1. После отображения каждого из множества фрагментов первой управляющей информации выполняется отображение данных восходящей линии связи (ИЬ-8СН) с использованием первого отображения. Поскольку устройство мобильной станции отображает и передает на устройство базовой станции каждый из множества фрагментов первой управляющей информации и данные восходящей линии связи (ИЬ=8СН) по каналу РИ8СН с использованием заранее заданного способа отображения, как было описано выше, нет необходимости в получении от устройства базовой станции индикации, относящейся к отображению, и можно эффективно использовать радиоресурсы нисходящей линии связи для выполнения одновременной передачи каналов РИ8СН и РИССН.
В данном варианте управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на основе ресурсов, распределенных на постоянной основе устройством базовой
- 18 023976 станции, может быть включена либо в первую управляющую информацию, либо во вторую управляющую информацию. Если управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых на основе ресурсов, распределенных на постоянной основе устройством базовой станции, определена в качестве первой управляющей информации, то управление ресурсами, распределенными на постоянной основе, и динамически распределенными ресурсами может осуществляться раздельно, что облегчает оценку непроизводительных издержек в устройстве базовой станции. Другими словами, если управляющая информация НАКО для транспортных блоков нисходящей линии связи, передаваемых с использованием ресурсов, распределенных на постоянной основе базовой станцией, определена в качестве второй управляющей информации, может быть получен положительный эффект от мультиплексирования управляющей информации НАКО.
Как было описано выше, в системе мобильной связи, включающей в себя устройство базовой станции и устройство мобильной станции, где многократно используются несущие компоненты для осуществления связи в более широкой полосе частот, при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации и второй управляющей информации с использованием множества распределенных на постоянной основе и динамически распределенных каналов РИССН, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя распределенный канал РИ8СН, и вторую управляющую информацию, используя второй канал РИССН, осуществляя тем самым одновременную передачу данных (информации) по множеству каналов РИ8СН и РИССН, используя мощность передачи в устройстве мобильной станции, сниженную до более низкого уровня. Поскольку устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, которая будет передаваться по первому каналу РИССН, распределенному на постоянной основе, на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции, и осуществляет одновременную передачу каналов РИ8СН и РИССН, устройство мобильной станции может сократить (ограничить) количество каналов восходящей линии связи, одновременно передаваемых на устройство базовой станции, что позволяет снизить мощность передачи в устройстве мобильной станции до более низкого уровня (одновременная передача вместе с передачей по сокращенному количеству каналов РИССН позволяет устройству мобильной станции уменьшить мощность передачи до более низкого уровня).
Третий вариант
Далее описывается третий вариант настоящего изобретения. В третьем варианте, если устройства мобильной станции, описанные в первом варианте и втором варианте, принимают от устройства базовой станции информацию о разрешении передачи, которая указывает на передачу всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН, то устройства мобильной станции могут передавать всю управляющую информацию (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН.
На фиг. 14 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции, описанное в первом варианте, передает первую управляющую информацию и вторую управляющую информацию. В этом варианте для ясности описания предполагается, что устройство мобильной станции использует канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки, который отображен на компоненту ИСС1 (второй канал РИССН, указанный с помощью диагональной штриховки на фиг. 5) для передачи на устройство базовой станции второй управляющей информации.
На фиг. 14 устройство базовой станции передает на устройство мобильной станции информацию о разрешении передачи, которая указывает на передачу всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН. Эта информация о разрешении передачи содержится, например, в сигнализации ККС или в сигнале разрешения передачи для восходящей линии связи и передается на устройство мобильной станции. При передаче устройством мобильной станции, принимающим указанную информацию о разрешении передачи, первой управляющей информации и второй управляющей информации, если устройством базовой станции распределен канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), то устройство мобильной станции отображает всю управляющую информацию (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) на распределенный канал РИ8СН для передачи этой управляющей информации на устройство базовой станции. Другими словами, при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации с использованием первого (распределенного на постоянной основе) канала РИССН, отображенного на компоненту ИСС2, и второй управляющей информации с использованием второго (динамически распределенного) канала РИССН, отображенного на компоненту ИСС1, если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1 (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции использует распределенный канал РИ8СН для передачи на устройство базовой станции всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация). Если канал РИ8СН, отображенный на ИСС2, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции естественно выполняет ту же самую операцию.
- 19 023976
Аналогичным образом на фиг. 15 представлена схема, поясняющая работу устройства мобильной станции, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, когда устройство мобильной станции, описанное во втором варианте, передает первую управляющую информацию и вторую управляющую информацию. На фиг. 15 устройство базовой станции передает на устройство мобильной станции информацию о разрешении передачи, которая указывает на передачу всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН. При передаче устройством мобильной станции, принимающим указанную информацию о разрешении передачи, первой управляющей информации и второй управляющей информации, если устройством базовой станции распределен канал РИ8СН (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), то устройство мобильной станции отображает всю управляющую информацию (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН для передачи этой управляющей информации на устройство базовой станции. Другими словами, при передаче устройством мобильной станции первой управляющей информации и второй управляющей информации (с использованием первого канала РИССН и/или второго канала РИССН, распределенных на постоянной основе или динамически), если канал РИ8СН, отображенный на ИСС1 (канал РИ8СН, указанный пунктирной дугой), распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции использует распределенный канал РИ8СН для передачи всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) на устройство базовой станции. Если канал РИ8СН, отображенный на ИСС2, распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции естественно выполняет ту же самую операцию.
На фиг. 16 показан пример, когда устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, вторую управляющую информацию и данные восходящей линии связи (ИЬ-ЗСН) по каналу РИ8СН, распределенному устройством базовой станции. На фиг. 16 показано, что первая управляющая информация (указанная с помощью мелкой ячеистой штриховки), вторая управляющая информация (указанная черным цветом), данные восходящей линии связи (ИЬ-ЗСН) (указанные белым цветом) и пилот-сигналы (Р§) (указанные с помощью вертикальной штриховки) отображены на канал РИ8СН, распределенный устройством базовой станции. Хотя в этом примере к первой управляющей информации применено комбинированное кодирование, первая управляющая информация, отображенная на канал РИ8СН, может представлять собой каждый из множества независимых фрагментов первой управляющей информации.
Как показано на фиг. 16, если устройство мобильной станции отображает первую управляющую информацию, вторую управляющую информацию и данные восходящей линии связи (ИЬ-ЗСН) на распределенный канал РИ8СН, то устройство мобильной станции сначала отображает первую управляющую информацию, используя первое отображение. Затем устройство мобильной станции отображает данные восходящей линии связи (ИЬ-ЗСН), используя первое отображение, после отображения первой управляющей информации. Далее устройство мобильной станции отображает вторую управляющую информацию по соседству с Р8, как показано на фиг. 16. В этом случае вторая управляющая информация отображается путем перезаписи данных восходящей линии связи (ИЬ-ЗСН) (также называется здесь отображение второй управляющей информации путем пробивки данных восходящей линии связи (ИЬ8СН)). Хотя на фиг. 16 в качестве примера показано, что вторая управляющая информация отображается на зоны, доступные для отображения (четыре зоны, соседние с Р8, то есть четыре зоны, являющиеся третьей, пятой, десятой и двенадцатой в порядке возрастания по оси времени из числа 14 зон в направлении оси времени), зоны, на которые отображается вторая управляющая информация (количество зон, на которые устройство мобильной станции отображает вторую управляющую информацию, подлежащую передаче), могут содержаться в РИССН (сигнал разрешения передачи по восходящей линии связи) от устройства базовой станции и могут быть указаны устройству мобильной станции.
Например, устройство базовой станции может содержать и передавать информацию типа 2 в канале РИССН (сигнал разрешения передачи по восходящей линии связи), в качестве зон, где устройство мобильной станции отображает вторую управляющую информацию (отображается количество зон, на которые должна передаваться вторая управляющая информация). Устройство мобильной станции, принимающее эту информацию, обеспечивает размер, равный 2 (например, два символа 8С-РИМА) в качестве зон, на которые отображается вторая управляющая информация, причем вторая управляющая информация отображается на вышеупомянутые обеспеченные зоны для передачи на устройство базовой станции. Например, если устройство базовой станции отображает и передает управляющую информацию НАКр (вторая управляющая информация) для канала РИССН и/или транспортных блоков нисходящей линии связи по распределенному каналу РИ8СН, то устройство базовой станции может передать (задать) информацию, указывающую (общее) количество каналов РИССН и/или РИ8СН, передаваемых в одном и том же субкадре от устройства базовой станции на устройство мобильной станции. Устройство мобильной станции обеспечивает зоны РИ8СН в соответствии с информацией, указывающей (общее) количество каналов РИССН и/или РИ8СН, передаваемых в одном и том же субкадре от устройства базовой станции, и отображает вторую управляющую информацию на обеспеченный канал РИ8СН для передачи на устройство базовой станции. Поскольку устройство базовой станции и устройство мобильной станции
- 20 023976 передают/принимают информацию указывающую (общее) количество каналов РОССИ и/или РИ8СН, передаваемых в одном и том же субкадре, можно реализовать гибкое управление зонами РИ8СН, когда устройство мобильной станции отображает вторую управляющую информацию, что позволяет эффективно использовать зоны РИ8СН.
Поскольку устройство мобильной станции отображает вторую управляющую информацию по соседству с К8, можно ослабить искажение из-за ошибки оценки канала в устройстве базовой станции в отношении точности состава второй управляющей информации и можно значительно уменьшить канальные флуктуации. Поскольку устройство мобильной станции отображает и передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, вторую управляющую информацию и данные восходящей линии связи (иЬ-8СН) по каналу РИ8СН с использованием заранее определенного способа отображения, как было описано выше, нет необходимости в получении от устройства базовой станции индикации, относящейся к отображению, и можно эффективно использовать радиоресурсы нисходящей линии связи для выполнения одновременной передачи управляющей информации и данных восходящей линии связи (ИЬ-8СН).
Как было описано выше, в системе мобильной связи, включающей в себя устройство базовой станции и устройство мобильной станции, многократно использующие несущие компоненты для осуществления связи в более широкой полосе частот, когда устройство мобильной станции принимает от устройства базовой станции информацию о разрешении передачи, которая предоставляет индикацию для передачи всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН, если канал РИ8СН распределен устройством базовой станции, то устройство мобильной станции передает всю управляющую информацию (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН, выполняя тем самым одновременную передачу данных (информации) с мощностью передачи в устройстве мобильной станции, уменьшенной до более низкого уровня. Поскольку устройство мобильной станции отображает и передает всю управляющую информацию (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по каналу РИ8СН, распределенному устройством базовой станции, устройство мобильной станции может уменьшить (ограничить) количество каналов восходящей линии связи, одновременно передаваемых на устройство базовой станции, что снижает мощность передачи в устройстве мобильной станции до более низкого уровня (такая одновременная передача вместе с передачей по каналу РИССН позволяет устройству мобильной станции уменьшить мощность передачи до более низкого уровня). Поскольку устройство базовой станции передает информацию о разрешении передачи, которая предоставляет индикацию для передачи всей управляющей информации (первая управляющая информация и вторая управляющая информация) по распределенному каналу РИ8СН, в устройстве мобильной станции можно изменить аспект, относящийся к тому, вся ли управляющая информация отображена и передана по каналу РИ8СН, и тогда можно реализовать более гибкое управление передачей.
Вышеописанные варианты можно также применить к интегральным схемам/чипсетам, которыми оборудованы устройство базовой станции и устройство мобильной станции. В вышеописанных вариантах программа для реализации функций в устройстве базовой станции или функций в устройстве мобильной станции может быть записана на считываемом компьютером носителе записи, и программа, записанная на этом носителе, может считываться и выполняться компьютерной системой для управления устройством базовой станции или устройством мобильной станции. Предполагается, что используемый здесь термин компьютерная система включает в себя операционную систему (08) и аппаратные средства, такие как периферийные устройства.
Считываемый компьютером носитель записи означает портативный носитель, такой как гибкий диск, магнитооптический диск, ПЗУ (КОМ) или ПЗУ на компакт диске (СИ-КОМ), а также запоминающее устройство, такое как жесткий диск, встроенный в компьютерную систему. Предполагается, что считываемый компьютером носитель записи включает в себя средства, динамически сохраняющие программу в течение короткого времени (типа сети, такой как Интернет) и проводную связь, когда программа передается через линию связи, такую как телефонная линия, а также средства, сохраняющие программу в течение некоторого времени (типа энергозависимой памяти) в компьютерной системе, действующей в указанном случае в качестве сервера или клиента. Упомянутая программа может быть предназначена для реализации части указанных функций, а может представлять собой программу, способную реализовать указанные функции в комбинации с программой, уже записанной в компьютерной системе.
Как было более подробно описано выше, в настоящем изобретении могут быть использованы следующие средства.
Система мобильной связи представляет собой систему мобильной связи, содержащую устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, где устройство базовой станции распределяет на постоянной основе для устройства мобильной станции первый физический канал управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции с использованием сигнала управления радиоресурсами, устройство базовой станции
- 21 023976 динамически распределяет для устройства мобильной станции второй физический канал управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации устройством мобильной станции вместе с физическим каналом управления нисходящей линии связи, и, если физический совместно используемый канал восходящей линии связи распределен, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя физический совместно используемый канал восходящей линии связи, и вторую управляющую информацию, используя второй физический канал управления восходящей линии связи, причем то и другое в одном и том же субкадре.
Система мобильной связи представляет собой систему мобильной связи, содержащую устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, где устройство базовой станции распределяет на постоянной основе для устройства мобильной станции первые физические каналы управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации устройством мобильной станции с использованием сигнала управления радиоресурсами, устройство базовой станции динамически распределяет для устройства мобильной станции второй физический канал управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации устройством мобильной станции вместе с физическим каналом управления нисходящей линии связи, и, если физический совместно используемый канал восходящей линии связи распределен, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции первую управляющую информацию, используя физический совместно используемый канал восходящей линии связи, и вторую управляющую информацию, используя второй физический канал управления восходящей линии связи, причем то и другое в одном и том же субкадре.
Система мобильной связи представляет собой систему мобильной связи, содержащую устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, где устройство базовой станции распределяет на постоянной основе для устройства мобильной станции множество первых физических каналов управления восходящей линии связи для передачи каждого из множества фрагментов первой управляющей информации устройством мобильной станции с использованием сигнала управления радиоресурсами, устройство базовой станции динамически распределяет для устройства мобильной станции второй физический канал управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации устройством мобильной станции вместе с физическим каналом управления нисходящей линии связи, и, если физический совместно используемый канал восходящей линии связи распределен, то устройство мобильной станции передает на устройство базовой станции множество фрагментов первой управляющей информации, используя физический совместно используемый канал восходящей линии связи, и вторую управляющую информацию, используя второй физический канал управления восходящей линии связи, причем то и другое в одном и том же субкадре.
Устройство мобильной станции отображает каждый из множества фрагментов первой управляющей информации на физический совместно используемый канал восходящей линии связи в порядке возрастания индекса для выполнения передачи на устройство базовой станции.
Первой управляющей информацией является информация о состоянии канала, указывающая состояние канала нисходящей линии связи.
Первой управляющей информацией является запрос на планирование, который запрашивает распределение ресурсов для передачи данных восходящей линии связи.
Первой управляющей информацией является управляющая информация НАКО для транспортного блока нисходящей линии связи, передаваемого с помощью ресурса, распределенного на постоянной основе устройством базовой станции.
Второй управляющей информацией является управляющая информация НАКО для физического канала управления нисходящей линии связи и/или транспортного блока нисходящей линии связи.
Второй управляющей информацией является управляющая информация НАКО для физического канала управления нисходящей линии связи и/или транспортного блока нисходящей линии связи, передаваемого с помощью ресурса, динамически распределенного устройством базовой станции.
Второй управляющей информацией является управляющая информация НАКО для транспортного блока нисходящей линии связи, передаваемого с помощью ресурса, распределенного на постоянной основе устройством базовой станции.
Устройство мобильной станции представляет собой устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем устройство мобильной станции содержит: средство для приема от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе первый физический канал управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации; средство для приема от устройства базовой станции физического ка- 22 023976 нала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи, динамически распределяет второй физический канала управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и средство для передачи на устройство базовой станции первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Устройство мобильной станции представляет собой устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем устройство мобильной станции содержит: средство для приема от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе в одном и том же субкадре множество первых физических каналов управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации; средство для приема от устройства базовой станции физического канала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи динамически распределяет второй физический канала управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и средство для передачи на устройство базовой станции первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Устройство мобильной станции представляет собой устройство мобильной станции, передающее на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем устройство мобильной станции содержит: средство для приема от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе в одном и том же субкадре множество первых физических каналов управления восходящей линии связи для передачи каждого из множества фрагментов первой управляющей информации; средство для приема от устройства базовой станции физического канала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи динамически распределяет второй физический канала управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и средство для передачи на устройство базовой станции множества фрагментов первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Устройство мобильной станции отображает каждый из множества фрагментов первой управляющей информации на физический совместно используемый канал восходящей линии связи в порядке возрастания индекса для выполнения передачи на устройство базовой станции.
Способ мобильной связи представляет собой способ связи в устройстве мобильной станции, передающем на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем способ мобильной связи содержит: прием от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе первый физический канал управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации; прием от устройства базовой станции физического канала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи динамически распределяет второй физический канала управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и передачу на устройство базовой станции первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Способ мобильной связи представляет собой способ связи в устройстве мобильной станции, передающем на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем способ мобильной связи содержит:
- 23 023976 прием от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе в одном и том же субкадре множество первых физических каналов управления восходящей линии связи для передачи первой управляющей информации; прием от устройства базовой станции физического канала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи динамически распределяет второй физический канала управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и передачу на устройство базовой станции первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Способ мобильной связи представляет собой способ связи в устройстве мобильной станции, передающем на устройство базовой станции множество данных восходящей линии связи в одном и том же субкадре с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи, отображенного на каждую из множества несущих компонент, причем способ мобильной связи содержит: прием от устройства базовой станции сигнала управления радиоресурсами, который распределяет на постоянной основе в одном и том же субкадре множество первых физических каналов управления восходящей линии связи для передачи каждого из множества фрагментов первой управляющей информации; прием от устройства базовой станции физического канала управления нисходящей линии связи, связанного со вторым физическим каналом управления восходящей линии связи, причем физический канал управления нисходящей линии связи динамически распределяет второй физический канал управления восходящей линии связи для передачи второй управляющей информации; и передачу на устройство базовой станции множества фрагментов первой управляющей информации с использованием физического совместно используемого канала восходящей линии связи и второй управляющей информации с использованием второго физического канала управления восходящей линии связи, причем и то и другое в одном и том же субкадре, если физический совместно используемый канал управления восходящей линии связи распределен базовой станцией.
Устройство мобильной станции отображает каждый из множества фрагментов первой управляющей информации на физический совместно используемый канал восходящей линии связи в порядке возрастания индекса для выполнения передачи на устройство базовой станции.
Хотя варианты настоящего изобретения были подробно описаны со ссылками на чертежи, конкретные конфигурации изобретения не ограничиваются рассмотренными вариантами, а формула изобретения включает в себя все технические решения, не выходящие за рамки существа настоящего изобретения.
Расшифровка буквенных и цифровых обозначений
100 - устройство базовой станции;
101 - часть для управления данными;
102 - часть для модулирования данных передачи;
103 - часть для радиосвязи;
104 - планирующая часть;
105 - часть для оценки каналов;
106 - часть для демодулирования данных приема;
107 - часть для извлечения данных;
108 - более высокий уровень;
109 - антенна;
110 - часть для управления радиоресурсами;
200 - устройство мобильной станции;
201 - часть для управления данными;
202 - часть для модулирования данных передачи;
203 - часть для радиосвязи;
204 - планирующая часть;
205 - часть для оценки канала;
206 - часть для демодулирования данных приема;
207 - часть для извлечения данных;
208 - более высокий уровень;
209 - антенна; и
210 - часть для управления радиоресурсами.

Claims (34)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство базовой станции, сконфигурированное с возможностью приема управляющей информации восходящей линии связи от устройства мобильной станции, причем устройство базовой станции содержит
    - 24 023976 в случае, если для устройства мобильной станции обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре приемник, сконфигурированный с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    причем приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции управляющей информации для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (НАРР) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАРР; и причем приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАРР по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАРР и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  2. 2. Устройство базовой станции по п.1, причем устройство базовой станции сконфигурировано с возможностью приема информации о состоянии канала, периодически передаваемой устройством мобильной станции.
  3. 3. Устройство базовой станции по п.1, причем управляющая информация для НАРР включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  4. 4. Устройство базовой станции по п.2, причем управляющая информация для НАРР включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  5. 5. Устройство базовой станции по п.1, в котором в случае, если для устройства мобильной станции не обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала и управляющей информации для НАРР по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАРР и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  6. 6. Устройство мобильной станции, сконфигурированное с возможностью передачи управляющей информации восходящей линии связи на устройство базовой станции, причем устройство мобильной станции содержит в случае, если обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре передатчик, сконфигурированный с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    причем передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции управляющей информации для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (НАРР) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАРР; и причем передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАРР по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАРР и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  7. 7. Устройство мобильной станции по п.6, причем устройство мобильной станции сконфигурировано с возможностью передавать информацию о состоянии канала на устройство базовой станции периодически.
  8. 8. Устройство мобильной станции по п.6, причем управляющая информация для НАРР включает в себя информацию, указывающую положительное
    - 25 023976 подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  9. 9. Устройство мобильной станции по п.7, причем управляющая информация для ΗΑΒΟ включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  10. 10. Устройство мобильной станции по п.6, в котором в случае, если не обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала и управляющей информации для ΗΛΒΟ по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для ΗАК^ и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  11. 11. Способ связи устройства базовой станции, которое принимает управляющую информацию восходящей линии связи от устройства мобильной станции, причем способ связи содержит этапы, на которых в случае, если для устройства мобильной станции обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре принимают в субкадре от устройства мобильной станции информацию о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    принимают в субкадре от устройства мобильной станции управляющую информацию для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных ^АКР) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для ΗАК^; и принимают в субкадре от устройства мобильной станции информацию о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющую информацию для ΗАК^ по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для ΗАК^ и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  12. 12. Способ связи по п.11, в котором информация о состоянии канала является периодически передаваемой с устройства мобильной станции на устройство базовой станции.
  13. 13. Способ связи по п.11, в котором управляющая информация для ΗΛК^ включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  14. 14. Способ связи по п.12, в котором управляющая информация для ΗΛК^ включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  15. 15. Способ связи по п.11, в котором в случае, если для устройства мобильной станции не обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре:
    принимают в субкадре от устройства мобильной станции информацию о состоянии канала и управляющую информацию для ΗΛК^ по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для ΗΛК^ и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  16. 16. Способ связи устройства мобильной станции, которое передает управляющую информацию восходящей линии связи на устройство базовой станции, в котором в случае, если обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, передают в субкадре на устройство базовой станции информацию о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    - 26 023976 передают в субкадре на устройство базовой станции управляющую информацию для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (НАКО) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАКО; и передают в субкадре на устройство базовой станции информацию о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющую информацию для НАКО по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  17. 17. Способ связи по п.16, в котором информация о состоянии канала является периодически передаваемой с устройства мобильной станции на устройство базовой станции.
  18. 18. Способ связи по п.16, в котором управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  19. 19. Способ связи по п.17, в котором управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  20. 20. Способ связи по п.16, в котором в случае, если не обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, передают в субкадре на устройство базовой станции информацию о состоянии канала и управляющую информацию для НАКО по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  21. 21. Считываемый компьютером носитель, содержащий сохраненные на нем инструкции, причем при считывании и исполнении этих инструкций процессором процессор сконфигурирован с возможностью осуществления этапов в случае, если для устройства мобильной станции обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    приема в субкадре от устройства мобильной станции управляющей информации для гибридного автематического запроса на повторную передачу данных (НАКО) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАКО; и приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАКО по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  22. 22. Считываемый компьютером носитель по п.21, причем информация о состоянии канала является периодически передаваемой с устройства мобильной станции на устройство базовой станции.
  23. 23. Считываемый компьютером носитель по п.21, причем управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  24. 24. Считываемый компьютером носитель по п.22, причем управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  25. 25. Считываемый компьютером носитель по п.21, в котором в случае, если для устройства мобильной станции не обеспечена возможность осуществления одно- 27 023976 временной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, процессор сконфигурирован с возможностью осуществления этапа приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  26. 26. Считываемый компьютером носитель, содержащий сохраненные на нем инструкции, причем при считывании и исполнении этих инструкций процессором процессор сконфигурирован с возможностью осуществления этапов в случае, если обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала;
    передачи в субкадре на устройство базовой станции управляющей информации для гибридного автематического запроса на повторную передачу данных (НАКО) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАКО; и передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАКО по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  27. 27. Считываемый компьютером носитель по п.26, причем информация о состоянии канала является периодически передаваемой с устройства мобильной станции на устройство базовой станции.
  28. 28. Считываемый компьютером носитель по п.26, причем управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  29. 29. Считываемый компьютером носитель по п.27, причем управляющая информация для НАКО включает в себя информацию, указывающую положительное подтверждение (АСК) или отрицательное подтверждение (ЫАСК) для транспортного блока нисходящей линии связи.
  30. 30. Считываемый компьютером носитель по п.26, в котором в случае, если не обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, процессор сконфигурирован с возможностью осуществления этапа передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКО и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  31. 31. Устройство базовой станции, сконфигурированное с возможностью приема управляющей информации восходящей линии связи от устройства мобильной станции, причем устройство базовой станции содержит планировщик, сконфигурированный с возможностью назначения физического канала управления восходящей линии связи устройству мобильной станции, причем планировщик сконфигурирован с возможностью назначения физического совместно используемого канала восходящей линии связи устройству мобильной станции; и в случае, если для устройства мобильной станции обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, приемник, сконфигурированный с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала, причем приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной
    - 28 023976 станции управляющей информации для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (НАКф) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАКф. и причем приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАКф по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  32. 32. Устройство базовой станции по п.31, в котором в случае, если для устройства мобильной станции не обеспечена возможность осуществления одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, приемник сконфигурирован с возможностью приема в субкадре от устройства мобильной станции информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  33. 33. Устройство мобильной станции, сконфигурированное с возможностью передачи управляющей информации восходящей линии связи на устройство базовой станции, причем устройство мобильной станции содержит приемник, сконфигурированный с возможностью приема от устройства базовой станции первой информации, используемой для назначения первого физического канала управления восходящей линии связи, причем приемник сконфигурирован с возможностью приема от устройства базовой станции второй информации, используемой для назначения физического совместно используемого канала восходящей линии связи; и в случае, если обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, передатчик, сконфигурированный с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из информации о состоянии канала, причем передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции управляющей информации для гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (НАКф) по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит только из управляющей информации для НАКф, и причем передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и управляющей информации для НАКф по физическому каналу управления восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
  34. 34. Устройство мобильной станции по п.33, в котором в случае, если не обеспечена возможность одновременной передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи и физическому каналу управления восходящей линии связи в субкадре, передатчик сконфигурирован с возможностью передачи в субкадре на устройство базовой станции информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, если управляющая информация восходящей линии связи состоит из информации о состоянии канала и управляющей информации для НАКф и если осуществляется передача по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
EA201171392A 2009-06-18 2010-05-20 Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи EA023976B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009144793 2009-06-18
PCT/JP2010/058526 WO2010146964A1 (ja) 2009-06-18 2010-05-20 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201171392A1 EA201171392A1 (ru) 2012-06-29
EA023976B1 true EA023976B1 (ru) 2016-08-31

Family

ID=43356285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201171392A EA023976B1 (ru) 2009-06-18 2010-05-20 Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи

Country Status (9)

Country Link
US (3) US8750228B2 (ru)
EP (2) EP2858449B1 (ru)
JP (2) JP4934232B2 (ru)
CN (1) CN102804896B (ru)
AU (1) AU2010261112B2 (ru)
BR (1) BRPI1012075B1 (ru)
CA (1) CA2764870C (ru)
EA (1) EA023976B1 (ru)
WO (1) WO2010146964A1 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7218623B1 (en) 2001-05-04 2007-05-15 Ipr Licensing, Inc. Coded reverse link messages for closed-loop power control of forward link control messages
WO2007040201A1 (ja) 2005-10-04 2007-04-12 Sharp Kabushiki Kaisha 移動局装置、基地局装置、移動局装置の使用周波数帯域マッピング方法、位置管理装置、移動局装置の位置登録方法、ページング方法、及びこれらを実行するプログラム及び記録媒体
US8412222B2 (en) * 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
JP4989692B2 (ja) * 2009-07-29 2012-08-01 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
US8848520B2 (en) * 2010-02-10 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
WO2012020990A2 (ko) * 2010-08-10 2012-02-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전송 전력 제어 방법 및 장치
WO2012022368A1 (en) * 2010-08-16 2012-02-23 Nokia Siemens Networks Oy Transmission of reference signals
WO2012057480A2 (ko) * 2010-10-27 2012-05-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
GB2487906B (en) * 2011-02-04 2015-02-25 Wireless Tech Solutions Llc Telecommunication method and system
KR101455559B1 (ko) * 2011-02-08 2014-10-28 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치
JP5346970B2 (ja) * 2011-03-04 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置、無線基地局装置及び無線通信方法
WO2013004006A1 (en) * 2011-07-05 2013-01-10 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for resource aggregation in wireless communications
US9049661B2 (en) * 2011-09-14 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to reduce power consumption for HARQ decoding
KR20130047862A (ko) * 2011-11-01 2013-05-09 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 사용자 장치 별로 사용 가능한 대역폭을 추정하는 방법 및 장치
US9215058B2 (en) 2012-03-06 2015-12-15 Blackberry Limited Enhanced PHICH transmission for LTE-advanced
US9198181B2 (en) * 2012-03-19 2015-11-24 Blackberry Limited Enhanced common downlink control channels
JP6041295B2 (ja) * 2012-08-03 2016-12-07 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および無線通信方法
US9439096B2 (en) * 2012-08-13 2016-09-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to support channel refinement and multi-stream transmission in millimeter wave systems
CN104641577B (zh) * 2012-09-19 2018-03-02 Lg电子株式会社 发送上行链路控制信息的方法和装置
US20140161059A1 (en) * 2012-12-05 2014-06-12 Electronics & Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving data in communication system using multiple antennas and apparatus therefor
CN105379391B (zh) * 2013-08-05 2019-04-16 夏普株式会社 终端、基站以及通信方法
WO2015114700A1 (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末、基地局、送信方法及び受信方法
US10084578B2 (en) 2014-11-03 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat/request (HARQ) reliability in wireless communications
US10028283B2 (en) * 2015-04-10 2018-07-17 Alcatel-Lucent Usa Inc. Dynamic physical uplink control channel (PUCCH)
CN108432310B (zh) * 2015-12-29 2021-05-11 华为技术有限公司 一种传输方法、传输装置、网络设备及用户设备
EP3471472A4 (en) * 2016-06-17 2019-06-26 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
WO2018063059A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for handling of retransmission feedback
JP2020017775A (ja) * 2016-11-02 2020-01-30 株式会社Nttドコモ ユーザ装置
EP3535894A1 (en) * 2016-11-03 2019-09-11 Nokia Technologies Oy Uci transmission in a communication system
WO2018082023A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Nokia Technologies Oy Single cell point-to-multipoint feedback
JP6900501B2 (ja) * 2017-03-20 2021-07-07 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. データ伝送方法、端末機器及びネットワーク機器
US11425686B2 (en) * 2018-04-23 2022-08-23 Kyocera Corporation Method of determining number of repetitions for multiuser broadcast in IoT deployments
CN110753395B (zh) * 2018-07-23 2022-07-05 成都鼎桥通信技术有限公司 一种信道资源分配方法和装置
US11019667B2 (en) * 2018-08-09 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Uplink collision handling

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006134950A1 (ja) * 2005-06-14 2006-12-21 Ntt Docomo, Inc. チャネル割り当て方法、無線通信システム、および無線区間のチャネル構造
WO2009023863A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for beamforming of control information in a wireless communication system
RU2357369C2 (ru) * 2003-08-19 2009-05-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи и приема пакетных данных и информации управления mbms

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3441636B2 (ja) * 1997-11-21 2003-09-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル推定値を求める装置および方法、受信装置ならびに伝送システム
KR100965861B1 (ko) 2002-10-24 2010-06-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 재전송 제어 장치
WO2004042992A1 (en) * 2002-11-05 2004-05-21 Nokia Corporation Method, device and system for determining a transmission power for arq related re-transmissions
ATE429744T1 (de) * 2003-12-19 2009-05-15 Panasonic Corp Harq protokoll mit synchronen wiederholungen
US8433355B2 (en) * 2005-04-21 2013-04-30 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for generating loud packets to estimate path loss
WO2007040201A1 (ja) * 2005-10-04 2007-04-12 Sharp Kabushiki Kaisha 移動局装置、基地局装置、移動局装置の使用周波数帯域マッピング方法、位置管理装置、移動局装置の位置登録方法、ページング方法、及びこれらを実行するプログラム及び記録媒体
EP2034755B1 (en) * 2006-06-01 2013-01-02 Sharp Kabushiki Kaisha Method for connecting mobile station to base station
GB2442262B (en) * 2006-09-26 2009-02-18 Nec Technologies Data transmission in cellular phone network
WO2008153081A1 (ja) 2007-06-12 2008-12-18 Sharp Kabushiki Kaisha 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
KR20090015778A (ko) * 2007-08-08 2009-02-12 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
MX2010002218A (es) 2007-10-02 2010-03-17 Ericsson Telefon Ab L M Incluida en la concesion de enlace ascendente se va a reportar una indicacion de una cantidad especifica de cqi.
KR100939722B1 (ko) * 2008-08-11 2010-02-01 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 이를 위한 사용자 기기
US8483076B2 (en) * 2008-08-18 2013-07-09 Qualcomm Incorporated A-periodic PUCCH transmission on PUSCH
TWI504299B (zh) * 2008-10-20 2015-10-11 Interdigital Patent Holdings 載波聚合上鏈控制資訊傳輸方法
KR20100075378A (ko) * 2008-12-24 2010-07-02 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8279825B2 (en) * 2009-04-10 2012-10-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel state information in a wireless communication system
KR101572272B1 (ko) * 2009-04-21 2015-12-07 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 무선통신의 수행장치 및 방법
US20110205981A1 (en) * 2009-08-13 2011-08-25 Changsoo Koo Multiplexing uplink l1/l2 control and data

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357369C2 (ru) * 2003-08-19 2009-05-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи и приема пакетных данных и информации управления mbms
WO2006134950A1 (ja) * 2005-06-14 2006-12-21 Ntt Docomo, Inc. チャネル割り当て方法、無線通信システム、および無線区間のチャネル構造
WO2009023863A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for beamforming of control information in a wireless communication system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PUCCH resource region for LTE-A. ZTE [online] 12-16 January, 2009 [retrieved 2012-05-30]. Retrieved from the Internet: *
Some aspects of PUCCH/PUSCH transmission over multiple component carriers. LG Electronics [online] 12-16 January, 2009 [retrieved 2012-05-30]. Retrieved from the Internet: *

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI1012075A2 (pt) 2021-03-16
EP2858449B1 (en) 2017-10-11
US20120099553A1 (en) 2012-04-26
CA2764870C (en) 2015-02-17
EP2445295A1 (en) 2012-04-25
US20160135149A1 (en) 2016-05-12
WO2010146964A1 (ja) 2010-12-23
BRPI1012075B1 (pt) 2021-08-31
AU2010261112B2 (en) 2014-06-26
US9491753B2 (en) 2016-11-08
EP2445295B1 (en) 2015-01-14
CN102804896A (zh) 2012-11-28
US20140241280A1 (en) 2014-08-28
EP2858449A1 (en) 2015-04-08
JP2012130058A (ja) 2012-07-05
US8750228B2 (en) 2014-06-10
CA2764870A1 (en) 2010-12-23
EA201171392A1 (ru) 2012-06-29
US9253756B2 (en) 2016-02-02
JPWO2010146964A1 (ja) 2012-12-06
CN102804896B (zh) 2016-08-10
EP2445295A4 (en) 2013-01-09
AU2010261112A1 (en) 2012-01-19
JP4934232B2 (ja) 2012-05-16
JP5537580B2 (ja) 2014-07-02
BRPI1012075A8 (pt) 2021-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA023976B1 (ru) Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи
US10863516B2 (en) Communications device and method
EP2891373B1 (en) Mobile communications system, network element and method for resource allocation on a virtual carrier for machine-type communications with a narrow band epdcch
US9872123B2 (en) Group based PDCCH capability for LTE
CN109600844B (zh) 确定时频资源的方法及装置
CN102754514B (zh) 移动站装置、无线通信方法以及电路装置
EP2373106B1 (en) Resource mapping methods for control channels
EA027814B1 (ru) Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи
US10313042B2 (en) Mobile communication system and data transmission method thereof
CN103004274B (zh) 发送装置、接收装置、发送方法及接收方法
CN102668673A (zh) 用于具有载波扩展的资源分配的方法和装置
CN110402608A (zh) 用于5g nr的增强调度请求的***和方法
EA022639B1 (ru) Устройство мобильной станции, устройство базовой станции и способ обработки
CN102860074A (zh) 移动通信***、基站装置、移动站装置以及通信方法
CN104012121A (zh) 用于数据信道传输和接收的***和方法
CN110430619B (zh) 一种基于蜂窝网的窄带通信的方法和装置
CN101651986A (zh) 多天线***物理上行控制信道资源分配映射方法和***
US9572149B1 (en) Use of assigned PDSCH resource to assign PDSCH resource of subsequent TTI
CN101911521B (zh) 用于改进的调度的方法和装置
CN104104482B (zh) 配置增强的物理混合自动重传指示信道的方法
CN101784114B (zh) 多小区协同的数据传输方法、***及装置
CN105827378B (zh) 一种增强的载波聚合传输方法和装置
KR20090092429A (ko) 광대역 무선통신 시스템에서 상향링크 협력 전송 장치 및방법
CN107809306B (zh) 一种无线传输中的ue、基站中的方法和装置
CN105790908A (zh) 数据传输、数据处理方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM