RU2501193C1 - Способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования - Google Patents

Способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования Download PDF

Info

Publication number
RU2501193C1
RU2501193C1 RU2012124028/07A RU2012124028A RU2501193C1 RU 2501193 C1 RU2501193 C1 RU 2501193C1 RU 2012124028/07 A RU2012124028/07 A RU 2012124028/07A RU 2012124028 A RU2012124028 A RU 2012124028A RU 2501193 C1 RU2501193 C1 RU 2501193C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carrier
semi
transmitting
user
permanent
Prior art date
Application number
RU2012124028/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Чжунбинь ЦИНЬ
Вэй ЦЮАНЬ
Цзянь Чжан
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2501193C1 publication Critical patent/RU2501193C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • 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
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • 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
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • 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
    • 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
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

В настоящей группе изобретений, которая относится к области связи, предлагается способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования (SPS-данных) для того, чтобы эффективно снизить вероятность повторной передачи полуустойчивой службы и увеличить пропускную способность системы. Способ, в частности, включает в себя следующее: определяют несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом (антенна MU-MIMO); пользователю сообщают об определенной несущей первичной передачи для передачи SPS-данных; и передают данные полупостоянного планирования пользователю на сообщенной несущей первичной передачи для передачи SPS-данных. Способ и устройство в основном применяются к процессу передачи SPS-данных в сценарии агрегации несущих. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая группа изобретений относится к области связи и, в частности, к способу и устройству для передачи данных полупостоянного планирования.
Уровень техники
Полупостоянное планирование (SPS) - это режим планирования, при котором осуществляется периодическое предопределение ресурса для передачи. В режиме планирования базовая станция (БС) активирует и конфигурирует SPS-ресурсы, используемые оборудованием пользователя (ОП) в соответствии с эксплуатационными характеристиками, и в последующем процессе передачи ОП периодически использует предварительно выделенные ресурсы для передачи данных без необходимости передачи каких-либо инструкций планирования. Например, в LTE-системе (LTE - Long-Term Evolution - стандарт сотовой связи четвертого поколения) БС конфигурирует период полупостоянного планирования (SPS) службы VoIP (Voice over Internet Protocol - протокол передачи голоса по IP-протоколу) путем сигнализирования по протоколу управления радио ресурсами (RRC), при этом посредством команд, передаваемых по физическому нисходящему каналу управления PDCCH, активируются, модифицируются и высвобождаются отдельные SPS-ресурсы.
В традиционной системе с одной несущей для передачи SPS-данных передача данных может осуществляться только периодически с использованием режима фиксированной модуляции и кодирования на одной несущей, и, в соответствии с уровнем техники, когда представлена агрегация несущих, соответствующим образом добавляется динамическая сущность алгоритма полупостоянного планирования. При известном уровне техники приняты следующие технические решения: 1) в начале каждые N частей SPS-данных передаются в скачкообразном режиме с преобразованием; 2) когда между первичной и повторной передачей возникает конфликт, то через индикаторное оповещение передается команда осуществлять первичную передачу на другой несущей.
В процессе реализации вариантов осуществления автор изобретения установил, что режимы передачи SPS-данных при существующем уровне техники могут являться причиной возникновения проблемы относительно высокой вероятности повторной передачи SPS-данных, а также не обеспечивают гибкого согласования множества пользователей, что, таким образом, влияет на пропускную способность системы.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение направлено на способ и устройство для передачи SPS-данных, для того, чтобы эффективно снизить вероятность повторной передачи полупостоянной службы и повысить пропускную способность системы.
Для достижения вышеуказанной цели варианты осуществления настоящего изобретения принимают технические решения, изложенные ниже:
Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет способ передачи SPS-данных, при этом способ включает в себя следующее:
определяют несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом (антенный блок MU-MIMO);
сообщают пользователю об определенной несущей первичной передачи для передачи SPS-данных; и
передают SPS-данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю.
Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет устройство для передачи SPS-данных, при этом устройство включает в себя следующее:
определяющий модуль, настроенный так, чтобы определять несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO;
модуль команд, настроенный так, чтобы сообщать пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем; и
модуль передачи, настроенный так, чтобы передавать полупостоянные данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем команд.
Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет способ передачи SPS-данных, при этом способ включает в себя следующее:
получение ОП команды, переданной БС, где команда особым образом используется для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, а несущая первичной передачи определяется БС в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления
согласованного антенного блока MU-MIMO; и
получение ОП SPS-данных от БС на несущей первичной передачи.
Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет ОП, где ОП включает в себя следующее:
трансивер, настроенный так, чтобы получать команды, передаваемые БС; и
процессор, настроенный так, чтобы определять несущую первичной передачи для передачи SPS-данных БС в соответствии с командой, полученной трансивером, и отдавать указание приемному модулю получать SPS-данные от БС на несущей первичной передачи, где несущая первичной передачи определяется БС в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO.
Для способа и устройства для передачи SPS-данных, представленных в вариантах осуществления настоящего изобретения несущая первичной передачи для передачи SPS-данных определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, определенная несущая первичной передачи для передачи SPS-данных сообщается пользователю, и полупостоянные данные передаются пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем команд. По сравнению с существующим уровнем техники в технических решениях, предусматриваемых в вариантах осуществления настоящего изобретения, несущая первичной передачи для передачи SPS-данных пользователя определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, для того, чтобы эффективно увеличить точность передачи SPS-данных, что тем самым снижает вероятность повторной передачи SPS-данных и повышает пропускную способность системы.
Краткое описание чертежей
Для того чтобы более ясно проиллюстрировать технические решения в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения или существующим уровнем техники, ниже в кратком виде представлены сопровождающие чертежи, необходимые для описания вариантов осуществления или существующего уровня техники. Очевидно, сопровождающие чертежи в следующих описаниях показывают только некоторые из вариантов осуществления настоящего изобретения, и специалисты в данной области техники могут без творческих усилий получить другие чертежи, соответствующие сопровождающим чертежам.
На фиг.1 показана блок-схема последовательности операций способа передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 1 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 показана структурная блок-схема устройства для передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 1 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.3 показана блок-схема последовательности операций способа передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 2 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.4 показана схема режима обратной связи в способе передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 2 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.5 показана схема режима обратной связи другой службы устойчивого планирования в способе передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 2 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.6 показана структурная блок-схема устройства для передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 2 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.7 показана структурная блок-схема устройства для передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 2 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.8 показана блок-схема последовательности операций способа передачи SPS-данных в соответствии с вариантом 3 осуществления настоящего изобретения.
На фиг.9 показана структурная блок-схема ОП в соответствии с вариантом 3 осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Ниже ясно и полностью описаны технические решения настоящего изобретения со ссылкой на сопровождающие чертежи. Очевидно, что описываемые варианты осуществления настоящего изобретения - это не все варианты, а только их часть. Специалисты в данной области техники без каких-либо творческих усилий могут вывести другие варианты осуществления из приведенных в этом документе, и все такие варианты осуществления покрываются объемом настоящего изобретения.
Вариант 1 осуществления изобретения
Вариант 1 осуществления настоящего изобретения предоставляет способ передачи SPS-данных, и, как показано на фиг.1, способ включает в себя следующие этапы:
101: Определяют несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO.
Состояние канала несущей получают посредством обратной связи с помощью приемника данных, при этом информация о состоянии канала несущей содержит три типа: индикатор качества канала/информация о состоянии канала (ИКК/ИСК), индикатор ранга (ИР) и индекс матрицы предварительного кодирования (ИМПК). Во время многопользовательской связи с множественным входом множественным выходом в соответствии с информацией обратной связи об ИККУИСК, ИР, ИМПК для согласования по определенному алгоритму выбираются наиболее подходящие пользователи, при этом принципы согласования включают в себя следующие два аспекта, которые определяются следующим образом: во-первых, для согласования между пользователями интернет-телефонии VoIP принцип заключается в том, чтобы обеспечить минимальную полную вероятность повторной передачи; и, во-вторых, для согласования между пользователем интернет-телефонии VoIP и другим пользователем, не использующим VoIP, принцип заключается в том, чтобы максимизировать пропускную способность чувствительной к временной задержке службы при условии, что выполняются соотношения потери пакетов для обоих пользователей - и для пользователя VoIP и для пользователя, не использующего VoIP. После установления согласования антенного блока MU-MIMO согласно принципу, в соответствии с коэффициентом усиления выбранного согласованного антенного блока MU-MIMO определяется несущая первичной передачи для передачи SPS-данных.
102: Пользователю сообщается обнаруженная несущая первичной передачи для передачи SPS-данных, так что когда идет процесс получения передаваемых полупостоянных данных, для получения переданных полупостоянных данных необходимо только контролировать несущую для передачи данных.
Процесс сообщения пользователю определенной несущей первичной передачи для передачи SPS-данных может, в частности, включать в себя следующие два режима: первый режим заключается в том, что на каждой несущей из множества несущих добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается однобитовый индикатор, где однобитовый индикатор предназначен для сообщения о том, что на несущей запланирована передача SPS-данных; и второй режим заключается в том, что выбрана одна несущая нисходящей линии, на выбранной несущей нисходящей линии добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается битовый индикатор, имеющий предопределенную длину и предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных.
103: Передают SPS-данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю.
Вариант 1 осуществления настоящего изобретения предусматривает устройство для передачи SPS-данных и, как показано на фиг.2, устройство включает в себя определяющий модуль 21, модуль 22 команд и модуль 23 передачи.
Определяющий модуль 21 настроен так, чтобы определять несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO. Модуль 22 команд настроен так, чтобы после определения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных сообщать пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем 21. Модуль 23 передачи настроен так, чтобы передавать полупостоянные данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем 22 команд.
Состояние канала несущей возвращается посредством обратной связи приемником данных, при этом информация о состоянии канала несущей содержит три типа: ИКК/ИСК, ИР и ИМПК. Во время многопользовательской связи с множественным входом множественным выходом в соответствии с информацией обратной связи об ИКК/ИСК, ИР, ИМПК для согласования по определенному алгоритму выбираются наиболее подходящие пользователи, при этом принципы согласования включают в себя следующие два аспекта, которые определяются следующим образом: во-первых, для согласования между пользователями интернет-телефонии VoIP принцип заключается в том, чтобы обеспечить минимальную полную вероятность повторной передачи; и, во-вторых, для согласования между пользователем интернет-телефонии VoIP и другим пользователем, не использующим VoIP, принцип заключается в том, чтобы максимизировать пропускную, способность чувствительной к временной задержке службы при условии, что выполняются соотношения потери пакетов для обоих пользователей - и для пользователя VoIP и для пользователя, не использующего VoIP. После установления согласования антенного блока MU-MIMO согласно принципу, в соответствии с коэффициентом усиления выбранного согласованного антенного блока MU-MIMO определяется несущая первичной передачи для передачи SPS-данных.
Модуль 22 команд может сообщать пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем 21, в частности, в следующих двух режимах: первый режим заключается в том, что на каждой несущей из множества несущих добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается однобитовый индикатор, где однобитовый индикатор предназначен для сообщения о том, что на несущей запланирована передача SPS-данных; второй режим заключается в том, что выбрана одна несущая нисходящей линии, на выбранной несущей нисходящей линии добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается битовый индикатор, имеющий предопределенную длину предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных.
В варианте осуществления настоящего изобретения несущая первичной передачи для передачи SPS-данных определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, определенная несущая первичной передачи для передачи SPS-данных сообщается пользователю, и полупостоянные данные передаются пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем команд. По сравнению с существующим уровнем техники в техническом решении, предусматриваемом в варианте осуществления настоящего изобретения, несущая первичной передачи для передачи SPS-данных пользователя определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, для того, чтобы эффективно увеличить точность передачи SPS-данных, что тем самым, снижает вероятность повторной передачи SPS-данных и повышает пропускную способность системы.
Вариант 2 осуществления изобретения
Вариант 2 осуществления настоящего изобретения предоставляет способ передачи SPS-данных, и, как показано на фиг.3, способ включает в себя следующие этапы:
301: Определяют несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO.
Состояние канала несущей возвращается посредством обратной связи приемником данных, при этом информация о состоянии канала несущей содержит три типа: ИКК/ИСК, ИР и ИМПК. Во время многопользовательской связи с множественным входом множественным выходом в соответствии с информацией обратной связи об ИКК/ИСК, ИР, ИМПК для согласования по определенному алгоритму выбираются наиболее подходящие пользователи, при этом принципы согласования включают в себя следующие два аспекта, которые определяются следующим образом: во-первых, для согласования между пользователями интернет-телефонии VoIP принцип заключается в том, чтобы обеспечить минимальную полную вероятность повторной передачи; и, во-вторых, для согласования между пользователем интернет-телефонии VoIP и другим пользователем, не использующим VoIP, принцип заключается в том, чтобы максимизировать пропускную способность чувствительной к временной задержке службы при условии, что выполняются соотношения потери пакетов для обоих пользователей - и для пользователя VoIP и для пользователя, не использующего VoIP. После установления согласования антенного блока MU-MIMO согласно принципу, в соответствии с коэффициентом усиления выбранного соответствия антенного блока MU-MIMO определяется несущая первичной передачи для передачи SPS-данных.
302: Пользователю сообщается обнаруженная несущая первичной передачи для передачи SPS-данных, так что когда идет процесс получения передаваемых полупостоянных данных, для получения переданных полупостоянных данных необходимо только контролировать несущую для передачи данных.
Процесс сообщения пользователю определенной несущей первичной передачи для передачи SPS-данных может, в частности, включать в себя следующие два режима:
Первый режим заключается в том, что на каждой несущей из множества несущих добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается однобитовый индикатор, где однобитовый индикатор предназначен для сообщения о том, что на несущей запланирована передача SPS-данных. Например, если однобитовый индикатор установлен в состояние 1, то это означает, что на несущей для передачи запланированы SPS-данные оборудования пользователя, а если однобитовый индикатор установлен в состояние 0, то это означает, что на несущей для передачи не запланированы SPS-данные оборудования пользователя, и, наоборот, при этом настоящее изобретение этим не ограничено.
Второй режим заключается в том, что выбрана одна несущая нисходящей линии, на, выбранной несущей нисходящей линии добавляется канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливается битовый индикатор, имеющий предопределенную длину и предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, при этом битовый индикатор, имеющий предопределенную длину, может устанавливаться в зависимости от практических требований, например, 2 бита или 3 бита.
303: Настраивают период передачи SPS-данных, режим обратной связи передачи SPS-данных, а также расположение и размер ресурсов несущей, где расположение и размер используются в процессе передачи SPS-данных. Настройка каждого параметра может быть реализована с использованием специализированного сигнализирования, при этом специализированное сигнализирование может, но не обязательно, являться RRC-сигнализированием.
Период передачи SPS-данных может быть, в частности, установлен в зависимости от практических требований, например, 20 миллисекунд.
Режимы обратной связи передачи SPS-данных, в частности, включают в себя два типа, которые отдельно показаны на фиг.4 и фиг.5.
Как показано на фиг.4, первый режим обратной связи передачи SPS-данных определяется следующим образом. На несущей, соответствующей несущей для передачи SPS-данных передается информация обратной связи первичной и повторной передачи. Информация обратной связи содержит подтверждение приема (ПП) / отрицательное подтверждение (ОтрП). ПП означает, что прием осуществлен корректно, и передатчику не требуется совершать повторную передачу. ОтрП означает, что прием осуществлен некорректно, и передатчику требуется совершить повторную передачу. Всюду далее ПП/ОтрП будем обозначать через П/О.
СС1 и СС1′, СС2 и СС2′, а также СС3 и СС3′ - пары взаимно согласованных каналов передачи, и если СС1 используется для передачи SPS-данных, ОП может выполнить анализ в соответствующем согласованном канале СС1′ для того, чтобы получить информацию обратной связи, переданную соответствующим приемником, получающим SPS-данные, и, согласно протоколу передачи, нет необходимости осуществлять специальную настройку несущей для информации обратной связи. Режим с информацией обратной связи пригоден для передачи SPS-службы по восходящей линии. Например, в LTE-системе, поскольку в процессе восходящей передачи SPS-службы существует взаимно однозначное соответствие между каналом передачи данных по восходящей линии (физический восходящий канал общего пользования, PUSCH) и каналом обратной связи по нисходящей линии (индикаторный канал гибридной процедуры повторного запроса (HARQ) Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH)) информации обратной связи в LTE-системе, ОП известно на какой нисходящей несущей PHICH должно производиться декодирование, чтобы определить информацию обратной связи передачи данных без необходимости смены протокола.
Как показано на фиг.5, второй режим обратной связи передачи SPS-данных определяется следующим образом. Выбирается одна главная несущая обратной связи, и информация обратной связи первичной и повторной передачи всех SPS-данных передается на выбранной главной несущей обратной связи. ССГ - выбранная главная несущая обратной связи, информация обратной связи первичной и повторной передачи каналов ССГ, СС2 и ССЗ возвращается посредством обратной связи на выбранной главной несущей обратной связи канала ССГ. Для передачи по нисходящей линии, из-за асимметричной агрегации несущих, то есть когда одна восходящая линия соответствует множеству нисходящих линий, режим обратной связи SPS-данных пригоден для улучшенной обратной связи нисходящей передачи, а ресурсы обратной связи физического восходящего управляющего канала PUCCH на главной несущей могут быть предварительно выделены ОП, которое осуществляет нисходящую передачу SPS-службы, при этом требуется эффективно предотвращать конфликты на общем канале PDSCH канала СС1 и значением П/О обратной связи SPS-службы каналов СС2 и СС3.
Более того, если первый режим обратной связи принят для нисходящей передачи SPS-данных, то должна быть осуществлена конфигурация ресурса П/О на каждой несущей посредством соответствующего RRC-сигнализирования согласно периоду передачи SPS-данных и соответствующим предварительно выделенным ресурсам. Если некоторые предварительно выделенные PUCCH-ресурсы не используются, то допускается их использование для других целей.
304: Передают SPS-данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю.
305: Получают информацию обратной связи передачи SPS-данных, возвращаемую пользователем, при этом информация обратной связи содержит информацию о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи. Если информация обратной связи содержит сведения о корректном приеме, то выполняется этап 307. Если информация обратной связи содержит сведения о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то выполняется этап 306. Необходимо отметить, что этапы 307 и 306 могут быть выполнены асинхронно, то есть когда выполняется этап 306, этап 307 может не выполняться, а когда выполняется этап 307, этап 306 может не выполняться.
306: Повторно передают SPS-данные на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, так что приемник может корректно получить SPS-данные, переданные передатчиком; после того, как SPS-данные повторно переданы на несущей первичной передачи, выполняется этап 305 для того, чтобы определить, что приемник корректно получил SPS-данные.
307: Заканчивают данный сеанс передачи SPS-данных.
Вариант 2 осуществления настоящего изобретения предусматривает устройство для передачи SPS-данных и, как показано на фиг.6, устройство включает в себя определяющий модуль 41, модуль 42 команд, конфигурационный модуль 43, модуль 44 передачи, модуль 45 приема и модуль 46 повторной передачи.
Определяющий модуль 41 настроен так, чтобы определять несущую первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO. Состояние канала несущей возвращается посредством обратной связи приемником данных, при этом информация о состоянии канала несущей содержит три типа: ИКК/ИСК, ИР и ИМПК. Во время многопользовательской связи с множественным входом множественным выходом в соответствии с информацией обратной связи об ИККУИСК, ИР, ИМПК для согласования по определенному алгоритму выбираются наиболее подходящие пользователи, при этом принципы согласования включают в себя следующие два аспекта, которые определяются следующим образом: во-первых, для согласования между пользователями интернет-телефонии VoIP принцип заключается в том, чтобы обеспечить минимальную полную вероятность повторной передачи; и во-вторых, для согласования между пользователем интернет-телефонии VoIP и другим пользователем, не использующим VoIP, принцип заключается в том, чтобы максимизировать пропускную способность чувствительной к временной задержке службы при условии, что выполняются соотношения потери пакетов для обоих пользователей - и для пользователя VoIP и для пользователя, не использующего VoIP. После установления согласования антенного блока MU-MIMO согласно принципу, в соответствии с коэффициентом усиления выбранного согласованногоантенного блока MU-MIMO определяется несущая первичной передачи для передачи SPS-данных.
Модуль 42 команд настроен так, чтобы после определения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных сообщать пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем 41. Конфигурационный модуль 43 предназначен для того, чтобы устанавливать период передачи SPS-данных, режим обратной связи передачи SPS-данных, а также расположение и размер ресурсов несущей, где расположение и размер используются в процессе передачи SPS-данных. Модуль 44 передачи настроен так, чтобы передавать полупостоянные данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем 42 команд в соответствии с параметром передачи SPS-данных, установленным конфигурационным модулем 43. Режим обратной связи для SPS-данных включает в себя: передачу информации обратной связи первичной и вторичной передачи SPS-данных на несущей, соответствующей несущей передачи SPS-данных; или выбор одной главной несущей обратной связи и передачу информации обратной связи первичной и вторичной передачи SPS-данных на главной несущей обратной связи.
Модуль 45 приема настроен так, чтобы после того, как модуль 44 передачи передаст полупостоянные данные пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем 42 команд, получить информацию обратной связи передачи SPS-данных, возвращаемую пользователем, при этом информация обратной связи содержит сведения о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи. Модуль 46 повторной передачи настроен так, чтобы в случае, если информация обратной связи передачи SPS-данных, возвращенная пользователем и полученная модулем 45 приема, содержит сведения о некорректном приеме, требующим повторной передачи, повторно передать SPS-данные на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных модуля 44 передачи, так что приемник может корректно получить переданные SPS-данные.
Модуль 42 команд включает в себя первый добавляющий модуль 421 и первый модуль 422 Настройки.
Когда модуль 42 команд сообщает пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем 41, то в начале первый добавляющий модуль 421 добавляет канал физического уровня на каждую несущую из множества несущих, при этом первый модуль 422 настройки настроен так, чтобы после того, как на каждой несущей из множества несущих добавлен канал физического уровня, установить однобитовый индикатор в канале физического уровня, добавленном добавляющим модулем 421, где однобитовый индикатор предназначен для информирования о том, запланированы ли SPS-данные на несущей для передачи.
В дополнение к вышеприведенному способу осуществления, для сообщения пользователю несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, установленной определяющим модулем 41, может применяться способ согласно следующему варианту осуществления, как показано на фиг.7. Модуль 42 команд включает в себя модуль 423 выбора, второй добавляющий модуль 424 и второй модуль 425 настройки.
Когда модуль 42 команд сообщает пользователю несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, установленную определяющим модулем 41, то в начале модуль 423 выбора выбирает одну главную несущую нисходящей линии, при этом второй добавляющий модуль 424 настроен так, чтобы после того, как главная несущая нисходящей линии выбрана, добавить канал физического уровня на главную несущую нисходящей линии, выбранную модулем 423 выбора, а второй модуль 425 настройки настроен так, чтобы в канале физического уровня, добавленном вторым добавляющим модулем 424, установить битовый индикатор, имеющий предопределенную длину, предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных. В варианте осуществления настоящего изобретения несущая первичной передачи для передачи SPS-данных определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, определенная несущая первичной передачи для передачи SPS-данных сообщается пользователю, и полупостоянные данные передаются пользователю на несущей первичной передачи для передачи SPS-данных, которая была сообщена пользователю модулем команд. По сравнению с существующим уровнем техники в техническом решении, предусматриваемом в варианте осуществления настоящего изобретения несущая первичной передачи для передачи SPS-данных пользователя определяется в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, для того, чтобы эффективно увеличить точность передачи SPS-данных, что тем самым снижает вероятность повторной передачи SPS-данных и повышает пропускную способность системы.
Также в вариант осуществления настоящего изобретения предполагает, что если информация обратной связи содержит сведения о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то SPS-данные передаются повторно на той несущей, на которой осуществлялась первичная передача SPS-данных, так что первичная и вторичная передача одних и тех же SPS-данных осуществляется на одной несущей. Кроме того, поскольку первичная передача различных SPS-данных может быть осуществлена на различных несущих, то это позволяет предотвратить конфликты между первичной и повторной передачами службы.
Вариант 3 осуществления изобретения
Вариант 3 осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет способ передачи SPS-данных, причем этот способ соответствует способу из варианта 1 осуществления изобретения для БС и позволяет реализовать процесс взаимодействия между ОП и БС в варианте 1 осуществления изобретения. Как показано на фиг.1, способ включает в себя следующие этапы:
801: ОП получает команду, переданную БС. Команда используется специальным образом для того, чтобы сообщить несущую первичной передачи для передачи SPS-данных, а несущая первичной передачи для передачи SPS-данных определяется БС в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO.
Команда, переданная БС, может являться: однобитовым индикатором, установленном БС в канале физического уровня на каждой несущей из множества несущих, где однобитовый индикатор предназначен для сообщения о том, что на несущей запланирована передача SPS-данных; или битовым индикатором, установленным БС в канале физического уровня, добавленном на выбранной главной несущей нисходящей линии, имеющим предопределенную длину и предназначенным для сообщения несущей первичной передачи для передачи SPS-данных.
802: ОП получает SPS-данные от БС на несущей первичной передачи.
После этапа 802 способ может дополнительно включать в себя возврат БС информации обратной связи передачи SPS-данных, при этом информация обратной связи содержит информацию о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи. Если информация обратной связи содержит информацию о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то способ может дополнительно включать в себя получение повторно переданных БС SPS-данных на несущей первичной передачи.
Вариант 3 осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет ОП, которое способно реализовать способ на стороне ОП. Как показано на фиг.9, ОП включает в себя трансивер 91 и процессор 92.
Трансивер 91 предназначен для того, чтобы получать команду, отправленную БС.
Процессор 92 предназначен для того, чтобы определять несущую БС первичной передачи для передачи SPS-данных в соответствии с командой, полученной трансивером 91, и дать команду модулю 91 приема получить SPS-данные от БС на несущей первичной передачи. Несущая первичной передачи для передачи SPS-данных определяется БС в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO.
Трансивер может быть дополнительно настроен так, Чтобы возвращать БС информацию обратной связи передачи SPS-данных после того, как трансивер 91 получит SPS-данные от БС на несущей первичной передачи, при этом информация обратной связи содержит информацию о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи. Если информация обратной связи трансивера 91 содержит информацию о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то трансивер 91 может быть дополнительно настроен так, чтобы получать SPS-данные, переданные БС на несущей первичной передачи.
В техническом решении, предлагаемом этом варианте осуществления, несущая первичной передачи для передачи SPS-данных пользователя определяется БС в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока MU-MIMO, для того, чтобы эффективно увеличить точность передачи SPS-данных, что тем самым снижает вероятность повторной передачи SPS-данных и повышает пропускную способность системы.
Из приведенного описания специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что настоящее изобретение может быть дополнено программным обеспечением на необходимой универсальной аппаратуре, а также может быть дополнено аппаратурой, но в большинстве случаев настоящее изобретение предпочтительно осуществлять предложенным способом. Основываясь на этом понимании, техническое решение настоящего изобретения или часть, совершенствующая существующему уровню техники, может быть, большей частью, осуществлено в виде программного продукта. Компьютерный программный продукт может храниться на носителе информации, например, флоппи-диске, жестком диске или оптическом диске компьютера, и содержать несколько команд для указания вычислительному оборудованию (например, персональному компьютеру, серверу или сетевому оборудованию) выполнить способ согласно вариантам осуществления настоящего изобретения.
В заключение отметим, что выше приведены только примерные варианты осуществления настоящего изобретения. Однако защищаемый объем настоящего изобретения не ограничен вышеприведенными вариантами осуществления. Изменения и замены в рамках технической области настоящего изобретения, которые легко могут быть придуманы специалистами в данной области техники, должны попадать под действие защищаемого объема настоящего изобретения. В этой связи, защищаемый объем настоящего изобретения регламентируется прилагаемой формулой изобретения.

Claims (15)

1. Способ передачи данных полупостоянного планирования, содержащий следующее:
определяют несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом;
пользователю сообщают обнаруженную несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования; и
пользователю передают данные полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю.
2. Способ по п.1, в котором определение несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом содержит следующее:
выбирают согласование многопользовательской антенного блока с множественным входом и множественным выходом в соответствии с индикатором ранга, индексом матрицы предварительного кодирования, индикатором качества канала или информации о состоянии канала каждой несущей из множества несущих; и
определяют несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования в соответствии с коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом.
3. Способ по п.1, в котором процесс сообщения пользователю обнаруженной несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования содержит следующее:
на каждой несущей из множества несущих добавляют канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливают однобитовый индикатор, где однобитовый индикатор предназначен для сообщения о том, что на несущей запланирована передача данных полупостоянного планирования;
или выбирают одну главную несущую нисходящей линии, на выбранной главной несущей нисходящей линии добавляют канал физического уровня, и в канале физического уровня устанавливают битовый индикатор, имеющий предопределенную длину и предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования.
4. Способ передачи по п.1, в котором перед передачей пользователю данных полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю, способ содержит следующее:
конфигурирование режима обратной связи при передаче данных полупостоянного планирования;
причем режим обратной связи при передаче данных полупостоянного планирования, в частности, включает в себя следующее:
передают информацию обратной связи первичной и повторной передачи данных полупостоянного планирования на несущей, соответствующей несущей для передачи данных полупостоянного планирования; или
выбирают главную несущую обратной связи и передают информацию обратной связи первичной и повторной передачи всех данных полупостоянного планирования на выбранной главной несущей обратной связи.
5. Способ передачи по п.1, в котором после передачи пользователю данных полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю, способ содержит следующее:
получают информацию обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, возвращаемую пользователем, при этом информация обратной связи содержит сведения о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи;
если информация обратной связи содержит сведения о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то способ дополнительно включает в себя следующее:
повторно передают данные полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования.
6. Устройство для передачи данных полупостоянного планирования, содержащее:
определяющий модуль, выполненный с возможностью определять несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом;
модуль команд, выполненный с возможностью сообщать пользователю несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, установленную определяющим модулем; и
модуль передачи, выполненный с возможностью передавать данные полупостоянного планирования пользователю на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю модулем команд.
7. Устройство согласно п.6, отличающееся тем, что модуль команд содержит следующее:
первый добавляющий модуль, выполненный с возможностью добавлять канал физического уровня на каждую несущую из множества несущих; и
первый модуль настройки, выполненный с возможностью установить однобитовый индикатор в канале физического уровня, добавленном добавляющим модулем, где однобитовый индикатор предназначен для информирования о том, что на несущей запланирована передача данных полупостоянного планирования.
8. Устройство согласно п.6, отличающееся тем, что модуль команд содержит следующее:
модуль выбора, выполненный с возможностью выбирать одну главную несущую нисходящей линии;
второй добавляющий модуль, выполненный с возможностью добавлять канал физического уровня на главную несущую нисходящей линии, выбранную модулем выбора; и
второй модуль настройки, выполненный с возможностью установить битовый индикатор, имеющий предопределенную длину и предназначенный для сообщения несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования в канале физического уровня, добавленном вторым добавляющим модулем.
9. Устройство согласно п.6, дополнительно содержащее следующее:
конфигурационный модуль, предназначенный для того, чтобы перед тем, как модуль передачи отправляет пользователю данные полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю модулем команд, устанавливать период передачи данных полупостоянного планирования, режим обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, а также расположение и размер ресурсов несущей, где расположение и размер используются в процессе передачи данных полупостоянного планирования.
10. Устройство согласно п.6, дополнительно содержащее следующее:
модуль приема, выполненный с возможностью получать информацию обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, возвращаемую пользователем после того, как модуль передачи отправит данные полупостоянного планирования пользователю на несущей первичной передачи для передачи данных с полупостоянного планирования, которая была сообщена пользователю модулем команд, при этом информация обратной связи содержит информацию о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи;
модуль повторной передачи, выполненный с возможностью в случае, если информация обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, возвращенная пользователем и полученная модулем приема, содержит сведения о некорректном приеме, требующим повторной передачи, повторно передать данные полупостоянного планирования на несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования модуля передачи.
11. Способ передачи данных полупостоянного планирования, содержащий:
получение оборудованием пользователя команды, переданной базовой станцией, где команда особым образом используется для сообщения несущей первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования, а несущая первичной передачи определяется базовой станцией в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом; и
получение оборудованием пользователя данных полупостоянного планирования от базовой станции на несущей первичной передачи.
12. Способ по п.11, в котором команда, переданная базовой станцией, в частности, содержит следующее:
установление базовой станцией однобитового индикатора в канале физического уровня на каждой несущей из множества несущих, где бит индикатора информирует о том, запланирована ли на несущей передача данных полупостоянного планирования;
установление базовой станцией в канале физического уровня, добавленном на выбранной главной несущей нисходящей линии, битового индикатора, имеющего предопределенную длину, при этом битовый индикатор сообщает несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования.
13. Способ по п.11, в котором после получения данных полупостоянного планирования от базовой станции на несущей первичной передачи способ дополнительно содержит следующее:
возвращение базовой станции информации обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, при этом информация обратной связи содержит сведения о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи.
если информация обратной связи содержит сведения о некорректном приеме, требующем повторной передачи, то способ дополнительно содержит следующее:
получение оборудованием пользователя данных полупостоянного планирования, повторно переданных от базовой станции на несущей первичной передачи.
14. Оборудование пользователя, содержащее:
трансивер, выполненный с возможностью получать команды, передаваемые базовой станцией; и
процессор, выполненный с возможностью определять несущую первичной передачи для передачи данных полупостоянного планирования базовой станции в соответствии с командой, полученной трансивером, и отдавать указание приемному модулю получать данные полупостоянного планирования от базовой станции на несущей первичной передачи, где несущая первичной передачи определяется базовой станцией в соответствии с информацией о состоянии канала каждой несущей во множестве несущих и коэффициентом усиления согласованного антенного блока многопользовательской связи с множественным входом и множественным выходом.
15. Оборудование пользователя по п.14, в котором после получения трансивером данных полупостоянного планирования от базовой станции на несущей первичной передачи, трансивер дополнительно выполнен с возможностью:
возвращать базовой станции информацию обратной связи передачи данных полупостоянного планирования, при этом информация обратной связи содержит сведения о корректном приеме или некорректном приеме, требующем повторной передачи;
если информация обратной связи содержит сведения о некорректном приеме, требующем повторной передачи, трансивер дополнительно настроен так, чтобы:
получать данные полупостоянного планирования, повторно переданные базовой станцией на несущей первичной передачи.
RU2012124028/07A 2009-11-10 2010-11-10 Способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования RU2501193C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910210814.7 2009-11-10
CN200910210814.7A CN102055570B (zh) 2009-11-10 2009-11-10 半静态调度数据的传输方法及装置
PCT/CN2010/078603 WO2011057566A1 (zh) 2009-11-10 2010-11-10 半静态调度数据的传输方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2501193C1 true RU2501193C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=43959534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124028/07A RU2501193C1 (ru) 2009-11-10 2010-11-10 Способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8687582B2 (ru)
EP (1) EP2451233B1 (ru)
JP (1) JP2013502862A (ru)
CN (1) CN102055570B (ru)
AU (1) AU2010317260B2 (ru)
BR (1) BR112012011063A2 (ru)
RU (1) RU2501193C1 (ru)
WO (1) WO2011057566A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661785C1 (ru) * 2014-06-30 2018-07-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Агрегирование информации о перегрузке
US10728793B2 (en) 2014-06-30 2020-07-28 Telefonakitiebolaget L M Ericsson (Publ) Aggregation of congestion information
RU2743053C1 (ru) * 2017-06-15 2021-02-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Передача данных и связанный продукт

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9042328B2 (en) * 2011-02-04 2015-05-26 Nokia Solutions And Networks Oy Channel quality indicator reporting in communications system
CN102256366B (zh) * 2011-06-27 2015-04-08 北京邮电大学 载波聚合场景下多用户mimo资源调度方法
WO2013044985A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Nokia Siemens Networks Oy Packet scheduling in communications
KR101582062B1 (ko) * 2011-12-02 2015-12-31 가부시키가이샤 오토네트웍스 테크놀로지스 송신 메시지 생성 장치 및 차재 통신 시스템
EP3005812A1 (en) 2013-05-31 2016-04-13 Nokia Solutions and Networks Oy Method and apparatus for configuring scheduling periods based on information about the mode of operation
WO2015072174A1 (ja) * 2013-11-18 2015-05-21 日本電気株式会社 送信装置、制御方法、及びプログラム
WO2017191917A1 (ko) * 2016-05-02 2017-11-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sps 동작을 변경하는 방법 및 장치
CN111683411B (zh) * 2016-05-13 2023-06-13 中兴通讯股份有限公司 资源请求、资源分配方法及装置
CN108076528A (zh) * 2016-11-14 2018-05-25 深圳市金立通信设备有限公司 一种信息冲突处理方法及终端
US11570778B2 (en) 2019-08-09 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling subband switching
CN113708899B (zh) * 2020-05-20 2023-04-21 维沃移动通信有限公司 多载波调度方法、装置及设备
CN115150038A (zh) * 2021-03-30 2022-10-04 中国电信股份有限公司 混合自动重传请求反馈传输方法、终端、基站和通信***

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1946000A (zh) * 2005-10-05 2007-04-11 中兴通讯股份有限公司 在多用户多输入多输出***中实现下行链路自适应的方法及***
CN101488906A (zh) * 2008-01-14 2009-07-22 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
RU2366997C1 (ru) * 2008-01-14 2009-09-10 Александр Иванович Максимов Способ изготовления циферблата настенных или напольных стрелочных часов, способ изготовления метки циферблата настенных или напольных стрелочных часов
RU2369966C1 (ru) * 2005-10-31 2009-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи/приема данных в системе связи с множеством антенн

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003221423A1 (en) * 2002-03-29 2003-10-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of data retransmission in multi-carrier transmission and communication apparatus having data retransmission control device
WO2006071049A1 (en) * 2004-12-27 2006-07-06 Lg Electronics Inc. Supporting hybrid automatic retransmission request in orthogonal frequency division multiplexing access radio access system
JP2007181094A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置
US8848618B2 (en) 2006-08-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
KR101381095B1 (ko) * 2007-04-26 2014-04-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 응답 신호 송수신 방법 및 장치
US8144589B2 (en) * 2007-05-07 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Learning-based semi-persistent scheduling in wireless communications
WO2009022709A1 (ja) 2007-08-13 2009-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信システム、無線通信方法、無線通信装置、受信装置およびプログラム
CA2709150C (en) * 2007-12-14 2016-04-12 Wei Wu System and method for resource scheduling
JP5206945B2 (ja) * 2007-12-17 2013-06-12 日本電気株式会社 マルチユーザmimoのスケジューリング方法
JP5275835B2 (ja) * 2008-02-05 2013-08-28 パナソニック株式会社 基地局装置、端末装置および無線通信システム
US9036564B2 (en) * 2008-03-28 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Dynamic assignment of ACK resource in a wireless communication system
US8233939B2 (en) * 2008-03-31 2012-07-31 Intel Corporation Multiuser sector micro diversity system
EP2112845A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 Panasonic Corporation Activation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network
CN101340419B (zh) * 2008-08-12 2012-03-07 中兴通讯股份有限公司 多入多出-正交频分复用***比特功率分配方法
CN101478808B (zh) * 2009-01-21 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送及检测方法
CN101505498B (zh) * 2009-03-17 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关***、装置
CN101541063B (zh) * 2009-04-27 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信令的传输方法和装置
US8260356B2 (en) 2009-06-18 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1946000A (zh) * 2005-10-05 2007-04-11 中兴通讯股份有限公司 在多用户多输入多输出***中实现下行链路自适应的方法及***
RU2369966C1 (ru) * 2005-10-31 2009-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи/приема данных в системе связи с множеством антенн
CN101488906A (zh) * 2008-01-14 2009-07-22 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
RU2366997C1 (ru) * 2008-01-14 2009-09-10 Александр Иванович Максимов Способ изготовления циферблата настенных или напольных стрелочных часов, способ изготовления метки циферблата настенных или напольных стрелочных часов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661785C1 (ru) * 2014-06-30 2018-07-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Агрегирование информации о перегрузке
US10728793B2 (en) 2014-06-30 2020-07-28 Telefonakitiebolaget L M Ericsson (Publ) Aggregation of congestion information
RU2743053C1 (ru) * 2017-06-15 2021-02-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Передача данных и связанный продукт
US11324021B2 (en) 2017-06-15 2022-05-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission and related product

Also Published As

Publication number Publication date
EP2451233A1 (en) 2012-05-09
US20120147838A1 (en) 2012-06-14
US8687582B2 (en) 2014-04-01
JP2013502862A (ja) 2013-01-24
CN102055570A (zh) 2011-05-11
EP2451233A4 (en) 2012-10-17
WO2011057566A1 (zh) 2011-05-19
BR112012011063A2 (pt) 2020-09-15
EP2451233B1 (en) 2015-10-14
AU2010317260A1 (en) 2012-03-08
CN102055570B (zh) 2014-12-17
AU2010317260B2 (en) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2501193C1 (ru) Способ и устройство для передачи данных полупостоянного планирования
US10893536B2 (en) Method for transmitting uplink control channel in wireless communication system and device therefor
KR102567189B1 (ko) 데이터 및 제어 정보에 대한 수신 신뢰성 향상
US11425697B2 (en) Dynamic management of uplink control signaling resources in wireless network
US11050540B2 (en) Method for reporting channel state in wireless communication system and device therefor
CN109392152B (zh) 通信方法和通信装置
JP6585260B2 (ja) Fddセルとtddセルの集成
US9143973B2 (en) Prioritizing multiple channel state information (CSI) reporting with carrier aggregation
TWI535253B (zh) 用於多點協調(CoMP)系統之週期性通道狀態資訊報告技術
US20180027442A1 (en) Periodic channel state information reporting for time division duplex (tdd) carrier aggregation systems
US9930677B2 (en) Prioritizing multiple channel state information (CSI) reporting with carrier aggregation
KR20120074251A (ko) 단말간 직접 연결 통신 및 단말 릴레잉을 위한 디바이스 대 디바이스 링크의 harq 및 적응 전송 방법
WO2011147263A1 (zh) Uci信息传输的配置方法和设备
WO2012022140A1 (zh) 正确错误应答在物理上行控制信道上的反馈方法及***
CN104205699A (zh) 取决于信道状态信息的ack/nak绑定
US9713127B2 (en) Method and device for configuring data transmission resource
WO2014076552A2 (en) Method of transmitting signaling of device-to-device communication in cellular network
TW201937882A (zh) 上行控制資訊的傳輸方法、接收方法、終端、基地台及裝置
WO2022047679A1 (zh) Csi上报及接收方法、装置、终端设备、网络设备
WO2017088178A1 (zh) 一种发送控制信息的方法、传输数据块的方法及相关装置
US20230379961A1 (en) Priority handling for aperiodic csi on pucch