ES2465945T3 - Saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas - Google Patents
Saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas Download PDFInfo
- Publication number
- ES2465945T3 ES2465945T3 ES09775039.2T ES09775039T ES2465945T3 ES 2465945 T3 ES2465945 T3 ES 2465945T3 ES 09775039 T ES09775039 T ES 09775039T ES 2465945 T3 ES2465945 T3 ES 2465945T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- cell
- sequence
- transmission
- sfn
- resource blocks
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/713—Spread spectrum techniques using frequency hopping
- H04B1/7143—Arrangements for generation of hop patterns
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/53—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Un procedimiento (800) para la comunicación inalámbrica, que comprende: determinar (812) una identidad de célula, ID, de una célula por un equipo de usuario, UE, (120); obtener (814) la información de tiempo del sistema para la célula por el UE (120); determinar un valor en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema; determinar (816) los bloques de recursos a usar para la transmisión con saltos de frecuencia en base al valor determinado, cubriendo cada uno de los bloques de recursos un número predeterminado de sub-portadoras en un intervalo de tiempo predeterminado, y enviar (818) una transmisión sobre los bloques de recursos desde el UE (120) a la célula.
Description
Saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas
Antecedentes
I. Campo
La presente revelación se refiere, en general, a las comunicaciones, y más específicamente a técnicas para la realización de saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas
II. Antecedentes
Las redes de comunicaciones inalámbricas se han desplegado ampliamente para proporcionar diversos contenidos de comunicaciones tales como la voz, video, paquetes de datos, mensajes, difusión, etc. Estas redes inalámbricas pueden ser redes de acceso múltiple, capaces de soportar a múltiples usuarios compartiendo los recursos de la red disponibles. Ejemplos de tales redes de acceso múltiple incluyen las redes de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), las redes de Acceso Múltiple por División del Tiempo (TDMA), las redes de Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), las redes FDMA Ortogonales (OFDMA), y las redes FDMA de Portadora Única (SC-FDMA).
Una red de comunicaciones inalámbrica puede incluir varias estaciones base que pueden soportar la comunicación para varios equipos de usuario (UE). Un UE puede comunicar con una estación base a través del enlace descendente y el enlace ascendente. El enlace descendente (o enlace directo) se refiere al enlace de comunicaciones desde la estación base al UE, y el enlace ascendente (o enlace inverso) se refiere al enlace de comunicaciones desde el UE a la estación base. El UE puede enviar una transmisión de datos sobre recursos asignados por la estación base al UE. Puede ser deseable enviar la transmisión con saltos de frecuencia para obtener un buen funcionamiento. Se llama la atención al documento WO 2008/137777 A1 que se refiere a sistemas y metodologías que facilitan el empleo restringido de saltos de frecuencia de señales de referencia del enlace descendente. Los saltos de frecuencia restringidos de señales de referencia proporcionan un conjunto suficientemente grande de patrones de salto de frecuencia mientras que mejora la estimación del canal. Los subconjuntos respectivos de elementos de recursos se pueden seleccionar para transportar las señales de referencia desde una pluralidad de antenas para una primera subtrama de una secuencia. Además, los subconjuntos respectivos de elementos de recursos usados para transportar las señales de referencia dese la pluralidad de antenas para una segunda subtrama pueden estar restringidos en base a los subconjuntos respectivos para la primera subtrama. Además, la primera subtrama de la trama y la segunda subtrama (y de forma similar cualesquiera subtramas adicionales en la secuencia) se pueden transmitir. Un terminal de acceso que recibe la secuencia de subtramas puede combinar señales de referencia desde antenas comunes en localizaciones comunes de frecuencia en la pluralidad de subtramas y realizar la estimación de canal como una función de las señales de referencia combinadas.
Sumario
De acuerdo con la presente invención, se proporciona un procedimiento para la comunicación inalámbrica, como se establece en la reivindicación 1, y un aparato para la comunicación inalámbrica, como se establece en la reivindicación 20. Las realizaciones adicionales se reivindican en las reivindicaciones dependientes.
Las técnicas para la realización de los saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas se describen en este documento. En un aspecto, los satos de frecuencia se pueden realizar en base a una función de salto y tanto a la identidad de la célula (ID) como la información de tiempo del sistema. La información del tiempo del sistema puede extender de forma efectiva la periodicidad de la función de salto, que puede asegurar los saltos de frecuencia en diversos escenarios operativos.
En un diseño, un UE puede determinar una ID de célula de una célula y puede obtener la información de tiempo del sistema para la célula. La información de tiempo del sistema puede comprender un número de trama del sistema (SFN) para una trama de radio. El UE puede determinar los recursos a usar para la transmisión con saltos de frecuencia en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema. El UE puede enviar a continuación una transmisión sobre los recursos a la célula.
En un diseño, el UE puede determinar un valor inicial para cada trama de radio en base a la ID de célula y el SFN para esa trama de radio. El UE puede inicializar un generador de números seudo-aleatorios (PN) en cada una de las tramas de radio con el valor inicial para esa trama de radio. El UE puede generar una secuencia de PN en cada trama de radio con el generador de PN. El UE puede determinar una sub-banda particular a usar para la transmisión en base a una función de salto y la secuencia de PN. El UE puede determinar también si usar o no la duplicación en base a la función de espejo y la secuencia de PN. El UE puede determinar a continuación los recursos a usar para la transmisión en la sub-banda particular en base a si se usa o no el reflejo. La secuencia de PN se puede generar en cada una de las tramas de radio en base a al menos un bit (por ejemplo, los dos bits menos significativos (LSB)) del SFN. La función de salto y la función de espejo pueden tener una periodicidad de al menos dos tramas de radio, (por
ejemplo, cuatro) incluso aunque el generador de PN se puede inicializar en cada una de las tramas de radio.
Diversos aspectos y características de la revelación se describen con detalle adicional más adelante.
Breve descripción de los dibujos
La FIG 1 muestra una red de comunicaciones inalámbricas.
La FIG 2 muestra una estructura de trama ejemplar.
La FIG. 3 muestra una estructura de recursos ejemplar.
Las FIG. 4A y 4B muestran dos diseños de un valor inicial para un generador de PN.
La FIG. 5 muestra la generación de segmentos de secuencia de PN para las diferentes tramas de radio.
La FIG. 6 muestra un módulo para determinar los recursos con saltos de frecuencia.
La FIG. 7 muestra el uso de diferentes desplazamientos de PN en diferentes tramas de radio.
La FIG. 8 muestra un procedimiento para la comunicación con saltos de frecuencia.
La FIG. 9 muestra un aparato para la comunicación con saltos de frecuencia.
La FIG. 10 muestra un diagrama de bloques de una estación base y un UE.
Descripción detallada
Las técnicas descritas en este documento se pueden usar para las redes de comunicaciones inalámbricas tales como las redes CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otras redes. Los términos "red" y "sistema" se usan a menudo de forma intercambiable. Una red CDMA puede implementar una tecnología de radio tal como un Acceso de Radio Terrestre Universal (UTRA), el cdma2000, etc. El UTRA incluye el CDMA de banda ancha (WCDMA), el CDMA Síncrono por División del Tiempo (TD-SCDMA), y otras variantes del CDMA. El cdma2000 cubre las normativas IS-2000, IS-95 e IS-856. Una red de TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM). Una red OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el UTRA Evolucionado (E-UTRA), la Banda Ancha Ultra Móvil (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE
802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. El UTRA y el E-UTRA son parte del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal (UMTS). La Evolución a Largo Plazo (LTE) del 3GPP y la LTE Avanzada (LTE-A) tanto en la duplexión por división de frecuencia (FDD) como la duplexión por división del tiempo (TDD) son nuevas ediciones del UMTS que usan el E-UTRA, que emplea OFDMA sobre el enlace descendente y SC-FDMA sobre el enlace ascendente. El UTRA, E-UTRA, UMTS, la LTE, LTE-A y el GSM se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de Miembros de la 3ª Generación" (3GPP), el cdma2000 y UMB se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de Miembros de la 3ª Generación 2" (3GPP2). Las técnicas descritas en este documento se pueden usar para las redes inalámbricas y las tecnologías de radio mencionadas anteriormente así como otras redes inalámbricas y tecnologías de radio. Por claridad, ciertos aspectos de las técnicas se describen más adelante para la LTE, y se usa la terminología de la LTE en la mayor parte de la descripción siguiente.
La FIG. 1 muestra una red de comunicaciones inalámbricas 100, que puede ser una red LTE o alguna otra red inalámbrica. La red 100 puede incluir varios Nodos B evolucionados (eNB) 110 y otras entidades de red. Un eNB puede ser una estación que comunica con los UE y también puede denominarse como un Nodo B, una estación base, un punto de acceso, etc. Cada uno de los eNB 100 proporciona cobertura de comunicación para un área geográfica particular y soporta la comunicación para los UE localizados dentro del área de cobertura. El término "célula" puede referirse a un área de cobertura de un eNB y/o un subsistema de eNB que sirve a esta área de cobertura, dependiendo del contexto en el que se use el término. Un eNB puede soportar una o múltiples células (por ejemplo, tres).
Los UE 120 pueden estar dispersos a través de la red inalámbrica, y cada uno de los UE puede ser fijo o móvil. Un UE también puede denominarse como una estación móvil, un terminal, un terminal de acceso, una unidad de abonado, una estación, etc. Un UE puede ser un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), un modem inalámbrico, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un dispositivo portátil, un ordenador portátil, un teléfono inalámbrico, una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un teléfono inteligente, un mini ordenador personal, un libro inteligente, etc.
La FIG. 2 muestra una estructura de trama 200 usada en la LTE. La línea de tiempos de transmisión se puede dividir en unidades de tramas de radio. Cada una de las tramas de radio puede tener una duración predeterminada (por ejemplo 10 milisegundos (ms)) y se puede dividir en 10 subtramas con índices de 0 hasta 9. Cada una de las subtramas puede incluir dos ranuras temporales. Cada trama de radio puede incluir de este modo 20 ranuras temporales con índices de 0 a 19. Cada una de las ranuras temporales puede incluir Q periodos de símbolo, donde Q puede ser igual a 6 para un prefijo cíclico extendido o 7 para un prefijo cíclico normal.
La LTE usa multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) sobre el enlace descendente y multiplexación por división de frecuencia de portadora única (SC-FDM) sobre el enlace ascendente. La OFDM y la SC-FDM dividen el ancho de banda del sistema en múltiples (NFFT) sub-portadoras ortogonales, que se denominan comúnmente como tonos, recipientes, etc. Cada una de las sub-portadoras se puede modular con los datos. En general, los símbolos de modulación se envían en el dominio de la frecuencia con OFDM y en el dominio del tiempo
con SC-FDM. El espaciamiento entre sub-portadoras adyacentes puede ser fijo, y el número total de sub-portadoras (NFFT) puede ser dependiente del ancho de banda del sistema. Por ejemplo NFFT puede ser igual a 128, 256, 512, 1024 o 2048 para un ancho de banda del sistema de 1,25; 2,5; 5; 10 o 20 MHz, respectivamente.
La FIG. 3 muestra un diseño de una estructura de recursos 300 que se puede usar para el enlace descendente o el enlace ascendente en la LTE. Se pueden definir múltiples bloques de recursos en cada una de las ranuras temporales con las NFFT sub-portadoras totales. Cada uno de los bloques de recursos puede cubrir NSC subportadoras (por ejemplo, NSC = 12 sub-portadoras) en una ranura temporal. El número de bloques de recursos en cada una de las ranuras temporales puede ser dependiente del ancho de banda del sistema y puede variar desde 6 a 110. Los bloques de recursos también se pueden denominar como bloques de recursos físicos (PRB). También se pueden definir Nsb sub-bandas, donde Nsb puede ser dependiente del ancho de banda del sistema. Cada una de las
sub-bandas puede incluir
PRB.
También se pueden definir los bloques de recursos virtuales (VRB) para simplificar la asignación de recursos. Un VRB puede tener la misma dimensión que un PRB y puede cubrir NSC sub-portadoras en una ranura en un dominio virtual. Un VRB se puede mapear a un PRB en base a un mapeo de VRB a PRB. Los VRB se pueden asignar a los UE, y las transmisiones para los UE se pueden enviar a los PRB a los que se han mapeado los VRB asignados.
En la LTE, a un UE se pueden asignar uno o más VRB para un Canal Físico Compartido del Enlace Ascendente (PUSCH). El UE puede enviar solo datos o tanto datos como información de control sobre el PUSCH. El UE se puede configurar para saltos de PUSCH de tipo 2 y puede mapear los VRB asignados a PRB diferentes en diferentes ranuras temporales o subtramas. El salto de PUSCH de tipo 2 se especifica a través de un conjunto de fórmulas, que incluyen una función de salto fhop (i) y una función de espejo fm(i). La función de salto fhop(i) selecciona una sub-banda particular para su uso en la transmisión. La función de espejo fm(i) indica si usar los PRB en una localización determinada de la sub-banda seleccionada o una localización del reflejo de la sub-banda. La localización determinada puede estar a una distancia de x desde un borde de la sub-banda, y la localización del reflejo puede estar a la misma distancia de x desde el borde opuesto de la sub-banda.
La función de salto y la función de espejo se pueden expresar como:
donde
ns es un índice de una ranura para la transmisión,
Nsb es el número de sub-bandas, que se pueden proporcionar por las capas más altas,
c(k) es una secuencia de PN
CURRENT_TX_NB indica un número de transmisión para un bloque transmitido en la ranura ns,
"mod" indica un módulo de la operación, y "LJ" indica una operación de suelo.
Para la función de salto mostrada en la ecuación (1), el salto de sub-banda no se realiza cuando hay una única subbanda, el salto alterna entre dos sub-bandas cuando hay dos sub-bandas, y el salto se realiza entre sub-bandas diferentes en un modo seudoaleatorio cuando hay más de dos sub-bandas. La secuencia de PN c(k) proporciona un valor de 1 bit bien a '0' o a '1' para un índice k determinado. El término de la suma en la ecuación (1) forma un valor seudoaleatorio de 9 bits con nueve bits consecutivos de la secuencia de PN.
El salto entre subtramas se refiere a un salto desde una subtrama a otra subtrama y que usan los mismos PRB en las dos ranuras temporales de una subtrama determinada. El salto dentro de una subtrama y entre tramas se refiere a saltos desde una subtrama a otra subtrama y también dentro de dos ranuras temporales de una subtrama determinada. La función de espejo tiene un valor bien de '0' o de'1' indicando '0' que no se usa el reflejo e indicando '1' que se usa el reflejo. Para la función de espejo mostrada en la ecuación (2), se usa el reflejo (i) en cada ranura temporal diferente para el salto en una subtrama y entre subtramas cuando hay solo una sub-banda, (ii) dependiendo de CURRENT_TX_NB para el salto entre subtramas cuando hay solo una sub-banda, y (iii) dependiendo de la secuencia de PN cuando hay más de una sub-banda.
Los PRB a usar para la transmisión en una ranura temporal ns se puede determinar como sigue:
donde
nVRB es un índice de comienzo de los VRB asignados desde una concesión de programación,
es el número de
PRB en cada una de las sub-bandas,
es un desplazamiento de salto proporcionado por las capas más altas, y "rl" indica una operación de techo.
Un UE puede recibir el índice de comienzo nVRB de uno o más VRB asignados al UE desde una concesión de
programación para el UE. El UE puede calcular
en base a nVRB como se muestra en la ecuación (4). El UE
puede calcular a continuación
en base a la función de salto, la función de espejo, y
, como se muestra
en la ecuación (3). El UE puede calcular a continuación nPRB en base a
, como se muestra en la ecuación (5). El UE puede transmitir datos y posiblemente información de control sobre uno o más PRB comenzando en el índice nPRB.
Para el salto de PUSCH de tipo 2, todos los VRB en una célula determinada saltan en sincronismo. Esto puede minimizar la necesidad de usar Canales de Control del Enlace Descendente Físico (PDCCH) para programar dinámicamente el PUSCH para el propósito de minimizar la fragmentación de recursos y la colisión en la célula.
Un generador de PN se puede usar para generar la secuencia de PN c(k). El generador de PN se puede inicializar
con un valor inicial cinit al comienzo de cada trama de radio. El valor inicial se puede fijar como cinit =
, donde
es la ID de célula de una célula. Como la ID de la célula es estática, se usa la misma secuencia de PN en cada una de las tramas de radio, y la secuencia de PN tiene una periodicidad de 10 ms.
El índice i para la función de salto fhop(i) y la función de espejo fm(i) puede corresponder bien a una ranura para un salto en una subtrama y entre subtramas o a una subtrama para el salto entre subtramas. La periodicidad de las
funciones de salto y espejo se fija en una trama de radio de 10 ms debido al uso de la secuencia de PN c(k) que tiene una periodicidad de 10 ms. El índice i varía de este modo desde 0 hasta 9 para el salto entre tramas y de 0 a 19 para el salto en una subtrama y entre subtramas.
La LTE soporta la transmisión de datos con la retransmisión híbrida automática (HARQ). Para la HARQ sobre el enlace ascendente, un UE puede enviar una transmisión de un bloque de transporte y puede enviar una o más transmisiones adicionales del bloque de transporte, si se necesita, hasta que se decodifica el bloque de transporte correctamente por un eNB, o se ha enviado el número máximo de transmisiones, o se encuentra alguna otra condición de terminación. Cada una de las transmisiones de bloques de transporte se puede denominar como una transmisión de HARQ. El tiempo de ida y vuelta (RTT) de HARQ se refiere al intervalo de tiempo entre dos transmisiones de HARQ consecutivas de un bloque de transporte determinado y puede ser de 8 ms, 10 ms, etc. La LTE también soporta la duplexión por división de frecuencia (FDD) y la duplexión por división del tiempo (TDD). La operación de HARQ puede ser diferente para FDD y TDD.
Para un RTT de HARQ de 10 ms, la función de salto en la ecuación (1) y la función de espejo en la ecuación (2) no saltan para las transmisiones de HARQ del mismo bloque de transporte cuando hay más de una sub-banda (Nsb > 1). Para un RTT de HARQ de 8 ms, la función de salto en la ecuación (1) no salta para las transmisiones de HARQ del mismo bloque de transporte cuando hay dos sub-bandas (Nsb = 2) debido a su naturaleza de alternancia entre dos sub-bandas en subtramas consecutivas. El funcionamiento se puede degradar debido a la ausencia de salto por la función de salto con un RTT de HARQ de 10 ms y también con un RTT de HARQ de 8 ms y dos sub-bandas.
En un aspecto, el salto de frecuencia se puede asegurar para todos los escenarios de operación usando tanto la ID de célula como la información de tiempo del sistema para la función de salto. La información de tiempo del sistema puede extender de forma eficaz la periodicidad de la función de salto para que sea mayor que el RTT de HARQ. Esto puede permitir entonces que se seleccionen diferentes sub-bandas para diferentes transmisiones de HARQ de un bloque de transporte determinado.
En un diseño, la información de tiempo de sistema puede comprender un SFN de una trama de radio. La LTE usa un SFN de 10 bits, de modo que las tramas de radio se numeran desde 0 hasta 1023, y a continuación da la vuelta alrededor de 0. En general, se puede obtener una periodicidad de cualquier duración para la función de salto usando un parámetro apropiado en el dominio del tiempo para la información de tiempo del sistema. En un diseño, la periodicidad de la función de salto se puede fijar para igualar a la periodicidad de un Canal de Difusión Físico (PBCH) que transporta el SFN, así como otra información del sistema. El PBCH tiene una periodicidad de 40 ms o cuatro tramas de radio. Los dos bits menos significativos (LSB) del SFN se pueden usar como un parámetro en el dominio del tiempo para obtener una periodicidad de 40 ms para la función de salto para el salto de PUSCH de tipo 2 en la LTE.
En un primer diseño de salto de frecuencia, el generador de PN se puede inicializar tanto con la ID de célula como el SFN, y la función de salto puede usar la secuencia de PN desde el generador de PN. El c(k) de la secuencia de PN en la LTE se puede expresar como:
c(k) = [x1 (k + NC) + x2 (k + NC)] mod 2, Ecuación (6)
donde
x1 (k + 31) = [x1 (k + 3) + x1(k) + x1(k)] mod 2, Ecuación (7)
x2 (k + 31) = [x2 (k + 3) + x2 (k + 2) + x2 (k + 1) + x2 (k)] mod 2, y Ecuación (8)
NC = 1600.
Como se muestra en la ecuación (6), la secuencia de PN c(k) se genera en base a dos m-secuencias de longitud 31 x1(k) y x2(k). La secuencia x1(k) se puede inicializar con un valor de 31 bits de 000..0001 y la secuencia x2(k) se puede inicializar con un valor de 31 bits de cinit en cada trama de radio. cinit se puede definir en base a la ID de célula y el SFN en diversas formas para obtener los diferentes valores iniciales para la secuencia de x2(k) en diferentes tramas de radio.
La FIG. 4A muestra un diseño de definición de cinit en base a la ID de célula y el SFN. En este diseño, los M bits LSB del SFN forman los M bits LSB de cinit, una ID de célula de L bits forma los siguientes L bits más significativos de cinit, y los restantes bits de cinit se rellenan con ceros, donde en general L � 1 y M � 1. Para un caso en el que L = 9 y M = 2, cinit se puede expresar como:
cinit = 4
+ (nf mod 4), Ecuación (9)
donde nf es el SFN.
La ecuación (9) se puede usar para obtener una periodicidad de cuatro tramas de radio para la función de salto. Una periodicidad de K tramas de radio, donde K puede ser cualquier valor adecuado se puede obtener como sigue:
cinit = K
+ (nf mod K), Ecuación (10)
La FIG. 4B muestra otro diseño de definición de cinit en base a la ID de célula y el SFN. En este diseño, una ID de L bits forma los L bits LSB de cinit, los M bits LSB de SFN forman los M siguientes bits más significativos de cinit y los bits restantes de cinit se rellenan con ceros, donde en general L 1 y M 1. Para un caso en el que L = 9 y M = 2, cinit se puede expresar como:
cinit = 29 . (nf mod 4) +
Ecuación (11)
Una periodicidad de K tramas de radio se puede obtener como sigue:
Ecuación (12) cinit = 29 . (nf mod K) +
Como se muestra en las FIG. 4A y 4B y las ecuaciones (9) a (12), cinit se puede definir en base a la ID de célula entera, por ejemplo, multiplicando la ID de célula con un factor de cuatro en la ecuación (9). Esto puede asegurar que las células vecinas asignadas con diferentes ID de célula usarán diferentes secuencias de PN para el salto de frecuencia.
La FIG. 5 muestra la generación de la secuencia de PN c(k) en diferentes tramas de radio en base al diseño mostrado en la ecuación (9) u (11). La trama de radio t es una trama de radio con un SFN de t, donde t está dentro del intervalo de 0 a 1023 para un SFN de 10 bits. Para la trama de radio 0, cinit se obtiene con 0 para (SFN mod. 4), y un segmento de secuencia de PN generada con este cinit se puede denominar como c0(k) y se puede usar en la trama de radio 0. Para la trama de radio 1, cinit se obtiene con 1 para (SFN mod 4), y un segmento de secuencia de PN generado con este cinit se puede denominar como c1(k) y se puede usar en la trama de radio 1. Para la trama de radio 2, cinit se obtiene con 2 para (SFN mod 4), y un segmento de secuencia de PN generado con este cinit se puede denominar como c2(k) y se puede usar en la trama de radio 2. Para la trama de radio 3, cinit se obtiene con 3 para (SFN mod 4), y un segmento de secuencia de PN generado con este cinit se puede denominar como c3(k) y se puede usar en la trama de radio 3. Para la trama de radio 4, cinit se obtiene con 0 para (SFN mod 4), y el segmento de secuencia de PN c0(k) y se usa en la trama de radio 4. Los cuatro segmentos de secuencia de PN diferentes c0(k), c1(k), c2(k), y c3(k) se pueden generar con cuatro valores diferentes de cinit y se pueden usar para cada grupo de cuatro tramas de radio consecutivas, como se muestra en la FIG. 5. Estos cuatro segmentos de la secuencia de PN corresponden a las diferentes porciones de la secuencia de PN c(k) definida por la ecuación (6).
En un diseño, la función de salto se pude definir como sigue:
En la ecuación (13), la secuencia de PN c(k) se puede generar en base a la ID de célula y el SFN, como se ha descrito anteriormente. La función de salto en la ecuación (13) saltará para un RTT de HARQ de 10 ms usando diferentes segmentos de secuencia de PN c0(k) a c3(k) en las diferentes tramas de radio. La función de salto también saltará para un RTT de HARQ de 8 ms y dos sub-bandas usando la secuencia de PN para seleccionar una subbanda, en lugar de alternar entre las dos sub-bandas en subtramas consecutivas.
En otro diseño, la segunda parte de la ecuación (13) se puede usar para el caso de dos sub-bandas, y la parte tercera de la ecuación (1) se puede usar para el caso de más de dos sub-bandas. La función de salto también se puede definir de otros modos con la secuencia de PN c(k).
La función de espejo en la ecuación (2) se puede usar con la secuencia de PN c(k) generada en base a la ID de célula y el SFN. En este caso, la función de espejo sería periódica sobre más de una trama de radio y saltaría para un RTT de HARQ de 10 ms.
La FIG. 6 muestra un diseño de un módulo 600 para determinar los PRB a usar para la transmisión en base al primer diseño de salto de frecuencia. Una unidad 612 puede recibir la ID de célula y el SFN para una trama de radio y puede proporcionar un valor inicial de cinit para la trama de radio, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (9), (10), (11) o (12). Un generador de PN 614 se puede inicializar con el valor inicial en cada trama de radio y puede generar un segmento de secuencia de PN para la trama de radio, por ejemplo como se muestra en la ecuación (6). Una unidad 616 pude recibir el segmento de secuencia de PN para cada una de las tramas de radio y otros parámetros y puede determinar una sub-banda particular a usar para la transmisión en base a la función de salto, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (13). La unidad 618 también puede recibir el segmento de secuencia de PN para cada una de las tramas de radio y otros parámetros y puede determinar si usar o no el reflejo en base a la función de espejo, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (2). La unidad 620 puede recibir la sub-banda desde la unidad 616, una indicación de si usar o no el reflejo desde la unidad 618, y otros parámetros. La unidad 620 puede determinar los PRB a usar para la transmisión en base a todas las entradas, por ejemplo, como se muestra
5 en las ecuaciones (3) a (5).
Para el primer diseño de salto de frecuencia, se pueden generar diferentes segmentos de la secuencia de PN c(k) en diferentes tramas de radio con diferentes valores de cinit. Estos diferentes segmentos de secuencia de PN se pueden usar en la función de salto y la función de espejo para obtener una mayor periodicidad. El segmento de secuencia de PN para cada una de las tramas de radio se puede generar sobre la marcha al comienzo de la trama
10 de radio. Como alternativa, los segmentos de secuencia de PN se pueden pre-calcular, almacenar en una tabla de búsqueda y accederse si es necesario.
En un segundo diseño de saltos de frecuencia, el generador de PN se puede inicializar con solo la ID de célula, y la función de salto y la función de espejo pueden usar la secuencia de PN procedente del generador de PN así como un desplazamiento determinado por el SFN. En este diseño, se puede generar la misma secuencia de PN
c(k) en
15 cada trama de radio con el mismo valor de cinit, por ejemplo cinit = . Una mayor periodicidad se puede obtener para las funciones de salto y espejo usando diferentes desplazamientos de la secuencia de PN en diferentes tramas de radio. En un diseño, las funciones de salto y espejo se pueden definir como sigue:
donde nf mod K es un desplazamiento que puede ser diferente para diferentes tramas de radio, y 20 K 1 es la periodicidad deseada en número de tramas de radio, por ejemplo, K = 4.
El diseño en la ecuación (14) usa el solapamiento de los bits de PN para el término de la suma en la segunda parte. En particular, los diez bits de PN c(k) a c(k + 9) se pueden usar en la suma para la trama de radio 0, los diez bits de PN c(k + 1) a c(k + 10) se pueden usar en la suma para la trama 1, los diez bits de PN c(k + 2) a c(k + 11) se pueden usar en la suma para la trama 2, etc. Para evitar el solapamiento de los bits de PN en la suma, la función de salto se
25 puede definir como sigue:
Si K = 4, entonces la ecuación (16) se puede expresar como: 5
La función de salto y la función de espejo también se pueden definir de otras maneras usando un desplazamiento de la secuencia de PN c(k). El uso del desplazamiento permite generar la secuencia de PN una vez para todas las tramas de radio.
La FIG. 7 muestra el uso de los diferentes desplazamientos para la secuencia de PN c(k) en diferentes tramas de radio en base al diseño mostrado en la ecuación (14), (16) o (17). La misma secuencia de PN c(k) se puede usar en cada una de las tramas de radio. Se puede usar un desplazamiento de offset0 para la secuencia de PN en la trama de radio 0, se puede usar un desplazamiento de offset1 para la secuencia de PN en la trama de radio 1, se puede usar un desplazamiento de offset2 para la secuencia de PN en la trama de radio 2, se puede usar un desplazamiento de offset 3 para la secuencia de PN en la trama de radio 3, se puede usar un desplazamiento de offset0 para la secuencia de PN en la trama de radio 4, etc. La periodicidad de las funciones de salto y espejo se puede extender usando diferentes desplazamientos en las diferentes tramas de radio.
En general, la información de tiempo del sistema (por ejemplo, SFN) se puede usar bien como un desplazamiento en la inicialización del generador de PN para generar diferentes segmentos de secuencia de PN o un desplazamiento para la misma secuencia de PN. En cualquier caso, el desplazamiento se puede seleccionar de modo que (i) las células adyacentes no colinden con la misma secuencia de PN y/o (ii) las subtramas adyacentes o ranuras temporales no colinden con la misma porción de la misma secuencia de PN. La información de tiempo del sistema también se puede usar de otros modos para extender la periodicidad de las funciones de salto y espejo.
Los diseños de saltos de frecuencia primero y segundo descritos anteriormente pueden tener las siguientes ventajas:
- •
- La periodicidad de las funciones de salto y espejo se puede extender, por ejemplo a 40 ms usando desplazamientos dependientes de SFN de 0, 1, 2 y 3,
- •
- Todos los VRB en una célula determinada saltan en sincronismo,
- •
- Todos los eNB y UE están probablemente en sincronismo para las funciones de salto y espejo ya que a los UE se les requieren que adquieran el SFN desde el eNB,
- •
- El salto está asegurado para un RTT de HARQ de 10 ms para ambos modos FDD y TDD,
- •
- Las nuevas funciones de salto y espejo deberían ser tan sencillas de implementar como las funciones de salto y espejo originales en las ecuaciones (1) y (2), y
- •
- El impacto sobre las especificaciones de la LTE puede ser mínimo.
Un UE usualmente tiene conocimiento del SFN de una célula en servicio y puede realizar a continuación un salto de PUSCH de tipo 2 como se ha descrito anteriormente, el UE puede no tener conocimiento del SFN en algunos escenarios, por ejemplo bajo transferencia a una nueva célula, bajo el re-acceso a una célula después de estar fuera de sincronismo con la temporización del enlace ascendente, etc. En cada uno de estos escenarios, el UE puede realizar un procedimiento de acceso aleatorio para acceder a la célula. Para el procedimiento de acceso aleatorio, el UE puede enviar un preámbulo de acceso aleatorio (o Mensaje 1) sobre un Canal de Acceso Aleatorio (RACH), recibir una respuesta de acceso aleatorio (RAR) (o Mensaje 2) con una concesión RAR desde la célula, y enviar una transmisión programada (o Mensaje 3) sobre el PUSCH de acuerdo con la concesión RAR. El UE puede no decodificar satisfactoriamente el PBCH y puede no adquirir el SFN en el tiempo para la transmisión del Mensaje 3 sobre el PUSCH. La probabilidad de tal evento puede ser muy baja ya que el SFN se transmite cada 10 ms. Además, puede ser seguro asumir que el UE adquirirá el SFN después del procedimiento RACH y puede realizar el salto de PUSCH de tipo 2 para transmisiones de PUSCH posteriores.
El problema potencial de que el SFN esté temporalmente no disponible para el UE durante el procedimiento de acceso aleatorio (por ejemplo para la transferencia o re-sincronización) se puede tratar de diversas maneras. En un diseño, que se puede denominar como la Alternativa I, el Mensaje 3 y otras transmisiones sobre el PUSCH se pueden retrasar hasta que se adquiere el SFN por el UE. El Control de Acceso al Medio (MAC) en el UE puede considerar el intento de acceso aleatorio como insatisfactorio incluso si se recibió un Mensaje 2 desde la célula. El UE puede proceder a continuación con un procedimiento de reintento (por ejemplo, reintentar con el Mensaje 2 o repetir el procedimiento de acceso aleatorio). Esto retrasará el procedimiento de acceso aleatorio. Sin embargo, como esto es un evento de baja probabilidad, el funcionamiento global se puede impactar de forma inapreciable. Además, este comportamiento se puede limitar al caso donde el UE recibe una concesión de RAR (o una concesión a través de la información de control del enlace descendente (DCI) de formato 0) con un salto de PUSCH de tipo 2 habilitado. Desde la perspectiva del UE, si el UE recibe una concesión RAR (o una concesión a través de un formato
o de DCI) con salto de PUSCH de tipo 2 habilitado pero no ha adquirido aún el SFN, entonces el UE puede tratarlo como una asignación inválida de enlace ascendente y puede no transmitir el PUSCH con el salto de PUSCH de tipo
2. El eNB puede decidir si usar el salto de PUSCH de tipo 2 para este caso o no.
En otro diseño, que se puede denominar como Alternativa II, se puede asumir que el SFN se adquiere por el UE después del procedimiento de acceso aleatorio, si no antes. Entonces se pueden usar una o más de las siguientes 5 opciones:
- •
- Opción 1: no especificar nada en la normativa de LTE. La implementación del eNB puede habilitar o deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2 en formato 0 de DCI para el Mensaje 3.
- •
- Opción 2: para la transmisión del Mensaje 3, deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2, donde los bits
correspondientes en el formato 0 de DCI pueden estar reservados. Esto requiere mínimos cambios de la 10 normativa y elimina la necesidad de manejar este raro evento de error.
- •
- Opción 3: para la transmisión del Mensaje 3, asumamos que SFN =0. Cuando SFN = 0, el salto se deshabilita de forma efectiva para un RTT de HARQ de 10 ms, pero se puede habilitar usando los diseños descritos anteriormente.
- •
- Opción 4: el UE puede fijar SFN = 0 cuando recibe el Mensaje 2 y después de esto puede incrementar SFN en
15 uno por cada 10 ms hasta después de la transmisión satisfactoria del Mensaje 3. El salto de PUSCH de tipo 2 en este caso puede ser específico del UE en lugar de específico de la célula, y el salto de PUSCH para el Mensaje 3 puede no estar en sincronismos con otras transmisiones de PUSCH.
• Opción 5: introducir un bit en el formato 0 de DCI para indicar si se debería reiniciar o no el SFN para el propósito
de salto de PUSCH de tipo 2. Por ejemplo, si el bit se fija a 0, entonces el UE puede usar el SFN actual, si está 20 disponible, en las funciones descritas anteriormente. De otro modo, el UE puede asumir que SFN = 0.
• Opción 6: introducir un reinicio de SFN dependiente del umbral. Por ejemplo, si el tamaño de la asignación es mayor que un cierto umbral, entonces el SFN se puede reiniciar a 0. El impacto sobre la interferencia del enlace ascendente debido las transmisiones erróneas del PUSCH se puede limitar con esta opción.
Para las opciones descritas anteriormente, el manejo del Mensaje 3 se puede clasificar como dos posibilidades 25 como sigue:
- •
- M1: solo los mensajes sujetos a la confusión potencial de SFN, por ejemplo, transferencia, re-sincronización, y
- •
- M2: todos los mensajes independientemente de la confusión de SFN o no.
El salto de PUSCH de tipo 2 se puede clasificar también como dos posibilidades:
- •
- H1: todos los saltos de PUSCH de tipo 2 con Nsb 2, y
30 • H2: todos los saltos de PUSCH de tipo 2 independientemente de Nsb. Esto es, incluso para Nsb = 1, se pueden aplicar los diseños descritos anteriormente.
Alternativa II, se puede interpretar la opción 2 como aplicable en los siguientes escenarios:
• M1 + H1: deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2 con Nsb 2 para el Mensaje 3 sujeto a una potencial confusión de SFN,
35 • M2 + H1: deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2 con Nsb 2 para el Mensaje 3 independientemente de la confusión de SFN o no,
• M1 + H2: deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2, independientemente de Nsb, para el Mensaje 3 sujeto a la confusión potencial de SFN, y
• M2 + H2: deshabilitar el salto de PUSCH de tipo 2, con respecto a Nsb, para el Mensaje 3, independientemente 40 de la confusión de SFN o no.
Alternativa II, se puede interpretar que la opción 3 como aplicable en los siguientes escenarios
• M1 + H1, M2 + H1, M1 + H2, y M2 + H2.
Un concepto similar se aplica a las otras opciones descritas anteriormente. Si la confusión de SFN existe para la transmisión de PUSH (por ejemplo, el UE no ha adquirido el SFN después del procedimiento de acceso aleatorio
45 bajo transferencia), entonces se pueden aplicar las mismas opciones.
Una alternativa al salto de PUSCH de tipo 2 es usar el CURRENT_TX_NB que indica el número total de transmisiones de HARQ para un bloque de transporte determinado. Hay dos inconvenientes, con el uso de este atributo para el salto de PUSCH de tipo 2. En primer lugar, el eNb y el UE pueden estar fuera de sincronismo en términos de CURRENT_TX_NB. De este modo, el UE puede usar algunos PRB erróneos para la transmisión de
50 PUSCH y puede interferir con otras transmisiones de PUSCH. En segundo lugar, el salto de PUSCH de tipo 2 en la célula será específico del UE ya que el CURRENT_TX_NB es un parámetro específico del UE. Este parámetro específico del UE puede forzar al eNB a usar la programación dinámica para reducir la fragmentación de recursos. La opción 5 y/o la opción 6 descritas anteriormente se pueden usar para resolver el problema potencial de fuera de sincronismo.
En otro diseño, se puede definir un modo por defecto en lugar de deshabilitar el salto de PUSCSH de tipo 2 para la transmisión del Mensaje 3. Un modo por defecto puede fijar Nsb = 1, ya que no depende de SFN. En particular, cuando un UE recibe una asignación del enlace ascendente para la transmisión del Mensaje 3 con salto de PUSCH de tipo 2, el UE puede tratarlo como Nsb = 1 independiente de la configuración de Nsb real de la célula. Esto puede ser similar a un modo por defecto de la operación de SFN = 0 para Nsb = 2, como se ha propuesto para una de las opciones listadas anteriormente. La transmisión del Mensaje 3 en el modo por defecto puede significar cualquiera de las posibilidades de M1 o M2 listadas anteriormente.
La FIG. 8 muestra un diseño de un procedimiento 800 para comunicar con salto de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas. El procedimiento 800 se puede realizar por un UE, una estación base / eNB, o alguna otra entidad. Una ID de célula de una célula se pude determinar (bloque 812). La información de tiempo del sistema para la célula se puede obtener (bloque 814). En un diseño, la información de tiempo de sistema puede comprender un SFN de una trama de radio. La información de tiempo del sistema también puede comprender otra información relacionada con el tiempo del sistema para la célula. Los recursos a usar para la transmisión con salto de frecuencia se pueden determinar en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema (bloque 816). En un diseño, que se muestra en la FIG. 8, un UE puede realizar el procedimiento 800 y puede enviar una transmisión sobre los recursos a la célula (bloque 818). En otro diseño, que no se muestra en la FIG. 8, una estación base puede realizar el procedimiento 800 y puede recibir una transmisión enviada sobre los recursos por un UE a la célula.
En un diseño del bloque 816, un generador de PN se puede inicializar en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema. Se puede generar una secuencia de PN con el generador de PN. Los recursos a usar para la transmisión pueden determinarse entonces en base a la secuencia de PN. En un diseño de inicialización del generador de PN, un valor inicial (por ejemplo, cinit) para el generador de PN en cada una de las tramas de radio se puede determinar en base a la ID de célula y el SFN para esa trama de radio, por ejemplo, como se muestra en las ecuaciones (9), (10), (11) o (12). El valor inicial pude comprender L bits para la ID de célula y M bits para los M bits LSB de SFN, donde L y M pueden ser ambos uno o más de uno, por ejemplo, como se muestra en las FIG. 4A o 4B. El generador de PN se puede entonces inicializar en cada una de las tramas de radio con el valor inicial para esa trama de radio. En otro diseño, el generador de PN se puede inicializar en cada trama de radio con un valor inicial determinado basado solamente en la ID de célula, por ejemplo, valor inicial = ID de célula.
En un diseño del bloque 816, se puede generar una secuencia de PN en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN. La sub-banda particular a usar para la transmisión se puede determinar en base a una función de salto y la secuencia de PN, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (13). Si se usa o no el reflejo se puede determinar en base a la función de espejo y la secuencia de PN, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (2). Los recursos a usar para la transmisión se pueden determinar en base a la sub-banda particular y si se usa o no el reflejo, por ejemplo como se muestra en la ecuación (3). La secuencia de PN se puede generar en cada una de las tramas de radio en base a al menos un bit (por ejemplo, los dos bits LSB) de SFN. La función de salto y la función de espejo puede tener una periodicidad de al menos dos tramas de radio (por ejemplo, cuatro), incluso aunque el generador de PN se inicialice en cada una de las tramas de radio.
En otro diseño del bloque 816, se puede generar una secuencia de PN en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula. Un desplazamiento para cada una de las tramas de radio se puede determinar en base al SFN. Por ejemplo, el desplazamiento puede ser (nf mod K), 10(nf mod K), etc. La sub-banda a usar para la transmisión se puede determinar en base a la función de salto, la secuencia de PN y el desplazamiento, por ejemplo como se muestra en las ecuaciones (14), (15), (16) o (17). Si usar o no usar el reflejo también se puede determinar en base a la función de espejo, la secuencia de PN y el desplazamiento, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (15). Los recursos a usar para la transmisión se pueden determinar en base a la sub-banda particular y si se usa o no se usa el reflejo.
Un UE puede realizar el procedimiento 800 y puede obtener la información del tiempo del sistema desde un canal de difusión enviado por la célula. El UE puede evitar la transmisión con salto de frecuencia si la información de tiempo del sistema no está disponible o durante un procedimiento de acceso aleatorio, y/o bajo otros escenarios. El UE puede recibir una asignación con saltos de frecuencia y puede tratar la asignación como inválida si la información de tiempo del sistema no está disponible. El UE también puede usar un valor por defecto para la información de tiempo del sistema o un número por defecto de sub-bandas para la función de salto si la información de tiempo del sistema no está disponible.
En un diseño para la LTE, el UE puede obtener una asignación de al menos un VRB desde la célula. El UE puede mapear el, al menos un VRB a al menos un PRB en base a la función de salto y la secuencia de PN generada en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema. El UE puede enviar una transmisión sobre el al menos un PRB para el PUSCH a la célula. El UE también puede enviar una transmisión en otros modos para otras redes inalámbricas.
La FIG. 9 muestra un diseño de un aparato 900 para comunicar con saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbrica. El aparato 900 incluye un módulo 912 para determinar una ID de célula de una célula, un módulo 914 para obtener información de tiempo del sistema para la célula, y un módulo 916 para determinar los recursos a usar para la transmisión con satos de frecuencia en base a la ID de célula y la información de tiempo del
sistema. En un diseño esto se muestra en la FIG. 9, el aparato puede ser para un UE y puede incluir además un módulo 918 para enviar una transmisión sobre los recursos desde el UE a la célula. En otro diseño que no se muestra en la FIG. 9, el aparato puede ser para una estación base / eNB y puede incluir además un módulo para recibir una transmisión enviada sobre los recursos por un UE a la célula.
Los módulos en la FIG. 9 pueden comprender procesadores, dispositivos electrónicos, dispositivos hardware, componentes electrónicos, circuitos lógicos, memorias, códigos software, códigos firmware, etc., o cualquier combinación de los mismos.
La FIG. 10 muestra un diagrama de bloques de un diseño de un eNB / estación base 110 y un UE 120, que pueden ser uno de los eNB y uno de los UE en la FIG. 1. El eNB 110 puede estar equipado con T antenas de 1034a a 1034t, y el UE 120 puede estar equipado con R antenas de 1052a a 1052r, donde en general T 1 y R 1.
En el eNB 110, un procesador de recepción 1020 puede recibir datos para uno o más UE desde una fuente de datos 1012, procesar los datos (por ejemplo, codificar, intercalar y modular) para cada uno de los UE en base a uno o más esquemas de modulación y codificación para ese UE, y proporcionar símbolos de datos para todos los UE. El procesador de transmisión 1020 también puede procesar información de control (por ejemplo, la ID de célula, el SFN, las asignaciones, etc.) desde un controlador / procesador 1040 y proporcionar símbolos de control. Un procesador de transmisión de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) 1030 puede multiplexar los símbolos de datos, los símbolos de control y/o los símbolos de pilotos. El procesador MIMO de TX 1030 puede realizar el procesamiento espacial (por ejemplo, la pre-codificación) sobre los símbolos multiplexados, si es aplicable, y proporcionar T flujos de símbolos de salida a T moduladores (MOD) de 1032a a 1032t. Cada uno de los moduladores 1032 puede procesar un flujo de símbolos de salida respectivo (por ejemplo, para OFDM) para obtener un flujo de muestras de salida. Cada uno de los moduladores 1032 puede procesar además (por ejemplo, convertir a analógico, amplificar, filtra y convertir hacia arriba en frecuencia) el flujo de muestras de salida para obtener una señal del enlace descendente. Las T señales del enlace descendente desde los moduladores 1032a a 1032t se pueden transmitir a través de las T antenas de 1034a a 1034t, respectivamente.
En el UE 120, las antenas de 1052a a 1052r pueden recibir las señales del enlace descendente desde el eNB 110 y proporcionar las señales recibidas a los demoduladores (DEMOD) de 1054a a 1054r, respectivamente. Cada uno de los demoduladores 1054 puede acondicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, convertir hacia abajo en frecuencia y digitalizar) una señal recibida respectiva para obtener las muestras recibidas. Cada uno de los demoduladores 1054 puede procesar además las muestras recibidas (por ejemplo, para OFDM) para obtener los símbolos recibidos. Un detector de MIMO 1056 puede obtener los símbolos recibidos desde todos los R demoduladores 1054a a 1054r, realizar la detección de MIMO sobre los símbolos recibidos si es aplicable, y proporcionar los símbolos detectados. Un procesador de recepción 1058 puede procesar (por ejemplo, demodular, des-intercalar y decodificar) los símbolos detectados, proporcionar información de control decodificada (por ejemplo, la ID de la célula, el SFN, las asignaciones, etc.) a un controlador / procesador 1080 y proporcionar los datos decodificados para el UE 120 a un sumidero de datos 1060.
Sobre el enlace ascendente, en el UE 120, los datos procedentes de una fuente de datos 1062 y la información de control procedente del controlador / procesador 1080 se puede procesar por un procesador de transmisión 1064, que puede realizar saltos de frecuencia como se ha descrito anteriormente. Los símbolos procedentes del procesador de transmisión 1064 se pueden pre-codificar por un procesador por un procesador MIMO de TX 1066, si es aplicable, acondicionar por los moduladores 1054a a 1054r y transmitirse al eNB 110. En el eNB 110, las señales del enlace ascendente procedentes del UE 120 se pueden recibir por las antenas 1034, acondicionarse por los demoduladores 1032, procesarse por un detector de MIMO 1036 si es aplicable, y procesarse además por un procesador de recepción 1038 para obtener los datos y la información de control transmitida por el UE 120.
Los controladores / procesadores 1040 y 1080 pueden dirigir la operación en el eNB y el UE 120, respectivamente. El procesador 1064, el procesador 1080 y/u otros procesadores y módulos en el UE 120 pueden implementar el módulo 600 en la FIG. 6 y/o implementar el procedimiento 800 en la FIG. 8 para la transmisión de datos con salto de frecuencia sobre el enlace ascendente. El procesador 1038, el procesador 1040 y/u otros procesadores y módulos en el eNB 110 también pueden implementar el módulo 600 en la FIG. 6 y/o implementar el procedimiento 800 en la FIG. 8 para la recepción de datos con saltos de frecuencia sobre el enlace ascendente. La transmisión de datos y la recepción de datos con saltos de frecuencia sobre el enlace descendente se pueden realizar de un modo similar o diferente de la transmisión de datos y recepción de datos con salto de frecuencia sobre el enlace ascendente. Las memorias 1042 y 1082 pueden almacenar datos y códigos de programa para el eNB 110 y el UE 120, respectivamente. Un programador 1044 puede programar los UE para la transmisión del enlace descendente y/o el enlace ascendente y puede proporcionar las asignaciones de recursos (por ejemplo, los VRB) para los UE programados.
Los expertos en la materia entenderán que la información y señales se pueden representar usando cualquiera de una diversidad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, información, señales, bits, símbolos y chips a los que se puede hacer referencia a través de la descripción anterior se pueden representar por voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticas, campos o partículas ópticas o cualquier combinación de los mismos.
Los expertos en la materia apreciarán además que los diversos bloques lógicos ilustrativos, módulos, circuitos y etapas de algoritmos descritos en conexión con la revelación en este documento se pueden implementar como hardware electrónico, software de ordenador, o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, se han descrito anteriormente diversos componentes ilustrativos, bloques, módulos, circuitos y etapas en general en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad está implementada como hardware o software depende de la aplicación particular y las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema global. Los expertos en la materia pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas formas para cada aplicación particular, pero tales decisiones de implementación no se deberían interpretar como causa de un alejamiento del ámbito de la presente revelación.
Los diversos bloques lógicos ilustrativos, módulos y circuitos descritos en conexión con la revelación de este documento se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una red de puertas programable en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, lógica de puertas discretas o transistores, componentes hardware discretos, o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en este documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, microcontrolador o máquina de estado. También se puede implementar un procesador como una combinación de dispositivos de computación, por ejemplo una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en conjunción con un núcleo de DSP, o cualquier otra de tales configuraciones.
Las etapas de un procedimiento o algoritmo descrito en conexión con la revelación en este documento se pueden realizar directamente en hardware, en un módulo software ejecutado por un procesador o en una combinación de los dos. El módulo software puede residir en memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria EPROM, memoria EEPROM, registros, disco duro, un disco extraíble, un CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento ejemplar está acoplado al procesador de modo que el procesador puede leer y escribir la información en el medio de almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado con el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. Como alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario.
En uno o más diseños ejemplares, las funciones descritas se pueden implementar en hardware, software, firmware, o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en software, las funciones pueden estar almacenadas o transmitirse sobre un medio legible por ordenador como una o más instrucciones o códigos. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto los medios de almacenamiento de ordenador como los medios de comunicaciones incluyendo cualquier medio que facilite la transferencia de un programa de ordenador desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible que se pueda acceder por un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo y no de limitación, tal medio legible por ordenador puede comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético, u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que se pueda usar para transportar o almacenar medios de código del programa deseado en la forma de instrucciones o estructuras de datos y que se pueden acceder por un ordenador de propósito general o un ordenador de propósito especial, o por un procesador de propósito general o un procesador de propósito especial. También, cualquier conexión se denomina adecuadamente como un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, servidor u otra fuente remota usando un cable coaxial, cable de fibra óptica, par trenzado, línea de abonado digital (DSL), o tecnologías inalámbricas tales como los infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, cable de fibra óptica, par trenzado, DSL, o tecnologías inalámbricas tales como los infrarrojos, radio y microondas están incluidas en la definición de medios. Discos compactos o discos flexibles, como se usan en este documento, incluyen los discos compactos (CD), discos láser, discos ópticos, discos versátiles digitales (DVD), discos flexibles y discos blu-ray donde los discos flexibles reproducen datos magnéticamente, mientras que los discos compactos reproducen datos ópticamente con láser. Combinaciones de los anteriores se deberían incluir también dentro del ámbito de los medios legibles por ordenador.
La descripción anterior de la revelación se proporciona para posibilitar a cualquier persona experta en la materia realizar o usar la revelación. Diversas modificaciones a la revelación serán fácilmente evidentes para los expertos en la materia y los principios genéricos definidos en este documento se pueden aplicar a otras variaciones sin apartarse del ámbito de la revelación. De este modo, la revelación no pretende limitarse a los ejemplos y diseños descritos en este documento sino que está de acuerdo con el más amplio ámbito consistente con los principios y características novedosas desveladas en este documento.
Claims (34)
- REIVINDICACIONES
- 1.
- Un procedimiento (800) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
determinar (812) una identidad de célula, ID, de una célula por un equipo de usuario, UE, (120); obtener (814) la información de tiempo del sistema para la célula por el UE (120); determinar un valor en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema; determinar (816) los bloques de recursos a usar para la transmisión con saltos de frecuencia en base al valor determinado, cubriendo cada uno de los bloques de recursos un número predeterminado de sub-portadoras en un intervalo de tiempo predeterminado, y enviar (818) una transmisión sobre los bloques de recursos desde el UE (120) a la célula. -
- 2.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, y en el que la determinación de un valor comprende la determinación del valor en base a los L bits de la ID de célula y M bits del SFN, donde L y M son ambos mayores de uno.
-
- 3.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la determinación de un valor comprende determinar el valor en base a 9 bits de la ID de célula y los 2 bits menos significativos, LSB, del SFN.
-
- 4.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la determinación (816) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende la inicialización de un generador de números seudoaleatorios, PN, en base al valor determinado, generar una secuencia de PN, con el generador de PN, y determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la secuencia de PN.
-
- 5.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 4, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, en el que el valor determinado corresponde a un valor inicial para el generador de PN, y en el que la inicialización del generador de PN comprende determinar el valor inicial para el generador de PN en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN para la trama de radio, e Inicializar el generador de PN en cada una de las tramas de radio con el valor inicial para la trama de radio.
-
- 6.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 5, en el que el valor inicial para el generador de PN en cada trama de radio comprende L bits para la ID de célula y M bits para los M bits menos significativos (LSB) del SFN, donde L y M son ambos uno o más de uno.
-
- 7.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, y en el que la determinación (816) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende determinar el valor en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN, generando una secuencia de números seudoaleatorios, PN, en cada una de las tramas de radio en base al valor determinado. determinar una sub-banda a usar para la transmisión en base a la función de salto y la secuencia de PN, y determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la sub-banda.
-
- 8.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 4, en el que la determinación (816) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende además determinar si usar el reflejo en base a la función de espejo y la secuencia de PN, y determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base además a si se usa el reflejo.
-
- 9.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 7, en el que la secuencia de PN se genera en cada una de las tramas de radio en base a al menos un bit del SFN, y en el que la función de salto tiene una periodicidad de al menos dos tramas de radio.
-
- 10.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 7, en el que la secuencia de PN se genera en cada una de las tramas de radio en base a los dos bits menos significativos, LSB, del SFN, y en el que la función de salto tiene una periodicidad de cuatro tramas de radio.
-
- 11.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la determinación (816) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende determinar un secuencia de números seudoaleatorios, PN, en base al valor determinado, y determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base una función global que comprende una función de salto y una función de espejo, estando basadas la función de salto y la función de espejo en la secuencia de PN.
-
- 12.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, que comprende además:
inicializar un generador de PN, usado para generar la secuencia de PN, en base a la funcióncinit = 29 . (nf mod 4) +dondedenota la ID de célula, nf denota un número de trama de sistema para la información de tiempo del sistema, cinit denota el valor determinado usado como un valor de semilla para el generador de PN, y mod denota una operación de módulo. -
- 13.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, que comprende además:
obtener la información de tiempo del sistema a partir de un canal de difusión enviado por la célula. -
- 14.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, que comprende además:
no transmitir con salto de frecuencia si la información de tiempo del sistema no está disponible. -
- 15.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, que comprende además:
no transmitir con salto de frecuencia durante un procedimiento de acceso aleatorio. -
- 16.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, que comprende además:
recibir una asignación con salto de frecuencia; y tratar la asignación como inválida si la información de tiempo del sistema no está disponible. -
- 17.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 7, que comprende además:
usar un valor por defecto para el SFN o un número por defecto de sub-bandas para la función de salto si el SFN no está disponible. -
- 18.
- El procedimiento (800) de la reivindicación 1, en el que la determinación (816) de bloques de recursos a usar para la transmisión comprende la obtención de una asignación de al menos un bloque de recursos virtual, VRB, desde la célula, y mapear el al menos un VRB a, al menos un bloque de recursos físico, PRB, en base a una función de salto y una secuencia de números seudoaleatorios, PN, generada en base al valor determinado, y en el que el envío de una transmisión sobre los bloques de recursos comprende enviar la transmisión sobre el al menos un PRB para el Canal Compartido Físico del Enlace Ascendente, PUSCH, desde el UE a la célula.
-
- 19.
- Un programa de ordenador que comprende instrucciones que cuando se ejecutan por un sistema de ordenador causa que el sistema de ordenador realice el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18.
-
- 20.
- Un aparato (900) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para determinar (912) una identidad de célula, ID, de una célula por un equipo de usuario, UE, (120); medios para la obtención (914) de la información de tiempo del sistema para la célula por el UE (120); medios para determinar un valor en base a la ID de célula y la información de tiempo del sistema; medios para determinar (916) los bloques de recursos a usar para la transmisión con salto de frecuencia en base al valor determinado, cubriendo cada bloque de recursos un número predeterminado de sub-portadoras en un intervalo de tiempo predeterminado; y medios para enviar (918) una transmisión sobre los bloques de recursos desde el UE (120) a la célula. -
- 21.
- El aparato de la reivindicación 20, en el que los medios para la determinación de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende medios para la inicialización de un generador de números seudoaleatorios, PN, en base al valor determinado medios para la generación de una secuencia de PN con el generador de PN, y medios para la determinación de los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la secuencia de PN.
-
- 22.
- El aparato (900) de la reivindicación 21, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama de sistema, SFN, en el que el valor determinado corresponde a un valor inicial para el generador de PN, y en el que los medios para la inicialización del generador de PN comprende medios para la determinación del valor inicial para el generador de PN en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN para la trama de radio, y medios para la inicialización del generador de PN en cada una de las tramas de radio con el valor inicial para la trama de radio.
-
- 23.
- El aparato (900) de la reivindicación 20, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, y en el que los medios para la determinación (916) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende medios para la determinación del valor en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN,
medios para generar una secuencia de números seudoaleatorios, PN, en cada trama de radio en base al valor determinado, medios para la determinación de una sub-banda a usar para la transmisión en base a una función de salto y la secuencia de PN, y medios para la determinación de los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la sub-banda. -
- 24.
- El aparato (900) de la reivindicación 21, en el que los medios para la determinación (916) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende además medios para la determinación de si usar el reflejo en base a la función de espejo y la secuencia de PN, y medios para la determinación de los bloques de recursos a usar para la transmisión en base además a si se usa el reflejo.
-
- 25.
- El aparato (900) de la reivindicación 20, que comprende además
medios para obtener la información de tiempo del sistema a partir del canal de difusión enviado por la célula. -
- 26.
- El aparato (900) de la reivindicación 20, en el que los medios para la determinación (916) de los bloques de recursos a usar para la transmisión comprende medios para obtener una asignación de al menos un bloque de recursos virtual, VRB, desde la célula, y medios para mapear el al menos un VRB a al menos un bloque de recursos físico, PRB, en base a la función de salto y una secuencia de números seudoaleatorios, PN, generada en base al valor determinado, y en el que los medios para enviar una transmisión sobre los bloques de recursos comprende medios para enviar la transmisión sobre el al menos un PRB para un Canal Compartido Físico del Enlace Ascendente, PUSCH, desde el UE a la célula.
-
- 27.
- El aparato (900) de la reivindicación 20, en el que los medios para la determinación (912) de una ID de célula, los medios para la obtención de la información de tiempo del sistema (914), los medios para la determinación de un valor, los medios para la determinación (916) de los bloques de recursos a usar para la transmisión, y los medios para enviar (918) una transmisión comprenden al menos un procesador.
-
- 28.
- El aparato (900) de la reivindicación 27, en el que el al menos un procesador está configurado para inicializar un generador de números seudoaleatorios, PN, en base al valor determinado, para generar una secuencia de PN con el generador de PN, y para determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la secuencia de PN.
-
- 29.
- El aparato (900) de la reivindicación 28, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, en el que el valor determinado corresponde a un valor inicial para el generador de PN, y en que el al menos un procesador está configurado para determinar el valor inicial para el generador de PN en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN para la trama de radio, y para inicializar el generador de PN en cada una de las tramas de radio con el valor inicial para la trama de radio.
-
- 30.
- El aparato (900) de la reivindicación 27, en el que la información de tiempo del sistema comprende un número de trama del sistema, SFN, y en el que, el al menos un procesador está configurado para determinar el valor en cada una de las tramas de radio en base a la ID de célula y el SFN, para generar una secuencia de números seudoaleatorios, PN, en cada una de las tramas de radio en base al valor determinado, para determinar una subbanda a usar para la transmisión en base a una función de salto y la secuencia de PN, y para determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base a la sub-banda.
-
- 31.
- El aparato (900) de la reivindicación 28, en el que el al menos un procesador está configurado para determinar si usar el reflejo en base a una función de espejo y la secuencia de PN, y para determinar los bloques de recursos a usar para la transmisión en base además a si se usa el reflejo.
-
- 32.
- El aparato (900) de la reivindicación 30, en el que la secuencia de PN se genera en cada una de las tramas de radio en base a los dos bits menos significativos, LSB, del SFN y en el que la función de salto tiene una periodicidad de cuatro tramas de radio.
-
- 33.
- El aparato (900) de la reivindicación 27, en el que el al menos un procesador está configurado para obtener la información de tiempo del sistema desde un canal de difusión enviado por la célula.
-
- 34.
- El aparato (900) de la reivindicación 27, en el que el al menos un procesador está configurado para obtener una asignación de al menos un bloque de recursos virtual, VRB, desde la célula, para mapear el al menos un VRB a al menos un bloque de recursos físico, PRB, en base a la función de salto y una secuencia de números seudoaleatorios, PN, generada en base al valor determinado y para enviar la transmisión sobre el al menos un PRB para un Canal Compartido Físico del Enlace Ascendente, PUSCH, desde el UE (120) a la célula.
Applications Claiming Priority (11)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US149945P | 1999-08-19 | ||
| US14798409P | 2009-01-28 | 2009-01-28 | |
| US147984P | 2009-01-28 | ||
| US14881009P | 2009-01-30 | 2009-01-30 | |
| US148810P | 2009-01-30 | ||
| US14929009P | 2009-02-02 | 2009-02-02 | |
| US149290P | 2009-02-02 | ||
| US14994509P | 2009-02-04 | 2009-02-04 | |
| US12/621,945 US9374131B2 (en) | 2009-01-28 | 2009-11-19 | Frequency hopping in a wireless communication network |
| US621945 | 2009-11-19 | ||
| PCT/US2009/066403 WO2010087896A1 (en) | 2009-01-28 | 2009-12-02 | Frequency hopping in a wireless communication network |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2465945T3 true ES2465945T3 (es) | 2014-06-09 |
Family
ID=42354087
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES09775039.2T Active ES2465945T3 (es) | 2009-01-28 | 2009-12-02 | Saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9374131B2 (es) |
| EP (1) | EP2382832B1 (es) |
| JP (1) | JP5485296B2 (es) |
| KR (1) | KR101396298B1 (es) |
| CN (1) | CN102301806B (es) |
| CA (1) | CA2749286C (es) |
| DK (1) | DK2382832T3 (es) |
| ES (1) | ES2465945T3 (es) |
| MY (1) | MY156558A (es) |
| PL (1) | PL2382832T3 (es) |
| PT (1) | PT2382832E (es) |
| RU (1) | RU2501190C2 (es) |
| TW (1) | TWI501678B (es) |
| WO (1) | WO2010087896A1 (es) |
Families Citing this family (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101448653B1 (ko) * | 2007-10-01 | 2014-10-15 | 엘지전자 주식회사 | 주파수 호핑 패턴 및 이를 이용한 상향링크 신호 전송 방법 |
| US8374214B2 (en) * | 2009-04-13 | 2013-02-12 | Texas Instruments Incorporated | Frequency-hopping scheme |
| EP2386179B1 (en) * | 2009-04-24 | 2014-09-17 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for generating reference signals |
| US9935692B2 (en) * | 2009-08-07 | 2018-04-03 | Nec Corporation | Radio communicating system, radio communicating method, radio station, control station and program |
| EP2523378A4 (en) * | 2010-01-07 | 2015-09-09 | Lg Electronics Inc | METHOD AND DEVICE FOR GENERATING A REFERENCE SIGNAL SEQUENCE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| CN102202409A (zh) * | 2010-03-26 | 2011-09-28 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种参考符号的确定方法 |
| JP5697107B2 (ja) * | 2010-06-21 | 2015-04-08 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 無線通信装置及び無線通信方法 |
| CN103024904A (zh) | 2011-09-20 | 2013-04-03 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种无线通信系统中的上行数据传输方法 |
| CN103036662B (zh) * | 2011-09-30 | 2017-03-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行解调参考信号的序列跳变方法及装置 |
| TWI500307B (zh) * | 2011-09-30 | 2015-09-11 | Innovative Sonic Corp | 在無線通訊系統中改善分時雙工跨頻帶載波聚合的方法和通訊設備 |
| KR101884353B1 (ko) * | 2011-12-20 | 2018-08-01 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정의 수행 방법 및 장치 |
| US9603081B2 (en) | 2012-02-21 | 2017-03-21 | Lg Electronics Inc. | Initial access method and device in wireless communication system |
| CN103546195B (zh) * | 2012-07-10 | 2017-08-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置 |
| CN103580832B (zh) * | 2012-07-25 | 2019-01-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置 |
| US9794813B2 (en) * | 2012-09-04 | 2017-10-17 | Lg Electronics Inc. | Method for measuring interference of neighboring base station in wireless communication system and method for supporting interference measurement |
| CN104782062B (zh) | 2012-12-06 | 2017-12-26 | 英特尔公司 | 用于小区专用参考信号(crs)的序列生成 |
| CN104219772B (zh) * | 2013-05-31 | 2017-12-22 | 华为技术有限公司 | 一种信道接入方法和信道接入装置 |
| US9713124B2 (en) | 2013-07-12 | 2017-07-18 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting signal in wireless communication system |
| CN105637957B (zh) * | 2013-08-09 | 2019-05-17 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于机器型通信的系统信息广播 |
| EP3100570B1 (en) * | 2014-01-31 | 2018-10-31 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Radio node, communication devices and methods therein |
| KR102234813B1 (ko) * | 2014-03-31 | 2021-04-01 | 후지츠 코네쿠텟도 테크노로지즈 가부시키가이샤 | 신호 재송신 장치 및 방법 및 통신 시스템 |
| US10439775B2 (en) * | 2014-09-02 | 2019-10-08 | Qualcomm Incorporated | Randomization of PRS frequency offsets and muting patterns in LTE for EOTDOA |
| EP3300286B1 (en) * | 2015-05-18 | 2023-05-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for communication in cellular iot network |
| US11637593B2 (en) * | 2015-07-09 | 2023-04-25 | Qualcomm Incorporated | Machine type communication (MTC) configuration, interference management, and retuning time for uplink transmissions |
| WO2017034096A1 (ko) * | 2015-08-21 | 2017-03-02 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2018160125A1 (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Frequency hopping pattern in a wireless communication system |
| EP4075711B1 (en) | 2017-06-12 | 2024-03-06 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Transmitter, receiver, transmission method and reception method |
| JP2020530212A (ja) * | 2017-06-15 | 2020-10-15 | 中▲興▼通▲訊▼股▲ふぇん▼有限公司Zte Corporation | シーケンス生成のための方法および装置 |
| US10667282B2 (en) * | 2017-07-11 | 2020-05-26 | Qualcomm Incorporated | Uplink hopping pattern modes for hybrid automatic repeat request (HARQ) transmissions |
| US10485001B2 (en) * | 2017-08-17 | 2019-11-19 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Frequency hopping design for grant-free transmission in mobile communications |
| JP6993496B2 (ja) * | 2017-09-28 | 2022-01-13 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | Tddモードにおけるnb-iot伝送のためのnprachフォーマット |
| WO2019202555A1 (en) * | 2018-04-18 | 2019-10-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Sfn timing for frequency hopping systems |
| US10595300B2 (en) * | 2018-06-15 | 2020-03-17 | Landis+Gyr Innovations, Inc. | Channel hopping sequence generation with variable channel width |
| US11405847B2 (en) | 2018-08-13 | 2022-08-02 | Qualcomm Incorporated | Hop-count indication in wireless systems |
| US11751080B2 (en) * | 2019-12-19 | 2023-09-05 | British Telecommunications Public Limited Company | Wireless network access point and method for operation thereof |
| US12587881B2 (en) * | 2022-12-16 | 2026-03-24 | Qualcomm Incorporated | Security for downlink signaling |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001015344A1 (en) | 1999-08-24 | 2001-03-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Frame based system information transmission |
| US6542538B2 (en) * | 2000-01-10 | 2003-04-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for testing wireless communication channels |
| KR100384899B1 (ko) * | 2001-01-10 | 2003-05-23 | 한국전자통신연구원 | 무선통신 시스템에서 끊김없는 주파수간 하드 핸드오버 방법 |
| KR100592597B1 (ko) * | 2001-01-10 | 2006-06-26 | 한국전자통신연구원 | 압축 모드 및 인접 기지국 간 공통 주파수를 이용한핸드오버 방법 |
| US20020110094A1 (en) | 2001-02-13 | 2002-08-15 | Reddy Naveen S. | Spot beam hopping packet scheduler system |
| US20050041746A1 (en) * | 2003-08-04 | 2005-02-24 | Lowell Rosen | Software-defined wideband holographic communications apparatus and methods |
| KR100651454B1 (ko) | 2004-03-05 | 2006-11-29 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 셀룰러 통신 시스템에서 부채널 할당 방법 |
| US7873051B2 (en) * | 2004-05-05 | 2011-01-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for receiving data sent in a sequence in a mobile radio system with reception gaps |
| US7643832B2 (en) * | 2004-07-12 | 2010-01-05 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reference signal selection in a cellular system |
| KR100625247B1 (ko) | 2004-11-19 | 2006-09-18 | 한국전자통신연구원 | 레인징 의사 잡음 부호 발생 장치 및 그 방법 |
| KR100827064B1 (ko) | 2006-01-18 | 2008-05-02 | 삼성전자주식회사 | Ofdm 기반 셀룰러 무선통신시스템의 동기 신호 송신 방법 및 장치 |
| KR100894142B1 (ko) | 2006-02-15 | 2009-04-22 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 방식 시스템에서 무선리소스를 할당하는 방법 및 장치 |
| CN103312486B (zh) * | 2006-04-27 | 2017-12-26 | 德克萨斯仪器股份有限公司 | 在无线通信系统中分配参考信号的方法和装置 |
| US7969964B2 (en) | 2006-07-25 | 2011-06-28 | Electronics & Telecommunications Research Institute | Cell search method, forward link frame transmission method, apparatus using the same and forward link frame structure |
| WO2008051018A1 (en) * | 2006-10-25 | 2008-05-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for cdma control segment hopping in a mobile communication system |
| EP1944875B1 (en) * | 2007-01-09 | 2018-11-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for allocating resources in a single carrier-frequency division multiple access system |
| KR20080065518A (ko) | 2007-01-09 | 2008-07-14 | 삼성전자주식회사 | 단일 캐리어 주파수 분할 다중 접속 방식시스템에서 주파수호핑 방법 및 장치 |
| EP1965536A1 (en) | 2007-02-06 | 2008-09-03 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Method of data transmission in a multi-carrier based transmission system and device implementing the method |
| KR20090119987A (ko) | 2007-03-20 | 2009-11-23 | 가부시키가이샤 엔티티 도코모 | 이동통신시스템에서 사용되는 기지국장치, 유저장치 및 방법 |
| US8213943B2 (en) | 2007-05-02 | 2012-07-03 | Qualcomm Incorporated | Constrained hopping of DL reference signals |
| US8200263B2 (en) * | 2007-09-21 | 2012-06-12 | Research In Motion Limited | Apparatus and method for providing uplink interference coordination in a radio communication system |
| KR101448653B1 (ko) * | 2007-10-01 | 2014-10-15 | 엘지전자 주식회사 | 주파수 호핑 패턴 및 이를 이용한 상향링크 신호 전송 방법 |
| JP5453308B2 (ja) * | 2008-01-09 | 2014-03-26 | アップル インコーポレイテッド | 物理リソースブロックへの分散型リソースブロックインデックスのマッピング |
| US8755453B2 (en) * | 2008-04-15 | 2014-06-17 | Texas Instruments Incorporated | Pseudorandom sequence generation for OFDM cellular systems |
| US8675621B2 (en) * | 2008-07-07 | 2014-03-18 | Zte (Usa) Inc. | Using identification sequences in wireless communication systems |
| US8391882B2 (en) * | 2008-10-22 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Method and system for interference management in a spectrum shared by WAN and femto cells |
| KR101603651B1 (ko) * | 2008-10-30 | 2016-03-15 | 엘지전자 주식회사 | 단일 주파수 대역만을 사용하는 제1 사용자 기기와 복수의 주파수 대역을 사용하는 제2 사용자 기기를 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, 사용자 기기와 기지국 간의 무선 통신 방법 |
| US8483149B2 (en) * | 2008-12-05 | 2013-07-09 | Nokia Siemens Networks Oy | Resource allocation technique for physical uplink control channel blanking |
-
2009
- 2009-11-19 US US12/621,945 patent/US9374131B2/en active Active
- 2009-12-02 PL PL09775039T patent/PL2382832T3/pl unknown
- 2009-12-02 CN CN200980155947.7A patent/CN102301806B/zh active Active
- 2009-12-02 WO PCT/US2009/066403 patent/WO2010087896A1/en not_active Ceased
- 2009-12-02 RU RU2011135840/07A patent/RU2501190C2/ru active
- 2009-12-02 KR KR1020117020113A patent/KR101396298B1/ko active Active
- 2009-12-02 DK DK09775039.2T patent/DK2382832T3/da active
- 2009-12-02 MY MYPI2011003083A patent/MY156558A/en unknown
- 2009-12-02 ES ES09775039.2T patent/ES2465945T3/es active Active
- 2009-12-02 CA CA2749286A patent/CA2749286C/en active Active
- 2009-12-02 EP EP09775039.2A patent/EP2382832B1/en active Active
- 2009-12-02 JP JP2011547927A patent/JP5485296B2/ja active Active
- 2009-12-02 PT PT97750392T patent/PT2382832E/pt unknown
- 2009-12-31 TW TW098146485A patent/TWI501678B/zh active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2010087896A1 (en) | 2010-08-05 |
| PT2382832E (pt) | 2014-07-04 |
| HK1164014A1 (zh) | 2012-09-14 |
| US20100189032A1 (en) | 2010-07-29 |
| EP2382832B1 (en) | 2014-04-23 |
| MY156558A (en) | 2016-02-26 |
| DK2382832T3 (da) | 2014-06-30 |
| TW201106753A (en) | 2011-02-16 |
| JP2012516633A (ja) | 2012-07-19 |
| TWI501678B (zh) | 2015-09-21 |
| PL2382832T3 (pl) | 2014-08-29 |
| RU2501190C2 (ru) | 2013-12-10 |
| CA2749286C (en) | 2016-10-25 |
| RU2011135840A (ru) | 2013-03-10 |
| EP2382832A1 (en) | 2011-11-02 |
| KR101396298B1 (ko) | 2014-05-22 |
| CN102301806A (zh) | 2011-12-28 |
| KR20110118700A (ko) | 2011-10-31 |
| JP5485296B2 (ja) | 2014-05-07 |
| US9374131B2 (en) | 2016-06-21 |
| CN102301806B (zh) | 2016-01-13 |
| CA2749286A1 (en) | 2010-08-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2465945T3 (es) | Saltos de frecuencia en una red de comunicaciones inalámbricas | |
| US11844107B2 (en) | Method and apparatus for initial access block on stand-alone NR unlicensed spectrum | |
| ES2613607T3 (es) | Asignación de recursos de enlace ascendente para LTE avanzada | |
| ES2988803T3 (es) | Método y dispositivo para transmitir señal de referencia de medición | |
| KR102764745B1 (ko) | 5G(5th GENERATION) NR(NEW RADIO)을 위한 긴 PUCCH(PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL) 설계의 슬롯 구조 | |
| US20210344470A1 (en) | Method and apparatus for ss/pbch block frequency location indication | |
| ES2992719T3 (en) | Method, apparatus and system for transmitting and receiving control channel of wireless communication system | |
| ES2712983T3 (es) | Método para transmisión/recepción de información de control y aparato para el mismo | |
| KR101492999B1 (ko) | 높은 간섭들을 갖는 통신을 위한 방법 및 장치 | |
| JP6818139B2 (ja) | Tdd狭帯域を支援する無線通信システムにおけるシステム情報を送受信するための方法及びこのための装置 | |
| ES3055270T3 (en) | Method and apparatus for physical uplink shared channel format adaptation | |
| KR101400202B1 (ko) | 무선 통신 네트워크에 대한 낮은 재사용 프리앰블 | |
| ES2872523T3 (es) | Técnicas para transmitir señales de baliza de uso de canal a lo largo de una banda de espectro de radiofrecuencia sin licencia | |
| ES3052671T3 (en) | Systems and methods for multi-physical structure system | |
| CN112314025B (zh) | 用于时域资源分配的用户设备、基站和方法 | |
| ES2702804T3 (es) | Estructuras de trama para sistemas de comunicación inalámbrica | |
| KR20160075600A (ko) | 협력형 통신 시스템들에 대한 채널 사용 비콘 신호 설계 | |
| BRPI1007517B1 (pt) | Aperfeiçoamentos de capacidade auditiva para sinais de referência | |
| TW200947992A (en) | Transmission of signaling messages using beacon signals | |
| CN105191464A (zh) | 终端、基站、dmrs生成方法以及发送方法 | |
| CN109964463B (zh) | 用于在新无线电中的信令和信道设计的技术 | |
| EP3499780A1 (en) | Service processing method and device | |
| CN111052661A (zh) | 在无线通信系统中发送和接收无线信号的方法和设备 | |
| BRPI0718366A2 (pt) | Ortogonalização de símbolos de baliza | |
| CN109981241B (zh) | 一种下行多用户叠加的传输方法和装置 |