RU2551823C2 - Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов - Google Patents

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

Info

Publication number
RU2551823C2
RU2551823C2 RU2013101761/08A RU2013101761A RU2551823C2 RU 2551823 C2 RU2551823 C2 RU 2551823C2 RU 2013101761/08 A RU2013101761/08 A RU 2013101761/08A RU 2013101761 A RU2013101761 A RU 2013101761A RU 2551823 C2 RU2551823 C2 RU 2551823C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
expansion coefficient
occ
pucch format
signal
slot
Prior art date
Application number
RU2013101761/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101761A (ru
Inventor
Янг Хан НАМ
Цзяньчжун ЧЖАН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2013101761A publication Critical patent/RU2013101761A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551823C2 publication Critical patent/RU2551823C2/ru

Links

Images

Classifications

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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат состоит в эффективности связи при мультиплексировании сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов. Для этого базовая станция включает в себя схему тракта передачи, которая определяет индекс формата 3 PUCCH и передает предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи включает в себя индикацию индекса формата 3 PUCCH. Базовая станция также включает в себя схему тракта приема, которая принимает сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции. Схема тракта приема также принимает первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, где первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции. Схема тракта приема также принимает второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, где второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая заявка относится, в целом, к беспроводной связи и более конкретно к способу и системе для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов.
Уровень техники
В стандарте долгосрочного развития проекта партнерства 3-его поколения (3GPP LTE) мультиплексирование с ортогональным разделением частот (OFDM) принимается как схема передачи нисходящей линии связи (DL).
Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Необходим более эффективный способ связи.
Техническое решение
Обеспечивается базовая станция. Базовая станция содержит схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью определять индекс формата 3 PUCCH
Figure 00000001
и передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи имеет индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000002
. Базовая станция также включает в себя схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции. Схема тракта приема также сконфигурирована с возможностью принимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000003
. Схема тракта приема дополнительно сконфигурирована, чтобы принимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000004
. Первый номер DM RS CS
Figure 00000005
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000006
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000007
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000008
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000009
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000010
для второго слота. Первый номер OCC
Figure 00000011
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000012
, и второй номер OCC
Figure 00000013
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000014
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000015
. Первый номер коэффициента расширения
Figure 00000016
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000017
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
Обеспечивается способ управления базовой станцией. Способ включает в себя определение индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000018
. Способ также включает в себя передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000019
. Способ дополнительно включает в себя прием сигнала формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции. Способ еще дополнительно включает в себя прием первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000020
. Способ также включает в себя прием второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000021
. Первый номер DM RS CS
Figure 00000022
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000023
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000024
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000025
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000026
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000027
для второго слота. Первый номер OCC
Figure 00000028
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000029
, и второй номер OCC
Figure 00000030
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000031
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000032
. Первый номер коэффициента расширения
Figure 00000033
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000034
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
Обеспечивается абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать, от базовой станции, предоставление восходящей линии связи, содержащее индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000035
. Абонентская станция также включает в себя схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью выводить первый номер коэффициента расширения
Figure 00000036
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000037
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра. Схема тракта передачи также сконфигурирована с возможностью выводить первый номер кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000038
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000039
, и второй номер OCC
Figure 00000040
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000041
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000042
. Схема тракта передачи дополнительно сконфигурирована, чтобы определять первый номер циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000043
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000044
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000045
, и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000046
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000047
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000048
. Схема тракта передачи еще дополнительно сконфигурирована, чтобы генерировать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000049
, и генерировать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000050
. Схема тракта передачи также сконфигурирована с возможностью передавать опорные сигналы демодуляции и сигнал формата 3 PUCCH в базовую станцию.
Обеспечивается способ управления абонентской станцией. Способ включает в себя прием, от базовой станции, предоставления восходящей линии связи, содержащего индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000051
. Способ также включает в себя вывод первого номера коэффициента расширения
Figure 00000052
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000053
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра. Способ дополнительно включает в себя вывод первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000054
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000055
, и второго номера OCC
Figure 00000056
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000057
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000058
. Способ еще дополнительно включает в себя определение первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000059
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000060
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000061
, и определение второго номера DM RS CS
Figure 00000062
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000063
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000064
. Способ также включает в себя генерирование первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000065
, и генерирование второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000066
. Способ дополнительно включает в себя передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH в базовую станцию.
Перед подробным описанием изобретения ниже может быть предпочтительным изложить определения некоторых слов и фраз, используемых всюду в этом патентном документе: признаки "включать в себя" и "содержать", также как их производные, означают включение без ограничения; признак "или" является включающим, означая и/или; фразы "ассоциированный с" и "ассоциированный с этим", также как их производные, могут означать - включать в себя, быть включенным в, иметь взаимное соединение с, содержать, содержаться в, подсоединяться к или соединяться с, быть привязанным к или связанным с, иметь возможность связи с, работать совместно с, перемежаться, размещаться рядом, быть очень близко к, быть ограниченным посредством, иметь, иметь свойство или подобное; и признак "контроллер" означает любое устройство, систему или часть этого, которое управляет, по меньшей мере, одной операцией, при этом такое устройство может осуществляться в аппаратном обеспечении, встроенном программном обеспечении или программном обеспечении или некоторой комбинации, по меньшей мере, двух из перечисленных. Следует отметить, что функциональность, ассоциированная с любым конкретным контроллером, может быть централизованной или распределенной, локальным образом или удаленно. Определения для некоторых слов и фраз обеспечиваются во всем этом патентном документе, специалисты в данной области техники должны понимать, что во многих, если не большинстве случаев такие определения применяются к предыдущим так же, как к будущим использованиям таких определенных слов и фраз.
Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению, эффективность связи улучшается.
Описание чертежей
Для более полного понимания настоящего раскрытия и его преимуществ теперь делается ссылка на последующее описание, взятое вместе с сопровождающими чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции представляют одинаковые части:
фиг.1 иллюстрирует примерную беспроводную сеть, которая передает сообщения в восходящей линии связи согласно принципам настоящего раскрытия;
фиг.2 является высокоуровневой диаграммой передатчика OFDMA согласно одному варианту осуществления раскрытия;
фиг.3 является высокоуровневой диаграммой приемника OFDMA согласно одному варианту осуществления раскрытия;
фиг.4 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно одному варианту осуществления этого раскрытия;
фиг.5 иллюстрирует табличное преобразование
Figure 00000067
как функцию либо
Figure 00000068
, либо q;
фиг.6 иллюстрирует способы определения номера кода ортогонального покрытия (OCC) и номера физического блока ресурсов (PRB) согласно вариантам осуществления этого раскрытия
фиг.7A и 7B иллюстрируют применение кода ортогонального покрытия в отношении двух символов мультиплексирования с разделением частот с одной несущей опорного сигнала демодуляции (DM RS SC-FDM) согласно вариантам осуществления этого раскрытия;
фиг.8A и 8B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) согласно вариантам осуществления этого раскрытия;
фиг.9 показывает таблицы, изображающие преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия;
фиг.10A и 10B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC) согласно вариантам осуществления этого раскрытия;
фиг.11A и 11B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC) согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия;
фиг.12 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно другому варианту осуществления этого раскрытия;
фиг.13 иллюстрирует укороченный формат PUCCH согласно дополнительному варианту осуществления этого раскрытия; и
фиг.14 иллюстрирует способ управления базовой станцией согласно одному варианту осуществления этого раскрытия.
фиг.15 иллюстрирует способ 1500 управления абонентской станцией согласно одному варианту осуществления этого раскрытия.
Вариант осуществления изобретения
Фиг.1-14, описанные ниже, и различные варианты осуществления, используемые, чтобы описывать принципы настоящего раскрытия в этом патентном документе, представлены только в качестве иллюстрации и не должны толковаться каким-либо образом, чтобы ограничивать объем раскрытия. Специалисты в данной области техники должны понимать, что принципы настоящего раскрытия могут осуществляться в любой подходящим образом выполненной системе беспроводной связи.
Относительно последующего описания следует отметить, что термин "узел B" в LTE является другим термином для термина "базовая станция", используемого ниже. Также термин "пользовательское оборудование" или "UE" в LTE является другим термином для термина "абонентская станция", используемого ниже.
Фиг.1 иллюстрирует примерную беспроводную сеть 100, которая передает сообщения согласно принципам настоящего раскрытия. В проиллюстрированном варианте осуществления беспроводная сеть 100 включает в себя базовую станцию (BS) 101, базовую станцию (BS) 102, базовую станцию (BS) 103 и другие аналогичные базовые станции (не показано).
Базовая станция 101 находится на связи с сетью 130 Интернет или аналогичной, основанной на IP сетью (не показано).
Базовая станция 102 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к сети 130 Интернет для первого множества абонентских станций в пределах области 120 покрытия базовой станции 102. Первое множество абонентских станций включает в себя абонентскую станцию 111, которая может находиться на предприятии малого бизнеса (SB), абонентскую станцию 112, которая может находиться на предприятии (E), абонентскую станцию 113, которая может находиться на территории беспроводного доступа WiFi (HS), абонентскую станцию 114, которая может находиться в первом местожительстве (R), абонентскую станцию 115, которая может находиться во втором местожительстве (R), и абонентскую станцию 116, которая может быть мобильным устройством (M), таким как сотовый телефон, беспроводной портативный компьютер, беспроводное устройство PDA или подобное.
Базовая станция 103 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к сети 130 Интернет для второго множества абонентских станций в пределах области 125 покрытия базовой станции 103. Второе множество абонентских станций включает в себя абонентскую станцию 115 и абонентскую станцию 116. В одном примерном варианте осуществления базовые станции 101-103 могут осуществлять связь друг с другом и с абонентскими станциями 111-116 с использованием технологий OFDM или OFDMA.
В то время как изображены только шесть абонентских станций на фиг.1, следует понимать, что беспроводная сеть 100 может обеспечивать беспроводной широкополосный доступ для дополнительных абонентских станций. Следует отметить, что абонентская станция 115 и абонентская станция 116 находятся на границах как области 120 покрытия, так и области 125 покрытия. Абонентская станция 115 и абонентская станция 116, каждая, осуществляют связь как с базовой станцией 102, так и с базовой станцией 103 и могут называться работающими в режиме передачи обслуживания, как известно специалистам в данной области техники.
Абонентские станции 111-116 могут осуществлять доступ к службам передачи речи, передачи данных, передачи видео, видеоконференцсвязи и/или другим широкополосным службам посредством сети 130 Интернет. В одном примерном варианте осуществления одна или более из абонентских станций 111-116 могут быть ассоциированными с точкой доступа (AP) сети WLAN Wi-Fi. Абонентская станция 116 может быть любой из некоторого числа мобильных устройств, в том числе обеспеченный возможностью беспроводной связи портативный компьютер, персональный цифровой секретарь, ноутбук, портативное устройство или другое обеспеченное возможностью беспроводной связи устройство. Абонентские станции 114 и 115 могут быть, например, обеспеченным возможностью беспроводной связи персональным компьютером (PC), портативным компьютером, шлюзом или другим устройством.
Фиг.2 является высокоуровневой диаграммой тракта 200 передачи ортогонального разделения частот с множественным доступом (OFDMA). Фиг.3 является высокоуровневой диаграммой тракта 300 приема OFDMA. На фиг.2 и 3 тракт 200 передачи OFDMA осуществлен в базовой станции (BS) 102, и тракт 300 приема OFDMA осуществлен в абонентской станции (SS) 116 только для целей иллюстрации и описания. Однако специалистам в данной области техники следует понимать, что тракт 300 приема OFDMA также может осуществляться в BS 102 и тракт 200 передачи OFDMA может осуществляться в SS 116.
Тракт 200 передачи в BS 102 содержит блок 205 канального кодирования и модуляции, последовательно-параллельный (S-to-P) блок 210, блок 215 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) размера N, параллельно-последовательный (P-to-S) блок 220, блок 225 добавления циклического префикса, повышающий преобразователь (UC) 230, мультиплексор 290 опорного сигнала и блок 295 назначения опорного сигнала.
Тракт 300 приема в SS 116 содержит понижающий преобразователь (DC) 255, блок 260 удаления циклического префикса, последовательно-параллельный (S-to-P) блок 265, блок 270 быстрого преобразования Фурье (FFT) размера N, параллельно-последовательный (P-to-S) блок 275 и блок 280 канального декодирования и демодуляции.
По меньшей мере, некоторые из компонентов на фиг.2 и 3 могут осуществляться в программном обеспечении, в то время как другие компоненты могут осуществляться посредством конфигурируемого аппаратного обеспечения или композиции программного обеспечения и конфигурируемого аппаратного обеспечения. В частности, следует отметить, что блоки FFT и блоки IFFT, описанные в документе настоящего раскрытия, могут осуществляться как конфигурируемые программные алгоритмы, где значение размера N может модифицироваться согласно варианту осуществления.
Дополнительно, хотя настоящее раскрытие направлено на один вариант осуществления, который осуществляет быстрое преобразование Фурье и обратное быстрое преобразование Фурье, это является только иллюстрацией и не должно толковаться, чтобы ограничивать объем раскрытия. Следует принять во внимание, что в альтернативном варианте осуществления раскрытия функции быстрого преобразования Фурье и функции обратного быстрого преобразования Фурье могут легко заменяться функциями дискретного преобразования Фурье (DFT) и функциями обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) соответственно. Следует принять во внимание, что для функций DFT и IDFT значение переменной N может быть любым целым числом (т.е. 1, 2, 3, 4 и т.д.), в то время как для функций FFT и IFFT, значение переменной N может быть любым целым числом, которое является степенью двух (т.е. 1, 2, 4, 8, 16 и т.д.).
В BS 102 блок 205 канального кодирования и модуляции принимает набор информационных битов, применяет кодирование (например, турбокодирование) и модулирует (например, квадратурная фазовая манипуляция (QPSK) или квадратурная амплитудная модуляция (QAM)) входные биты, чтобы вырабатывать последовательность символов модуляции частотной области.
Последовательно-параллельный блок 210 преобразовывает (т.е. демультиплексирует) последовательные модулированные символы в параллельные данные, чтобы вырабатывать N параллельных потоков символов, где N является размером IFFT/FFT, используемым в BS 102 и SS 116. Блок 215 IFFT размера N затем выполняет операцию IFFT над N параллельными потоками символов, чтобы вырабатывать выходные сигналы временной области. Параллельно-последовательный блок 220 преобразовывает (т.е. мультиплексирует) параллельные выходные символы временной области из блока 215 IFFT размера N, чтобы вырабатывать последовательный сигнал временной области.
Блок 225 добавления циклического префикса затем вставляет циклический префикс в сигнал временной области. В заключение повышающий преобразователь 230 модулирует (т.е. преобразовывает с повышением частоты) выходной сигнал блока 225 добавления циклического префикса в частоту RF для передачи посредством беспроводного канала. Сигнал также может фильтроваться на основной полосе до преобразования в частоту RF. В некоторых вариантах осуществления мультиплексор 290 опорного сигнала функционирует, чтобы мультиплексировать опорные сигналы с использованием мультиплексирования с разделением кода (CDM) или мультиплексирования с разделением времени/частоты (TFDM). Блок 295 назначения опорного сигнала функционирует, чтобы динамически назначать опорные сигналы в сигнале OFDM в соответствии со способами и системой, раскрытыми в настоящем раскрытии.
Передаваемый сигнал RF прибывает в SS 116 после прохождения через беспроводной канал и обратные операции, выполняемые в BS 102. Понижающий преобразователь 255 преобразовывает с понижением частоты принятый сигнал в частоту основной полосы и блок 260 удаления циклического префикса удаляет циклический префикс, чтобы вырабатывать последовательный сигнал основной полосы временной области. Последовательно-параллельный блок 265 преобразовывает сигнал основной полосы временной области в параллельные сигналы временной области. Блок 270 FFT размера N затем выполняет алгоритм FFT, чтобы вырабатывать N параллельных сигналов частотной области. Параллельно-последовательный блок 275 преобразовывает параллельные сигналы частотной области в последовательность модулированных символов данных. Блок 280 канального декодирования и демодуляции демодулирует и затем декодирует модулированные символы, чтобы восстанавливать исходный входной поток данных.
Каждая из базовых станций 101-103 может осуществлять тракт передачи, который является аналогичным передаче в нисходящей линии связи в абонентские станции 111-116, и может осуществлять тракт приема, который является аналогичным приему в восходящей линии связи от абонентских станций 111-116. Аналогично каждая одна из абонентских станций 111-116 может осуществлять тракт передачи, соответствующий архитектуре для передачи в восходящей линии связи в базовые станции 101-103, и может осуществлять тракт приема, соответствующий архитектуре для приема в нисходящей линии связи от базовых станций 101-103.
Полная полоса частот в системе OFDM разделяется на узкополосные частотные блоки, называемые поднесущими. Число поднесущих равняется размеру N FFT/IFFT, используемому в системе. В общем, число поднесущих, используемых для данных, является меньшим чем N, так как некоторые поднесущие на границе частотного спектра резервируются как защитные поднесущие. Обычно на защитных поднесущих не передается никакая информация.
Временные ресурсы системы LTE разбиваются на 10 мс кадры, и каждый кадр дополнительно разбивается на 10 подкадров продолжительности одна мс каждый. Подкадр разделяется на два временных слота, каждый из которых охватывает 0,5 мс. Подкадр разбивается в частотной области на множественные ресурсные блоки (RB), где RB составляется из 12 поднесущих.
Передаваемый сигнал в каждом слоте нисходящей линии связи (DL) блока ресурсов описывается посредством решетки ресурсов из
Figure 00000069
поднесущих и
Figure 00000070
символов OFDM. Количество
Figure 00000071
зависит от полосы частот передачи нисходящей линии связи, сконфигурированной в соте, и удовлетворяет
Figure 00000072
, где
Figure 00000073
и
Figure 00000074
являются поддерживаемой наименьшей и наибольшей полосой частот нисходящей линии связи соответственно. В некоторых вариантах осуществления поднесущие рассматриваются как наименьшие элементы, которые можно модулировать.
В случае передачи с множеством антенн имеется одна решетка ресурсов, определенная в расчете на антенный порт.
Каждый элемент в решетке ресурсов для антенного порта
Figure 00000075
называется элементом (RE) ресурсов и однозначно идентифицируется посредством индексной пары
Figure 00000076
в слоте, где
Figure 00000077
и
Figure 00000078
являются индексами в частотной и временной областях соответственно. Элемент
Figure 00000079
ресурсов на антенном порте
Figure 00000080
соответствует комплексному значению
Figure 00000081
. Если не имеется риска для путаницы или не определено конкретного антенного порта, индекс
Figure 00000082
может опускаться.
В LTE опорные сигналы (RS) DL используются для двух целей. Во-первых, UE измеряют информацию качества канала (CQI), информацию ранга (RI) и информацию матрицы предварительного кодировщика (PMI) с использованием сигналов RS DL. Во-вторых, каждое UE демодулирует сигнал передачи DL, предназначенный для себя, с использованием сигналов RS DL. В дополнение сигналы RS DL разделяются на три категории: специальные для соты сигналы RS, сигналы RS мультимедийного широковещания по одночастотной сети (MBSFN) и специальные для UE сигналы RS или выделенные сигналы RS (DRS).
Специальные для соты опорные сигналы (или общие опорные сигналы: CRS) передаются во всех подкадрах нисходящей линии связи в соте, поддерживающей передачу не-MBSFN. Если подкадр используется для передачи с MBSFN, только первые несколько (0, 1 или 2) символов OFDM в подкадре могут использоваться для передачи специальных опорных символов для соты. Обозначение
Figure 00000083
используется, чтобы обозначать элемент ресурсов, используемый для передачи опорного сигнала на антенном порте
Figure 00000084
.
Специальные для UE опорные сигналы (или выделенные RS: DRS) поддерживаются для передачи из одиночного антенного порта физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) и передаются на антенном порте 5. UE информируется посредством более высоких уровней о том, присутствует ли специальный для UE опорный сигнал и является ли действительной фазовой ссылкой для демодуляции PDSCH или нет. Специальные для UE опорные сигналы передаются только в блоках ресурсов, в которые соответствующий PDSCH преобразовывается.
В документе R1-102612 "Evaluation Of PUCCH Proposals For Carrier Aggregation", Ericsson, ST-Ericsson, май 2010 г., который включается посредством ссылки в настоящую заявку, как если бы полностью был здесь изложен, предлагается новый PUCCH (физический канал управления восходящей линии связи) на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот с расширением дискретным преобразованием Фурье (DFT-S-OFDM) (ниже указывается как "формат X PUCCH").
В формате X PUCCH, ввод в блок канального кодирования является потоком информационных битов, который может быть, например, битами HARQ-ACK (сигнализация квитирования гибридного автоматического запроса повторения), или битами информации качества канала (CQI). Вывод блока канального кодирования является закодированным битовым потоком.
Блок специального скремблирования для соты скремблирует каждый бит закодированного битового потока, и блок модуляции принимает ввод скремблированного битового потока и генерирует вывод 2 наборов 12 символов модуляции.
Каждый набор 12 символов модуляции расширяется 5 раз, с помощью кода расширения (или кода ортогонального покрытия, OCC)
Figure 00000085
, где код расширения передается в сигнализации RRC. Другими словами, обозначая набор 12 символов модуляции как
Figure 00000086
, после расширения имеются пять наборов расширения,
Figure 00000087
. 12 символов модуляции в каждом наборе расширения преобразуются посредством дискретного преобразования Фурье (преобразуются посредством DFT) и затем преобразуются посредством обратного преобразования Фурье (преобразуются посредством IFFT). Результирующий сигнал временной области помещается в длительность символа мультиплексирования с разделением частот с одной несущей (SC-FDM). 5 наборов расширения размещаются в пределах того же временного слота.
В одном примере OCC длины 5 является последовательностью DFT длины 5, т.е.
Figure 00000088
, где q является одним из 0, 1, 2, 3 и 4.
Для демодуляции два символа SC-FDM опорного сигнала (RS) обеспечиваются в каждом временном слоте. Сигналы RS генерируются согласно технической спецификации 3GPP номер 36.211, версия 9.1.0, "E-UTRA, Physical Channels And Modulation", март 2010 г., которая включается посредством ссылки в настоящую заявку, как если бы полностью была здесь изложена, где последовательности сигналов RS являются последовательностями CAZAC (нулевой автокорреляции постоянной амплитуды). Примером последовательности CAZAC является последовательность Задова-Чу (Zadoff-Chu) (ZC).
В 3GPP LTE ресурсы зондирующего опорного сигнала (SRS), т.е. полоса частот SRS и подкадры SRS, конфигурируются специально для соты. В дополнение для каждого UE поднабор ресурсов SRS назначается посредством конфигурации управления радиоресурсами (RRC). В некоторой конфигурации RRC UE конфигурируется с возможностью передавать SRS периодически в подкадрах в разных блоках ресурсов (RB). В других конфигурациях передача HARQ-ACK оборудования UE динамически запускается посредством приема физического, совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH). Когда UE принимает PDSCH в подкадре n, предполагается, что UE будет передавать HARQ-ACK в подкадре n+k, где k является положительным целым числом (например, в FDD, k=4). Так как передача HARQ-ACK посредством UE запускается независимо от передачи SRS, UE должно иметь ясно определенное поведение, когда оба HARQ-ACK и SRS запускаются в одном и том же подкадре.
Когда HARQ-ACK планируется для передачи по формату X PUCCH в специальном для соты подкадре SRS, UE либо (1) отбрасывает SRS и передает только HARQ-ACK по формату X PUCCH, либо (2) передает укороченный формат X PUCCH, и передает SRS в последнем символе SC-FDM во втором слоте подкадра, если SRS планируется.
Фиг.4 иллюстрирует укороченный формат 400 PUCCH согласно одному варианту осуществления этого раскрытия.
Как показано на фиг.4, укороченный формат 400 PUCCH конструируется посредством удаления последнего символа 401 SC-FDM во втором слоте в подкадре SRS. Во втором слоте только 4 символа SC-FDM используются для транспортировки HARQ-ACK.
В некоторых вариантах осуществления, если UE конфигурируется с возможностью использовать OCC
Figure 00000089
, то UE должно использовать
Figure 00000090
в первом слоте укороченного формата 400 PUCCH. UE должно использовать OCC длины 4
Figure 00000091
во втором слоте укороченного формата 400 PUCCH, где
Figure 00000092
определяется как функция либо
Figure 00000093
, либо q.
Фиг.5 иллюстрирует таблицу 500 с преобразованием
Figure 00000094
как функцию либо
Figure 00000095
, либо q.
Один пример определения
Figure 00000096
из
Figure 00000097
или q показан в таблице 500, где
Figure 00000098
, для q=0, 1, 2, 3, 4, и
Figure 00000099
является последовательностями Адамара длины 4, т.е.
Figure 00000100
Figure 00000101
=[1 -1 1 -1],
Figure 00000102
Figure 00000103
=[1 1 -1 -1].
Другими словами, когда UE конфигурируется с возможностью использовать OCC q в первом слоте подкадра, UE должно использовать OCC q mod 4 во втором слоте подкадра, где используется укороченный формат 400 PUCCH.
Когда преобразование
Figure 00000104
из
Figure 00000105
или q делается, как показано в таблице 500, eNodeB должен особо заботиться, когда eNodeB назначает пятый OCC
Figure 00000106
для UE, так что UE не передает HARQ-ACK в подкадре SRS, когда другое UE, сконфигурированное с
Figure 00000107
, передает HARQ-ACK в том же подкадре SRS.
В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия, оборудованию UE сигнализируется использовать ресурс формата X PUCCH в подкадре, обозначенном посредством
Figure 00000108
. В дополнение UE определяет два коэффициента расширения (SF, или длины кодов OCC)
Figure 00000109
и
Figure 00000110
посредством подсчета числа доступных символов SC-FDM не-RS в подкадре.
Figure 00000111
является SF используемым для первого слота, и
Figure 00000112
является SF, используемым для второго слота подкадра. Когда формат X PUCCH используется для подкадра,
Figure 00000113
. С другой стороны, когда укороченный формат 400 PUCCH используется для подкадра,
Figure 00000114
и
Figure 00000115
.
Затем, номер PRB
Figure 00000116
, где ресурс формата X PUCCH располагается в частотной области, и номера OCC
Figure 00000117
и
Figure 00000118
, подлежащие использованию в первом и втором слотах PRB
Figure 00000119
оборудованием UE в подкадре, определяются как функции, по меньшей мере, одного из номера ресурса формата X PUCCH
Figure 00000120
и двух SF,
Figure 00000121
и
Figure 00000122
. Другими словами,
Figure 00000123
,
Figure 00000124
и
Figure 00000125
. При заданных коэффициентах расширения
Figure 00000126
и
Figure 00000127
и
Figure 00000128
.
Некоторые иллюстративные наборы функций
Figure 00000129
перечисляются ниже:
Пример 1:
Figure 00000130
Пример 2:
Figure 00000131
Пример 3:
Figure 00000132
В двух примерах выше
Figure 00000133
является смещением ресурса, которое является либо сигнализируемым более высоким уровнем номером или постоянным номером, например,
Figure 00000134
.
Фиг.6 иллюстрирует способы определения номера кода ортогонального покрытия (OCC) и номера физического блока ресурсов (PRB) согласно вариантам осуществления этого раскрытия.
На фиг.6 предполагается, что eNodeB использует 10 ресурсов формата X PUCCH, пронумерованных посредством
Figure 00000135
в каждом подкадре, и
Figure 00000136
является номером, сигнализируемым более высоким уровнем. Как показано как 601, когда номер ресурса PUCCH равняется 8, номер PRB равняется
Figure 00000137
и номер OCC равняется 3. В примере 1 согласно 603, когда номер ресурса PUCCH равняется 8, номер PRB равняется
Figure 00000138
и номер OCC равняется 1. В примере 2 согласно 605, когда номер ресурса PUCCH равняется 8, номер PRB равняется
Figure 00000139
и номер OCC равняется
Figure 00000140
. В примере 3 согласно 607, когда номер ресурса PUCCH равняется 8, номер PRB равняется
Figure 00000141
и номер OCC равняется
Figure 00000142
.
Как показано на фиг.6, число блоков PRB, которые используются форматом 3 PUCCH в подкадре SRS, поддерживается одним и тем же, когда используется пример 2 или пример 3, как показано посредством 605 и 607, соответственно. Число блоков PRB увеличивается в подкадре SRS, когда используется пример 1, как показано в 603.
Фиг.7A и 7B иллюстрируют применение кода ортогонального покрытия в отношении двух символов мультиплексирования с разделением частот с одной несущей опорного сигнала демодуляции (DM RS SC-FDM) согласно вариантам осуществления этого раскрытия.
В вариантах осуществления этого раскрытия множественные DM RS для множественных форматов X PUCCH, подлежащих передаче в одной и той же паре блоков PRB, мультиплексируются с использованием разделения циклического сдвига (CS) и разделения ортогонального покрытия (OC) временной области. Фиг.7A и 7B иллюстрируют два примера применения OCC временной области согласно вариантам осуществления этого раскрытия. На фиг.7A OCC применяется в отношении двух символов SC-FDM DM RS в каждом временном слоте. На фиг.7B OCC применяется в отношении двух символов SC-FDM DM RS для двух временных слотов в подкадре. На фиг.7A и 7B [w0 w1] - это либо [1 1], либо [1 -1], например.
Отметим, что способ преобразования OCC, показанный на фиг.7B, является допустимым подходом только тогда, когда скачкообразная перестройка частоты запрещена. Если скачкообразная перестройка частоты разрешена, то два канала, получаемые в двух символах SC-FDM DM RS, являются разными. Следовательно, приемник не может оценить два независимых канала их двух принятых сигналов, каждый из которых является наложенным сигналом двух канальных сигналов.
Например, в подкадре нормального CP OCC применяется в двух символах SC-FDM DM RS в каждом временном слоте, как показано на фиг.7A. В подкадре расширенного CP OCC применяется в двух символах SC-FDM DM RS для двух временных слотов в подкадре, как показано на фиг.7B.
На фиг.7A и 7B опорный сигнал демодуляции
Figure 00000143
определяется согласно следующему:
Figure 00000144
Здесь
Figure 00000145
является базовой последовательностью опорных сигналов и
Figure 00000146
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции.
Циклический сдвиг
Figure 00000147
определяется согласно следующему:
Figure 00000148
где
Figure 00000149
Здесь
Figure 00000150
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000151
является номером слота,
Figure 00000152
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000153
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью.
Например,
Figure 00000154
может находиться следующим образом.
Для
Figure 00000155
Figure 00000156
выводится из
Figure 00000157
.
Для
Figure 00000158
Figure 00000159
В одном примере
Figure 00000160
является
Figure 00000161
.
В другом примере
Figure 00000162
является
Figure 00000163
.
Варианты осуществления этого раскрытия обеспечивают несколько разных способов, чтобы выводить
Figure 00000164
из
Figure 00000165
.
В вариантах осуществления этого раскрытия ресурсы DM RS, используемые для формата X PUCCH, т.е. циклический сдвиг (CS) и ортогональное покрытие (OC) временной области определяются как функция, по меньшей мере, одного из номера ресурса формата 3 PUCCH
Figure 00000166
, номеров OCC
Figure 00000167
и
Figure 00000168
и коэффициентов расширения
Figure 00000169
и
Figure 00000170
формата X PUCCH. Здесь
Figure 00000171
и
Figure 00000172
.
Фиг.8A и 8B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) согласно вариантам осуществления этого раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия номер DM RS CS
Figure 00000173
определяется как функция либо
Figure 00000174
, либо
Figure 00000175
. Таблица 810 на фиг.8A изображает отношение между
Figure 00000176
и
Figure 00000177
, где это отношение -
Figure 00000178
. Такой вариант осуществления обеспечивает то, что различие между любыми двумя номерами из пяти
Figure 00000179
номеров не меньше чем 2.
В некоторых вариантах осуществления этого раскрытия номер DM RS CS
Figure 00000180
определяется как функция либо
Figure 00000181
, либо
Figure 00000182
. Таблица 820 на фиг.8B изображает отношение между
Figure 00000183
и
Figure 00000184
.
В примере, показанном в таблице 820, три элемента
Figure 00000185
, т.е. 0, 6 и 3, являются номерами, равным образом разделяющими набор из 12 последовательных номеров
Figure 00000186
на 4 группы из 3 номеров. Другие два номера, т.е. 8 и 10, выбираются так, что различие между любыми двумя номерами из пяти номеров
Figure 00000187
не меньше чем 2.
Фиг.9 показывает таблицы, изображающие преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления номер DM RS CS
Figure 00000188
определяется как функция либо
Figure 00000189
, либо
Figure 00000190
и
Figure 00000191
. Таблица 910 изображает отношение между
Figure 00000192
и
Figure 00000193
.
Как показано в таблице 920, когда
Figure 00000194
, разделение CS является максимальным. Когда
Figure 00000195
. Отметим, что
Figure 00000196
не используется, когда
Figure 00000197
. Как показано в таблице 930, когда
Figure 00000198
, разделение CS не больше, чем 2. Когда
Figure 00000199
.
В некоторых вариантах осуществления UE, сконфигурированное с возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы разнесения 2-Tx (например, SORTD), использует одно DM RS CS
Figure 00000200
и два DM RS OCC [1 1] и [1 -1] для передачи DM RS для двух антенных портов. С другой стороны, UE, сконфигурированное с возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы с единственной антенной, использует одно DM RS CS
Figure 00000201
и один DM RS OCC из [1 1] и [1 -1] для передачи DM RS для одного антенного порта.
Фиг.10A и 10B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC) согласно вариантам осуществления этого раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления ресурс DM RS первой антенны определяется посредством DM RS CS
Figure 00000202
и DM RS OCC [1 1], в то время как ресурс DM RS второй антенны определяется посредством DM RS CS
Figure 00000203
и DM RS OCC [1 -1]. Дополнительно
Figure 00000204
получается с использованием таблицы 820 из номера OCC
Figure 00000205
. DM RS CS
Figure 00000206
и
Figure 00000207
, и DM RS OCC
Figure 00000208
и
Figure 00000209
, для антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1010 на фиг.10A.
В некоторых вариантах осуществления, если различие между первым и вторым DM RS CS является таким же, как минимальное различие любых двух DM RS CS, то первый DM RS OCC, используемый вместе с первым DM RS CS, является отличным от второго DM RS OCC, используемого вместе со вторым DM RS CS. Дополнительно,
Figure 00000210
получается с использованием таблицы 810 из номера OCC
Figure 00000211
. DM RS CS
Figure 00000212
и
Figure 00000213
, и DM RS OCC
Figure 00000214
и
Figure 00000215
, для антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1020 на фиг.10B. В таблице 1020 DM RS OCC, используемый для антенного порта 0, всегда является отличным от DM RS OCC, используемого для антенного порта 1 для заданного CS
Figure 00000216
.
Фиг.11A и 11B являются таблицами, изображающими преобразования циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS) и ортогонального покрытия (OC) согласно другим вариантам осуществления этого раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления UE, сконфигурированное с возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы разнесения 2-Tx (например, SORTD), использует два DM RS CS
Figure 00000217
и
Figure 00000218
и два DM RS OCC [1 1] и [1 -1] для передачи DM RS для двух антенных портов. С другой стороны, UE, сконфигурированное с возможностью передавать формат X PUCCH с использованием схемы с единственной антенной, использует один DM RS CS
Figure 00000219
и один DM RS OCC из [1 1] и [1 -1] для передачи DM RS для одного антенного порта.
В одном примере первый DM RS CS
Figure 00000220
, подлежащий использованию посредством антенного порта 0, выводится как функция от
Figure 00000221
, и второй DM RS CS
Figure 00000222
, подлежащий использованию посредством антенного порта 1, выводится посредством
Figure 00000223
. Соответствующие DM RS OCC
Figure 00000224
и
Figure 00000225
, для антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1110 на фиг.11A. В таблице 1110 DM RS OCC, используемый для антенного порта 0, всегда является отличным от DM RS OCC, используемого для антенного порта 1 для заданного CS
Figure 00000226
.
В другом примере первый DM RS CS
Figure 00000227
, подлежащий использованию посредством антенного порта 0, выводится как функция от
Figure 00000228
, и второй DM RS CS
Figure 00000229
, подлежащий использованию посредством антенного порта 1, выводится посредством
Figure 00000230
. Соответствующие DM RS OCC
Figure 00000231
и
Figure 00000232
, для антенных портов 0 и 1, соответственно, получаются согласно таблице 1120 на фиг.11B. В таблице 1120 DM RS OCC, используемый для антенного порта 0, всегда является отличным от DM RS OCC, используемого для антенного порта 1, для заданного CS
Figure 00000233
. В конкретных вариантах осуществления номера DM RS CS, сопряженные с OCC [1 1], являются всегда четными, в то время как номера DM RS CS, сопряженные с OCC [1 -1], являются всегда нечетными.
Фиг.12 иллюстрирует укороченный формат 1200 PUCCH согласно другому варианту осуществления этого раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления местоположения и/или номера символов SC-FDM DM-RS во втором слоте в PUCCH, в котором HARQ-ACK передается назад, изменяются в зависимости от того, планируется ли специальный для соты SRS в том же подкадре или нет и параметра RRC ackNackSRS-SimultaneousTransmission, определенного в Rel-8/9 LTE.
В одном примере, когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=FALSE, UE отбрасывает SRS и передает HARQ-ACK в формате X PUCCH. Когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=TRUE, UE передает HARQ-ACK с использованием укороченного формата 1200 PUCCH, показанного на фиг.12, где укороченный формат 1200 PUCCH конструируется посредством сдвига второго символа 1201 SC-FDM DM-RS во втором слоте в формате 1200 PUCCH влево на единицу.
Укороченный формат 1200 PUCCH, сконструированный согласно этому варианту осуществления, может обеспечивать более хорошее измерение DMRS и более хорошую производительность демодуляции для HARQ-ACK.
Фиг.13 иллюстрирует укороченный формат 1300 PUCCH согласно дополнительному варианту осуществления этого раскрытия.
В одном примере, когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=FALSE, UE отбрасывает SRS и передает HARQ-ACK в формате X PUCCH. Когда ackNackSRS-SimultaneousTransmission=TRUE, UE передает HARQ-ACK с использованием укороченного формата 1300 PUCCH, показанного на фиг.13, где укороченный формат 1300 PUCCH конструируется посредством удаления одного символа 1301 SC-FDM DM-RS во втором слоте в формате 400 PUCCH и размещения оставшегося символа SC-FDM DM RS в центре слота, как показано на фиг.13.
Укороченный формат 1300 PUCCH, сконструированный согласно этому варианту осуществления, поддерживает длину OCC в слоте 1 такой же, как в слоте 0.
Фиг.14 иллюстрирует способ 1400 управления базовой станцией согласно одному варианту осуществления этого раскрытия.
Как показано на фиг.14, способ 1400 включает в себя определение индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000234
(этап 1401). Способ 1400 также включает в себя передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000235
(этап 1403). Способ 1400 также включает в себя прием сигнала формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции (этап 1405). Способ 1400 дополнительно включает в себя прием первого опорного сигнала демодуляции в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000236
(этап 1407). Способ 1400 также включает в себя прием второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000237
(этап 1409).
В способе 1400 первый номер DM RS CS
Figure 00000238
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000239
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000240
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000241
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000242
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000243
для второго слота. Первый номер OCC
Figure 00000244
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000245
, и второй номер OCC
Figure 00000246
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000247
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000248
. Первый номер коэффициента расширения
Figure 00000249
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000250
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
Фиг.15 иллюстрирует способ 1500 управления абонентской станцией согласно одному варианту осуществления этого раскрытия.
Как показано на фиг.15, способ 1500 включает в себя прием, от базовой станции, предоставления восходящей линии связи, содержащего индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000251
(этап 1501). Способ 1500 также включает в себя вывод первого номера коэффициента расширения
Figure 00000252
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000253
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра (этап 1503). Способ 1500 дополнительно включает в себя вывод номера первого кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000254
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000255
, и второго номера OCC
Figure 00000256
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000257
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000258
(этап 1505).
Способ 1500 также включает в себя определение первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000259
для первого слота на основе первого числа OCC
Figure 00000260
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000261
, и определение второго номера DM RS CS
Figure 00000262
для второго слота на основе второго числа OCC
Figure 00000263
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000264
(этап 1507).
Способ 1500 дополнительно включает в себя генерирование первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000265
, и генерирование второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000266
(этап 1509). Способ 1500 также включает в себя передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH в базовую станцию (этап 1511).
Хотя настоящее раскрытие описывается с примерным вариантом осуществления, специалист в данной области техники может предложить различные изменения и модификации. Предполагается, что настоящее раскрытие охватывает такие изменения и модификации, как попадающие в пределы объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (24)

1. Базовая станция, содержащая:
схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:
определять индекс формата 3 PUCCH
Figure 00000267
;
передавать предоставление восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000268
;
и схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью:
принимать сигнал формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции; и
принимать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000269
; и
принимать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000270
;
при этом первый номер DM RS CS
Figure 00000271
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000272
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000273
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000274
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000275
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000276
для второго слота;
при этом первый номер OCC
Figure 00000277
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000278
, и второй номер OCC
Figure 00000279
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000280
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000281
;
при этом первый номер коэффициента расширения
Figure 00000282
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000283
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
2. Базовая станция по п.1, в которой схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000284
на основе первого номера OCC
Figure 00000285
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000286
следующим образом:
Figure 00000287
Figure 00000288
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000289
4 10

и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000290
на основе второго номера OCC
Figure 00000291
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000292
следующим образом:
Figure 00000293
Figure 00000294
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000295
4 10
3. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000296
равняется четырем, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000297
на основе первого номера OCC
Figure 00000298
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000299
следующим образом:
Figure 00000300
Figure 00000301
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000302
равняется четырем, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000303
на основе второго номера OCC
Figure 00000304
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000305
следующим образом:
Figure 00000306
Figure 00000307
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
4. Базовая станция по п.1, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000308
равняется пяти, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000309
на основе первого номера OCC
Figure 00000310
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000311
следующим образом:
Figure 00000312
Figure 00000313
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000314
равняется пяти, схема тракта приема сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000315
на основе второго номера OCC
Figure 00000316
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000317
следующим образом:
Figure 00000318
Figure 00000319
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
5. Базовая станция по п.1, в которой второй номер OCC
Figure 00000320
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000321
6. Базовая станция по п.1, в которой каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000322
определяется согласно:
Figure 00000323

где
Figure 00000324
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000325
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000326
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000327
,
где
Figure 00000328
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000329
является номером слота,
Figure 00000330
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000331
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
7. Способ управления базовой станцией, при этом способ содержит:
определение индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000332
;
передачу предоставления восходящей линии связи в абонентскую станцию, при этом предоставление восходящей линии связи содержит индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000333
;
прием сигнала формата 3 PUCCH в подкадре от абонентской станции;
прием первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, при этом первый опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000334
; и
прием второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра, при этом второй опорный сигнал демодуляции определяется на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000335
;
при этом первый номер DM RS CS
Figure 00000336
определяется на основе первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000337
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000338
для первого слота, и второй номер DM RS CS
Figure 00000339
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000340
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000341
для второго слота;
при этом первый номер OCC
Figure 00000342
выводится, по меньшей мере частично, на основе индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000343
и второй номер OCC
Figure 00000344
выводится, по меньшей мере частично, на основе первого номера OCC
Figure 00000345
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000346
;
при этом первый номер коэффициента расширения
Figure 00000347
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом временном слоте и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000348
равняется числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором временном слоте.
8. Способ по п.7, в котором первый номер DM RS CS
Figure 00000349
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000350
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000351
следующим образом:
Figure 00000352
Figure 00000353
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000354
4 10

и второй номер DM RS CS
Figure 00000355
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000356
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000357
следующим образом:
Figure 00000358
Figure 00000359
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000360
4 10
9. Способ по п.7, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000361
равняется четырем, первый номер DM RS CS
Figure 00000362
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000363
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000364
следующим образом:
Figure 00000365
Figure 00000366
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000367
равняется четырем, второй номер DM RS CS
Figure 00000368
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000369
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000370
следующим образом:
Figure 00000371
Figure 00000372
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
10. Способ по п.7, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000373
равняется пяти, первый номер DM RS CS
Figure 00000374
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000375
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000376
следующим образом:
Figure 00000377
Figure 00000378
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000379
равняется пяти, второй номер DM RS CS
Figure 00000380
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000381
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000382
следующим образом:
Figure 00000383
Figure 00000384
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
11. Способ по п.7, в котором второй номер OCC
Figure 00000385
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000386
.
12. Способ по п.7, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000387
определяется согласно:
Figure 00000388

где
Figure 00000389
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000390
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000391
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000392

где
Figure 00000393
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000394
является номером слота,
Figure 00000395
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000396
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
13. Абонентская станция, содержащая:
схему тракта приема, сконфигурированную с возможностью принимать от базовой станции предоставление восходящей линии связи, содержащее индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000397
; и
схему тракта передачи, сконфигурированную с возможностью:
выводить первый номер коэффициента расширения
Figure 00000398
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второй номер коэффициента расширения
Figure 00000399
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра;
выводить первый номер кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000400
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000401
и второй номер OCC
Figure 00000402
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000403
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000404
;
определять первый номер циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000405
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000406
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000407
, и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000408
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000409
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000410
;
генерировать первый опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000411
, и генерировать второй опорный сигнал демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000412
; и
передавать опорные сигналы демодуляции и сигнал формата 3 PUCCH в базовую станцию.
14. Абонентская станция по п.13, в которой схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000413
на основе первого номера OCC
Figure 00000414
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000415
следующим образом:
Figure 00000416
Figure 00000417
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000418
4 10

и определять второй номер DM RS CS
Figure 00000419
на основе второго номера OCC
Figure 00000420
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000421
следующим образом:
Figure 00000422
Figure 00000423
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000424
4 10
15. Абонентская станция по п.13, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000425
равняется четырем, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000426
на основе первого номера OCC
Figure 00000427
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000428
следующим образом:
Figure 00000429
Figure 00000430
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000431
равняется четырем, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000432
на основе второго номера OCC
Figure 00000433
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000434
следующим образом:
Figure 00000435
Figure 00000436
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
16. Абонентская станция по п.13, в которой:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000437
равняется пяти, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять первый номер DM RS CS
Figure 00000438
на основе первого номера OCC
Figure 00000439
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000440
следующим образом:
Figure 00000441
Figure 00000442
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000443
равняется пяти, схема тракта передачи сконфигурирована с возможностью определять второй номер DM RS CS
Figure 00000444
на основе второго номера OCC
Figure 00000445
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000446
следующим образом:
Figure 00000447
Figure 00000448
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
17. Абонентская станция по п.13, в которой второй номер OCC
Figure 00000449
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000450
.
18. Абонентская станция по п.13, в которой каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000451
определяется согласно:
Figure 00000452

где
Figure 00000453
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000454
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000455
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000456

при этом
Figure 00000457
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000458
является номером слота,
Figure 00000459
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000460
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
при этом x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
19. Способ управления абонентской станцией, при этом способ содержит:
прием от базовой станции предоставления восходящей линии связи, содержащего индикацию индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000461
;
вывод первого номера коэффициента расширения
Figure 00000462
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра, и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000463
, который должен быть равен числу доступных символов SC-FDM не-RS сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра;
вывод первого номера кода ортогонального покрытия (OCC)
Figure 00000464
на основе, по меньшей мере частично, индекса формата 3 PUCCH
Figure 00000465
, и второго номера OCC
Figure 00000466
на основе, по меньшей мере частично, первого номера OCC
Figure 00000467
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000468
;
определение первого номера циклического сдвига опорного сигнала демодуляции (DM RS CS)
Figure 00000469
для первого слота на основе первого номера OCC
Figure 00000470
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000471
, и определение второго номера DM RS CS
Figure 00000472
для второго слота на основе второго номера OCC
Figure 00000473
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000474
;
генерирование первого опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH в первом слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, первого номера DM RS CS
Figure 00000475
, и генерирование второго опорного сигнала демодуляции для сигнала формата 3 PUCCH во втором слоте подкадра на основе, по меньшей мере частично, второго номера DM RS CS
Figure 00000476
; и
передачу опорных сигналов демодуляции и сигнала формата 3 PUCCH в базовую станцию.
20. Способ по п.19, в котором первый номер DM RS CS
Figure 00000477
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000478
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000479
следующим образом:
Figure 00000480
Figure 00000481
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000482
4 10

и второй номер DM RS CS
Figure 00000483
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000484
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000485
следующим образом:
Figure 00000486
Figure 00000487
0 0 1 6 2 3 3 9-
Figure 00000488
4 10
21. Способ по п.19, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000489
равняется четырем, первый номер DM RS CS
Figure 00000490
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000491
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000492
следующим образом:
Figure 00000493
Figure 00000494
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000495
равняется четырем, второй номер DM RS CS
Figure 00000496
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000497
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000498
следующим образом:
Figure 00000499
Figure 00000500
0 0 1 6 2 3 3 9 4 -
22. Способ по п.19, в котором:
когда первый номер коэффициента расширения
Figure 00000501
равняется пяти, первый номер DM RS CS
Figure 00000502
определяется на основе первого номера OCC
Figure 00000503
и первого номера коэффициента расширения
Figure 00000504
следующим образом:
Figure 00000505
Figure 00000506
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10

и когда второй номер коэффициента расширения
Figure 00000507
равняется пяти, второй номер DM RS CS
Figure 00000508
определяется на основе второго номера OCC
Figure 00000509
и второго номера коэффициента расширения
Figure 00000510
следующим образом:
Figure 00000511
Figure 00000512
0 0 1 6 2 3 3 8 4 10
23. Способ по п.19, в котором второй номер OCC
Figure 00000513
определяется посредством следующего уравнения:
Figure 00000514
.
24. Способ по п.19, в котором каждый из первого и второго опорных сигналов демодуляции
Figure 00000515
определяется согласно:
Figure 00000516

где
Figure 00000517
является базовой последовательностью опорных сигналов,
Figure 00000518
является числом назначенных поднесущих для опорного сигнала демодуляции, и
Figure 00000519
является циклическим сдвигом, который определяется согласно:
Figure 00000520

где
Figure 00000521
является общим числом поднесущих в физическом блоке ресурсов,
Figure 00000522
является номером слота,
Figure 00000523
является номером символа SC-FDM, и
Figure 00000524
является специальной для соты псевдослучайной последовательностью,
где x=0 для первого опорного сигнала демодуляции и
x=1 для второго опорного сигнала демодуляции.
RU2013101761/08A 2010-07-16 2011-07-14 Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов RU2551823C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

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

Publications (2)

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

Family

ID=45466927

Family Applications (1)

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

Country Status (9)

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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714678C1 (ru) * 2016-09-30 2020-02-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Эффективные с точки зрения использования энергии и ресурсов последовательности опорного сигнала демодуляции (dmrs) восходящей линии связи для систем многостанционного доступа с частотным разделением и перемежением (ifdma)
RU2748359C1 (ru) * 2017-11-17 2021-05-24 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ указания формата временного слота и соответствующий продукт

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
KR101596984B1 (ko) 2010-01-11 2016-02-23 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 캐리어 집성
KR101730369B1 (ko) * 2010-01-17 2017-04-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
ES2910368T3 (es) * 2010-06-16 2022-05-12 Lg Electronics Inc Método para transmitir información de control y dispositivo para el mismo
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals
MX2013001971A (es) * 2010-08-20 2013-05-09 Ericsson Telefon Ab L M Disposicion y metodo para identificar recursos de formato 3 de canal de control de enlace ascendente fisico
CN101958774B (zh) * 2010-09-30 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息发送方法和用户设备
US9172513B2 (en) * 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
US9900131B2 (en) 2011-08-15 2018-02-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible transmission of messages in a wireless communication system with multiple transmit antennas
US9780931B2 (en) 2011-08-15 2017-10-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible transmission of messages in a wireless communication system
US9241287B2 (en) 2011-09-13 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Narrow bandwidth operation in LTE
US9350417B2 (en) * 2011-09-16 2016-05-24 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Wireless transmission apparatus, wireless reception apparatus, and wireless communication method
US9246538B2 (en) * 2011-11-09 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and device for decoding signal in wireless communication system
WO2013169168A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resources for multi-cell channel state information feedback
US20150289275A1 (en) * 2012-09-07 2015-10-08 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile station device and communication method
US8811332B2 (en) * 2012-10-31 2014-08-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for carrier aggregation
CN109412762B (zh) * 2013-01-23 2022-05-17 华为技术有限公司 一种信息配置的方法、设备及***
US20140286255A1 (en) * 2013-03-25 2014-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink demodulation reference signals in advanced wireless communication systems
US9967800B2 (en) * 2013-05-30 2018-05-08 Empire Technology Development Llc Schemes for providing wireless communication
US9781712B2 (en) 2015-03-17 2017-10-03 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
US9930654B2 (en) * 2015-03-17 2018-03-27 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
WO2017062062A1 (en) 2015-10-08 2017-04-13 Intel IP Corporation Enhanced self-contained time-division duplex subframe structure
US10368348B2 (en) 2015-11-18 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Physical control channel signaling on a shared communication medium
WO2017095187A1 (ko) * 2015-12-04 2017-06-08 엘지전자 주식회사 V2x 통신에서의 참조신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US10524249B2 (en) * 2015-12-16 2019-12-31 Zte Corporation Data transmission method and apparatus
US10966283B2 (en) * 2016-01-04 2021-03-30 Apple Inc. Determination of an advanced physical uplink channel resource
CN106954261A (zh) * 2016-01-07 2017-07-14 夏普株式会社 上行参考信号传输方法和接收方法、以及用户设备和基站
US10135596B2 (en) * 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
CN107294691B (zh) * 2016-03-31 2022-06-14 北京三星通信技术研究有限公司 上行的解调参考符号的传输方法和装置
WO2017171452A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink demodulation reference signals
US20190158206A1 (en) * 2016-05-13 2019-05-23 Intel IP Corporation Multi-user multiple input multiple ouput systems
CN107733599B (zh) * 2016-08-12 2020-09-11 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于解调参考信号增强的方法和设备
WO2018058555A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Qualcomm Incorporated Comb adaptation for interlaced fdm dmrs
CN108270538B (zh) * 2017-01-04 2020-02-14 中兴通讯股份有限公司 参考信号的参数确定、发送方法及装置、终端、基站
CN110383739B (zh) * 2017-03-21 2021-12-14 Lg 电子株式会社 在无线通信***中在终端和基站之间发送和接收物理上行链路控制信道的方法和装置
KR102367153B1 (ko) 2017-05-02 2022-02-24 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
US20180323925A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Transmitting reference signals based on wireless communications timeline
WO2018227208A1 (en) * 2017-06-09 2018-12-13 Intel IP Corporation Concurrent transmission of acknowledgment and scheduling request information on a control channel
KR20190050728A (ko) * 2017-11-03 2019-05-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다수의 슬롯 기반 긴 pucch를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
RU2753460C1 (ru) * 2017-11-16 2021-08-16 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи
KR102609731B1 (ko) * 2018-01-05 2023-12-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 서로 다른 상향 제어 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치
US11838235B2 (en) * 2018-05-10 2023-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Physical uplink control channel frequency division multiplexing with intra data subcarrier orthogonal cover codes
CN110730057B (zh) * 2018-07-17 2022-04-08 北京紫光展锐通信技术有限公司 Pucch的发送方法、终端及可读存储介质
KR102640827B1 (ko) 2018-12-03 2024-02-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법
WO2022082792A1 (zh) * 2020-10-23 2022-04-28 华为技术有限公司 一种信号发送、信号检测方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211531C2 (ru) * 1997-08-29 2003-08-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре
RU2251216C2 (ru) * 1997-08-29 2005-04-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Поиск ячейки в системе связи мдкр
RU2301493C2 (ru) * 2000-11-27 2007-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для обработки принимаемого сигнала в системе связи

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7046978B2 (en) * 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
WO2008120925A1 (en) 2007-03-29 2008-10-09 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US8699426B2 (en) * 2008-03-26 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation in wireless communication systems
US20110194514A1 (en) * 2008-07-30 2011-08-11 Moon Il Lee Method and apparatus of receiving data in wireless communication system
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
US8780784B2 (en) * 2009-05-29 2014-07-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information from relay node on backhaul uplink
KR101838284B1 (ko) * 2009-10-01 2018-03-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 제어 데이터 전송
WO2011085230A2 (en) * 2010-01-08 2011-07-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
KR20110090754A (ko) * 2010-02-03 2011-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101802756B1 (ko) * 2010-04-05 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211531C2 (ru) * 1997-08-29 2003-08-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре
RU2251216C2 (ru) * 1997-08-29 2005-04-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Поиск ячейки в системе связи мдкр
RU2301493C2 (ru) * 2000-11-27 2007-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для обработки принимаемого сигнала в системе связи

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714678C1 (ru) * 2016-09-30 2020-02-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Эффективные с точки зрения использования энергии и ресурсов последовательности опорного сигнала демодуляции (dmrs) восходящей линии связи для систем многостанционного доступа с частотным разделением и перемежением (ifdma)
US11689331B2 (en) 2016-09-30 2023-06-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power and resource efficient uplink DMRS sequences for IFDMA
RU2748359C1 (ru) * 2017-11-17 2021-05-24 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ указания формата временного слота и соответствующий продукт
US11206099B2 (en) 2017-11-17 2021-12-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Slot format indication method and related product

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016131377A (ja) 2016-07-21
EP2594045A2 (en) 2013-05-22
JP6685534B2 (ja) 2020-04-22
AU2011277201A1 (en) 2012-12-13
KR20130132378A (ko) 2013-12-04
EP2594045A4 (en) 2017-06-07
JP2013535880A (ja) 2013-09-12
CN105049168A (zh) 2015-11-11
JP2018166328A (ja) 2018-10-25
CN103004163B (zh) 2015-11-25
US20120014320A1 (en) 2012-01-19
JP6745841B2 (ja) 2020-08-26
WO2012008777A2 (en) 2012-01-19
AU2011277201B2 (en) 2016-06-23
CN105049168B (zh) 2019-03-12
RU2013101761A (ru) 2014-08-27
CA2805223A1 (en) 2012-01-19
US8509155B2 (en) 2013-08-13
WO2012008777A3 (en) 2012-04-05
CA2805223C (en) 2021-12-14
CN103004163A (zh) 2013-03-27
JP5893618B2 (ja) 2016-03-23
EP2594045B1 (en) 2022-05-11
KR101869278B1 (ko) 2018-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2551823C2 (ru) Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов
CN109923806B (zh) 用于同步信号设计的方法和装置
KR101658718B1 (ko) 멀티-스트림 전송에서 파일럿 신호를 매핑하기 위한 방법 및 시스템
KR101702679B1 (ko) 멀티-스트림 전송에서 기준 신호들의 셀 특정 시프팅 장치
KR101701899B1 (ko) 무선시스템에서 하향링크 통신을 위한 8개 송신안테나 기준신호 설계
US8660084B2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US8953563B2 (en) Method and system for multi-layer beamforming
CN107613509B (zh) 用于增强的物理下行链路控制信道的导频加扰的装置和方法
KR102020005B1 (ko) 무선통신시스템에서 하향링크 제어 채널 전송을 위한 방법 및 장치
JP6856736B2 (ja) 通信装置、通信方法、及び集積回路
EP3952238B1 (en) Terminal and transmission method
US9042299B2 (en) Mobile terminal apparatus and radio communication method
JP7224506B2 (ja) 通信装置、通信方法および集積回路
CN112997557A (zh) 解调参考信号序列生成方法及装置