ES2533066T3 - Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación - Google Patents

Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación Download PDF

Info

Publication number
ES2533066T3
ES2533066T3 ES11749233.0T ES11749233T ES2533066T3 ES 2533066 T3 ES2533066 T3 ES 2533066T3 ES 11749233 T ES11749233 T ES 11749233T ES 2533066 T3 ES2533066 T3 ES 2533066T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
ndmrs
occ
value
values
dmrs
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
Application number
ES11749233.0T
Other languages
English (en)
Inventor
George JÖNGREN
Stefano Sorrentino
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Original Assignee
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
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 Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB filed Critical Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Application granted granted Critical
Publication of ES2533066T3 publication Critical patent/ES2533066T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

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

Abstract

Un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico, CS, y de código de cobertura ortogonal, OCC, asociados a Señales de Referencia DeModulation, DMRS, para una pluralidad de capas de transmisión y portadoras de componente, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Entrada Múltiple Salida Múltiple, MIMO, y agregación de portadora, comprendiendo el método: recibir (102) un valor (1) DMRS n de desplazamiento cíclico semiestático, CS, que se actualiza sobre una base infrecuente; recibir (104) un valor nDMRS de índice de CS dinámico; obtener un valor (2 ) nD2MRS de CS dinámico correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido indexando una tabla predeterminada que mapea valores de ( 2) nD2MRS respecto a valores de nDMRS y a valores de OCC; obtener un valor (OCC ) nDMRS de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido indexando la tabla predeterminada; usar ( 2) nD2MRS y ) (OCC nDMRS para codificar DMRS para capa 0; codificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante (a) adición de una primera desviación específica de capa a (2 ) nD2MRS ; y (b) adición de (1) DMRS n al resultado de la etapa (a); calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas por adición de (OCC ) nDMRS a una segunda desviación de OCC específica de capa; codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa, en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores (2 ) nD2MRS de CS están dispuestos en dos o más conjuntos de valores ( 2) nD2MRS de CS, estando los valores (2) nD2MRS de CS dentro de cada conjunto separados por la desviación mínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
E11749233
17-03-2015
DESCRIPCIÓN
Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación
Campo de la invención
La presente invención se refiere en general a redes de comunicación inalámbricas, y en particular a la selección de parámetros de transmisión ortogonal para señales de referencia en sistemas MIMO y de agregación de portadora.
Antecedentes
Las redes de comunicación inalámbricas son una parte ubicua de la vida moderna en muchas áreas. La tendencia inexorable en el desarrollo de comunicación inalámbrica es una demanda para tasas de datos más altas, para suministrar un conjunto de servicios más amplio y una experiencia de usuario más rica. Un desarrollo reciente con el compromiso de mejorar las tasas de datos y la fiabilidad, es el uso de múltiples antenas en un transmisor y/o un receptor. El uso de múltiples antenas en ambos transmisor y receptor da como resultado un canal de comunicación de múltiple entrada y múltiple salida (MIMO), que tiene las mayores mejoras de rendimiento sobre sistemas de antena simples o híbridos.
Las redes de comunicación inalámbricas operan bajo uno o más estándares de la industria, tal como WCDMA, WiMax, GMS/EDGE, UTMS/HSPA y similares. Un estándar de ese tipo es la Evolución a Largo Plazo (LTE), desarrollada y promulgada por el Proyecto Partnership de 3ª Generación (3GPP). Release 10 del estándar LTE, también conocido como LTE Rel-10, o LTE Avanzada, soporta despliegues de antena MIMO y técnicas relacionadas con MIMO. Una suposición de trabajo normal en el enlace ascendente (UL) de LTE Rel-10, es el soporte de un modo de multiplexión espacial (SU-MIMO) en la comunicación desde un simple Equipo de Usuario (UE) hasta la estación de base, o un Nodo B potenciado (eNodeB o eNB). SU-MIMO objetiva altas tasas de datos en condiciones de canal favorables. SU-MIMO consiste en la transmisión simultánea de múltiples corrientes de datos sobre el mismo ancho de banda, donde cada corriente de datos se conoce como capa. Las técnicas multi-antena tales como precodificación lineal, se despliegan en el transmisor a efectos de diferenciar las capas en el dominio espacial y permitir la recuperación de los datos transmitidos en el receptor.
Otra técnica MIMO soportada por LTE Rel-10 es MU-MIMO, donde múltiples UEs pertenecientes a la misma célula son co-programados total o parcialmente sobre el mismo ancho de banda y las mismas ranuras de tiempo. Cada UE en la configuración MU-MIMO puede transmitir posiblemente múltiples capas, operando así en modo SU-MIMO.
Es necesario permitir que el receptor estime el canal equivalente asociado a cada capa transmitida en la célula, con el fin de permitir la detección de todas las corrientes de datos. Por lo tanto, cada UE debe transmitir una señal de referencia única (RS, o señal piloto) al menos para cada capa transmitida. Se han definido diferentes tipos de RS, incluyendo la DeModulation RS, o DMRS. El receptor tiene conocimiento de la DMRS que está asociada a cada capa, y realiza la estimación del canal asociado ejecutando un algoritmo de estimación de canal, según se conoce en el estado de la técnica. El canal estimado es empleado a continuación por el receptor durante el proceso de detección para recuperar los datos trasmitidos a partir de la corriente de datos recibida.
Según el estándar LTE Rel-10, en su estado actual, se define un conjunto de RS potencial, donde cada DMRS está definida unívocamente por un valor de desplazamiento cíclico (CS), con 12 valores CS soportados, y un código de cobertura ortogonal (OCC), con 2 valores OCC definidos. En LTE Rel-8 un formato 0 de información de control de enlace descendente (DCI) para la programación del Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH) incluye un campo de 3 bits (nDMRS) para señalización del CS para DMRS. Para soportar SU-MIMO en el enlace ascendente del LTE Rel-10, se deben señalizar múltiples desplazamientos cíclicos y/o códigos de cobertura ortogonal al UE para desmultiplexión de DMRS. Sin embargo, no es práctico señalizar múltiples índices de desplazamiento cíclico explícitamente para todas las capas debido a la gran sobrecarga en la que se podría incurrir. En consecuencia, el supuesto de trabajo para la señal de CS es como sigue:
Solamente se señaliza un índice de desplazamiento cíclico en la DCI correspondiente como en Rel-8. El valor de
(2)
desplazamiento cíclico mapeado a partir del índice de desplazamiento cíclico nDMRS señalado se usa para la
nDMRS
(2)
DMRS de capa 0; los valores de desplazamiento cíclico para otras capas se deducen a partir de conforme a
nDMRS
una regla predefinida. La tabla de la Figura 1 proporciona el supuesto de trabajo para tal regla predefinida.
Existen dos OCC posibles sobre los dos símbolos de DMRS dentro de una subtrama (véase la Figura 1). Adicionalmente a separar múltiples DMRS mediante diferente CS, se puede indicar OCC al UE que proporcione una mejor ortogonalidad entre los DMRS multiplexados a partir de capas diferentes. El supuesto de trabajo para señalización de OCC en RAN1, es la señalización implícita de OCC:
(1)
El OCC asignado implícitamente puede ser deducido a partir del valor de desplazamiento cíclico señalado: +
nDMRS
(2) (1) (2)
, donde se proporciona mediante capas más altas como CS semiestático, y es el valor CS
nDMRS nDMRS nDMRS
E11749233
17-03-2015
señalado (dinámico) en la DCI más reciente para la transmisión de PUSCH correspondiente, según una regla predefinida. La tabla de la Figura 1 proporciona el supuesto de trabajo para tal regla predefinida. No se necesita ningún bit adicional en la DCI correspondiente para señalización de OCC.
El supuesto de trabajo para mapeo desde el valor de CS hasta OCC, ha sido ilustrado en la tabla de la Figura 1,
(2)
5 donde diferentes OCC son mapeados respecto a valores de CS adyacentes. Obsérvese que el propio estará
nDMRS
(1) (2)
capacitado solamente para señalar 8 valores de CS: 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10. Sin embargo, + estará
nDMRS nDMRS
capacitado para direccionar todos los valores de CS posibles.
La DMRS para cada capa (también conocida como cada antena virtual), se construye según el siguiente procedimiento.
(2)
10 En primer lugar, tras recibir el valor de CS dinámico desde el Canal Físico de Control de Enlace
nDMRS
(1)
Descendente (PDCCH) y el valor de CS semiestático desde capas más altas, según la regla predefinida
nDMRS
representada en la Tabla 1, el índice de código de cobertura ortogonal mapeado se determina
(1)( 2 )
como: I  ƒ(n  n).
OCC DMRS DMRS
En segundo lugar, la DMRS para cada capa/antena virtual puede ser construida conforme a reglas mostradas en la 15 Tabla 1 para cada rango:
Tabla 1: Reglas específicas de Capa para Cálculo de CS y de OCC
Capa (Antena Virtual)
DMRS en Ranura 0 & 1
Rango-1 Transmisión
0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
Rango-2 Transmisión
0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
1
CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: 1 -IOCC
Rango-3 Transmisión
0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
1
CS: (2)nDMRS + 3, Índice OCC: 1 -IOCC
2
CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: IOCC
Rango-4 Transmisión
0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
1
CS: (2)nDMRS + 3, Índice OCC: 1 -IOCC
2
CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: IOCC
3
CS: (2)nDMRS + 9, Índice OCC: 1 -IOCC
Obsérvese que, en la Tabla 1, los valores de CS para cada capa comprenden el valor de CS dinámico mapeado
(2)
para la capa 0, , desviado en una cantidad predeterminada para cada capa sucesiva. De estas desviaciones,
nDMRS
el valor mínimo es tres (es decir, para transmisiones de rango-3 y de rango-4). También, obsérvese que el índice de
(1)
20 OCC es el valor determinado a partir de la tabla 1 en la Figura 1 y el valor de CS semiestático para la capa
nDMRS
0, y alternando después a otro valor de OCC definido para cada capa sucesiva. Idealmente, la combinación separa maximalmente DMRS en capas sucesivas, mediante una separación de CS de tres, y alternando valores de OCC.
E11749233
17-03-2015
Los esquemas para construcción de la DMRS para transmisión multi-capa, distintos de los de la Tabla 1 que antecede, están soportados de forma equivalente. Por ejemplo, son posibles reglas alternativas para asignar los
(2)
valores de CS y OCC para Capas/Antenas Virtuales sucesivas basadas en .
nDMRS
Adicionalmente al soporte MIMO, la LTE Rel-10 de 3GPP soporta adicionalmente operaciones multi-portadora,
5 también conocidas como agregación de portadora, con el fin de mejorar el tamaño y la flexibilidad de asignación de espectro. En caso de operación multi-portadora, los canales de datos independientes son modulados sobre, y transmitidos por, cada una de dos o más frecuencias de portadora, conocidas como portadoras de componente (CC), o simplemente “portadoras”. La asignación de portadoras de enlace ascendente (UL) y de enlace descendente (DL) es flexible, de modo que es posible asignar un conjunto y un número diferentes de portadoras de DL y UL para
10 un determinado UE.
La programación de Cross-CC es una nueva modalidad de asignación de recurso de Rel-10 donde una sola CC de DL controla múltiples CCs de UL. Por lo tanto, la información de control para todas las CCs de UL controladas puede ser transportada sobre la misma CC de DL. Por ejemplo, los mensajes de control de ACK/NACK recopilados (PHICH) referidos a transmisiones de UL para todas las CCs de UL, pueden ser recogidos sobre la misma CC de
15 DL. Con el fin de permitir la multiplexión de diferentes mensajes de PHICH sobre la misma CC, cada mensaje de group seq
PHICH está definido por parámetros únicos y , los cuales son a su vez funciones de varios
nPHICH nPHICH
parámetros de asignación incluyendo nDMRS para una CC dada. Por lo tanto, el supuesto de trabajo en RAN1 es que los desplazamientos cíclicos de DMRS de UL están disponibles como mecanismo para evitar colisiones de PHICH. En particular, el supuesto de trabajo en las fórmulas de PHICH, es:
imagen1
lowest_index group PHICH
donde los parámetros IPRB _RA , NPHICH , IPHICH y NSF tienen los significados definidos en 3GPP TS PHICH
36.211, 36.212 y 36.213 (por ejemplo, en V.9.0.0). Es decir, N es el tamaño del factor de expansión usado
SF lowest _index
para modulación PHICH. IPRB _RA es el índice de bloque de recurso físico (PBR) más bajo en la primera ranura group
de la transmisión PUSCH correspondiente, N es el número de grupos PHICH configurados mediante capas
PHICH
25 más altas, e I es una constante cuyo valor depende de la configuración de doble tiempo-división (TDD)
PHICH
actual/doble división de frecuencia (FDD) (por ejemplo, el valor de I puede depender de si el UE está
PHICH
configurado actualmente para usar un subconjunto particular de configuraciones posibles de UL/DL de TDD, de tal modo que:

1 para configuración 0 de TDD UL/DL con transmisión PUSCH en subtrama n
0 en cualquier otro caso
30 Adicionalmente, según supuestos Rel-8, nDMRS en la ecuación (1) viene dada por el último formato 0 de DCI.
En caso de transmisión multi-palabra de código (CW) sobre la misma CC de UL (como en el caso de transmisión multi-capa), se podría generar un PHICH individual por cada CW de UL sobre cada CC de UL en el grupo de programación Cross-CC.
La solución de trabajo propuesta tiene varias deficiencias. La flexibilidad de programación parece estar limitada en
35 algunos casos de mayor interés práctico, tal como programación Cross-CC. La evitación de colisión en señalización de PHICH impone restricciones en la asignación de UL-DMRS que reducen la flexibilidad de programación. Las restricciones sobre la asignación de UL-DMRS pueden conducir a un comportamiento innecesariamente subóptimo en la estimación de canal debido a una pobre ortogonalidad entre DRMS de diferentes UEs o capas. La flexibilidad reducida en la asignación de DMRS debido a restricciones de señalización de PHICH conduce a procedimientos de
40 asignación complejos para DMRS. Finalmente, la flexibilidad reducida en la programación debido a restricciones de DMRS conduce a una asignación de recursos compleja. El documento de QUALCOMM INCORPORATED, “Transporte de OCC para transmisiones PUSCH”, 3GPP DRAFT: R1-102764 OCC para TX PUSCH, PROYECTO PARTNERSHIP DE 3ª GENERACIÓN (3GPP), CENTRO DE COMPETENCIA MÓVIL; 650, ROUTE DES
IPHICH
=4ó9
5
10
15
20
25
30
35
40
45
E11749233
17-03-2015
LUCIOLES, F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, vol. RAN WG1, núm. Montreal Canadá: 20100510, 4 de Mayo de 2010 (04-05-2010) representa una divulgación de la técnica anterior concerniente a una construcción de DMRS que comprende el uso de tablas predeterminadas en base a desplazamientos de CS y a valores de OCC.
Sumario
Cualquier aparición del término “realización” en la descripción ha de ser considerada como un “aspecto de la invención”, estando la invención definida en las reivindicaciones independientes anexas. Según ciertas realizaciones
(2)
descritas en la presente memoria, se proponen varios patrones de mapeo de nDMRS a , que permiten
nDMRS selección de CS y de OCC para DMRS en operación MIMO para observar una ortogonalidad efectiva mínima. Los valores en las tablas de mapeo están dispuestos en conjuntos, con una separación de CS mínima entre los valores de cada conjunto. Adicionalmente, el nDMRS semiestático es configurable independientemente para cada CC de UL en el caso de programación Cross-CC, y la fórmula de asignación de PHICH que define la asignación del proceso de
( 2)
PHICH en relación con la késima CW sobre la césima CC de UL es una función tanto del índice de CS que se
nDMRS,k ,c
asigna dinámicamente a una determinada capa de la CW considerada, como de la desviación de CS semiestático
(1)
nDMRS,c para la césima CC.
Una realización se refiere a un método de determinación de valores de CS y de OCC asociados a DMRS para múltiples capas de transmisión, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea
(1)
operación MIMO. Se recibe un valor de CS semiestático y un valor de CS dinámico nDMRS. Se indexa una
nDMRS (2) ( OCC )
tabla predeterminada con nDMRS para obtener un primer valor de CS y un valor de OCC asociados
nDMRS nDMRS
(2)
a DMRS para capa 0. Dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS nDMRS, los valores de CS están
nDMRS
(2) (2)
dispuestos en dos o más conjuntos de valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada
nDMRS nDMRS
conjunto separados por una desviación específica de capa, mínima predeterminada. Un primer valor de CS asociado a DMRS para otras capas, se deduce mediante la adición de una desviación predeterminada específica de capa, a
(2) (1) (2)
. Un segundo valor de CS para cada capa se calcula sumando y .
nDMRS nDMRS nDMRS
Otra realización se refiere a un método de determinación de valores de CS y OCC asociados a DMRS para múltiples capas de transmisión y portadoras de componente, y asignación de PHICH, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación MIMO y agregación de portadora. Se recibe un valor de CS
(1)
semiestático , asociado a cada portadora de componente (CC) en el caso de programación Cross-CC. La
nDMRS,c
asignación del proceso de PHICH en relación con la késima palabra de código sobre la césima CC es una función tanto
( 2)
de un primer valor de CS asociado a DMRS para una determinada capa de una palabra de código, como
nDMRS,k ,c
(1)
al valor de CS semiestático , asociado a la césima CC.
nDMRS,c
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según la técnica anterior;
La Figura 2 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS de la técnica anterior para operación multi-portadora, según la tabla de la Figura 1;
La Figura 3 es un diagrama funcional de bloques de una red de comunicación inalámbrica;
La Figura 4 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según una realización de la presente invención;
La Figura 5 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según otra realización de la presente invención;
La Figura 6 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según otra realización más de la presente invención;
La Figura 7 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS para operación multi-portadora conforme a la tabla de la Figura 4;
La Figura 8 es un diagrama de flujo de un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico para DMRS;
La Figura 9 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS para operación multi-portadora conforme
5
10
15
20
25
30
35
40
45
E11749233
17-03-2015
a la tabla de la Figura 1, pero usando valores de desplazamiento cíclico semiestático según una realización de la presente invención.
Descripción detallada
La Figura 3 representa una red representativa de comunicación inalámbrica 10, tal como una red 10 de LTE Avanzada (aunque las realizaciones de la invención no se limitan a esta Tecnología de Acceso de Radio). Un UE 12 comunica con un NodeB o un eNodeB 14, el cual proporciona servicios de comunicación de radio a una pluralidad de UEs 12 en un área geográfica, o célula 16. El eNodeB 14 está controlado por un Controlador de Red de Radio (RNC) 18, el cual conecta a través de una Red Central (CN) 20 con uno o más de otras redes de datos por paquetes
o de telecomunicación, tal como la Red de Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 22.
El UE 12 incluye un transceptor 30 de Radio Frecuencia (RF), el cual recibe y transmite señales de comunicación inalámbrica (por ejemplo, señales de datos y de control) desde, y hasta, el eNodeB 14 por una o más antenas 31A, 31B. El transceptor 30 está controlado por un controlador 32, el cual puede comprender un procesador de propósito general, un Procesador de Señal Digital (DSP) u otro circuito de procesamiento, según se conoce en el estado de la técnica. Las realizaciones de la presente invención que comprenden funcionalidades, pueden ser implementadas como módulos de software almacenados en la memoria 34 y ejecutados mediante el controlador 32.
De forma similar, el eNodeB 14 incluye un transceptor de RF 40, el cual recibe y transmite señales de comunicación inalámbrica desde, y hasta, uno o más UEs 12 en la célula 16, por una o más antenas 41A, 41B. El transceptor 40 está controlado por un controlador 42, el cual puede comprender un procesador de propósito general, un Procesador de Señal Digital (DSP), u otro circuito de procesamiento, según se conoce en el estado de la técnica. Las realizaciones de la presente invención que comprenden funcionalidades pueden ser implementadas como módulos de software almacenados en la memoria 44 y ejecutados por el controlador 42. Adicionalmente, una tabla que
(2)
mapea un índice de CS nDMRS respecto a un valor de CS dinámico para capa 0 , según se discute mejor en la
nDMRS presente memoria, puede residir en la memoria 44. Las antenas duales 31A, 31B y 41a, 41b en el UE10 y el eNodeB 14, respectivamente, indican que la red 10 soporta SU-y MU-MIMO. Además, los indicadores de comunicación inalámbrica dual significan que la red 10 soporta agregación de portadora.
Cuando se emplea trasmisión multi-capa, es importante conseguir la máxima ortogonalidad entre la DMRS de las diferentes capas combinando separación de CS y de OCC, maximizando la distancia entre DMRS adyacentes. La distancia mínima inter-DMRS resulta ser particularmente importante cuando se co-programan cuatro capas sobre la misma CC. Estas capas pueden pertenecer todas al mismo UE o a UEs diferentes co-programados en configuración MU-MIMO.
Con el fin de maximizar la distancia entre capas, el supuesto de trabajo en el caso de cuatro capas por CC consiste en dividir DMRS adyacentes por una combinación de tres CS y posiblemente OCC. Los resultados de simulación muestran que el rendimiento conseguido con una distancia ínter-DMRS más pequeña no es suficiente para conseguir un rendimiento de enlace aceptable en el caso de transmisión de cuatro capas.
En el caso de dos capas por UE, el supuesto de trabajo consiste en separar los 2 DMRS del UE por medio de seis valores de CS, mientras que en el caso de tres capas por UE el supuesto de trabajo consiste en dividir los DMRS adyacentes del UE por tres valores de CS y OCC. Así, según el supuesto de trabajo en Rel-10, se asignará DMRS a posiciones en las que sean múltiplos de tres posiciones de CS con el fin de maximizar la separación entre DMRS pertenecientes al mismo UE o a diferentes UEs en la modalidad MU-MIMO.
Según se ha observado previamente, se usa el campo nDMRS en Rel-8 también para asignación de PHICH según la ecuación (1). En el caso de programación Cross-CC y de transmisión multi-CW, como en Rel-10, la asignación de PHICH será diferente para cada CW y cada CC. Una extensión natural de la ecuación (1) consiste en sustituir nDMRS
( 2)
por , obteniendo de ese modo
nDMRS,k ,c
imagen2
( 2)
En la ecuación (2), el campo representa el índice CS para una de las capas asociadas a la késima CW
nDMRS,k ,c
sobre la césima CC de UL. En caso de que la CW considerada sea mapeada en múltiples capas (y con ello múltiples 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
E11749233
17-03-2015
( 2)( 2)
valores de CS), se elige según una regla. Por ejemplo, podría ser el CS asociado a la DMRS
nDMRS,k,c nDMRS,k,c
correspondiente a la 1ª capa de la CW considerada.
( 2)
Se observa que el mapeo actual de valores nDMRS respecto a según, por ejemplo, la tabla de la Figura 1,
nDMRS,k ,c no respeta la propiedad de regularidad deseada, haciendo que resulte ineficiente programar usuarios, especialmente en configuración MU-MIMO. Un ejemplo de todo esto se demuestra en la Figura 2, la cual representa la separación CS/OCC usando la tabla de mapeo de la Figura 1. En este ejemplo, dos portadoras de UL están controladas por una portadora de DL. Dos UE 12 están co-programados en la modalidad MU-MIMO en cada CC y se asumen dos capas por UE 12. Según los supuestos de trabajo de Rel-10, en caso de transmisión de rango 2 (dos capas por UE 12), se
( 2)
asocia una CW diferente a cada capa. Por lo tanto, se genera un ejemplo de PHICH según sea el índice
nDMRS,k ,c
para cada késima palabra de código asignada sobre cada césima CC de UL.
Obsérvese que, según el supuesto de trabajo de la técnica anterior (por ejemplo, la Figura 1), la asignación del CS sobre la segunda CC es subóptima, dado que la separación de tres CS y OCC entre capas adyacentes no se respeta. Siguiendo el mapeo de la Figura 1 y las reglas relacionadas con anterioridad en la Tabla 1, las dos primeras DMRS, transmitidas sobre la primera portadora, son desplazamientos cíclicos asignados de 0, 3, 6 y 9, con OCC alternos. Sin embargo, esto no es posible para las DMRS transmitidas sobre la segunda portadora. Un CS de uno, no está soportado en la tabla de la Figura 1, de modo que la DMRS para capa 2 es mapeada respecto a un CS de 2. Las reglas de la tabla 1 requieren una separación de CS mínima de tres; sin embargo, un CS de cinco no está soportado en la tabla de la Figura 1, de modo la DMRS para capa 2 se mapea respecto a un CS de 4.
( 2)
Según una realización de la presente invención, la tabla que mapea nDMRS frente a valores de comprende
nDMRS,k ,c una pluralidad de conjuntos, en donde los valores de CS de cada conjunto tienen una separación de CS mínima correspondiente al mínimo entre las desviaciones específicas de capa especificadas en las reglas de la Tabla 1. En partículas, de los doce valores potenciales de CS, la tabla que mapea valores de nDMRS respecto a valores de
( 2)
comprende dos conjuntos, y la separación mínima de CS en cada conjunto es tres. La Figura 4 representa
nDMRS,k ,c una realización en donde la tabla se ajusta a esta limitación. En la tabla de la Figura 4, el mapeo se construye de acuerdo con el principio de mapear 8 CS fuera de la parrilla de 12 CS disponibles de una forma regular, de modo que es posible asignar DMRS que están separadas por tres valores de CS en configuraciones MU-MIMO. Las Figuras 5 y 6 representan mapeos alternativos que se ajustan a la misma limitación.
La Figura 7 representa la asignación de recursos en el mismo ejemplo de la Figura 2, pero considerando la regla de asignación según la realización de la presente invención representada en la Figura 4. Ahora es posible conseguir una separación inter-DMRS óptima para la configuración considerada, subsanando de ese modo la deficiencia técnica del mapeo de la técnica anterior (por ejemplo, Figura 1). En particular, las DMRS sobre la portadora 0 son mapeadas para CS 0, 3, 6 y 9, con OCC alternos, como en la técnica anterior. Sin embargo según el mapeo de la tabla de la Figura 4, las DMRS sobre la portadora 1 son susceptibles de ser mapeadas para CS 1, 4, 7 y 10, consiguiendo también una separación de CS de tres.
La Figura 8 representa un método 100 de determinación de valores de CS y OCC asociados a DMRS, para cada capa de transmisión, por medio de un transceptor, tal como un UE 12, en un sistema de comunicación inalámbrica
(1)
10 que emplea operación MIMO. Se recibe un valor de CS semiestático (bloque 102), tal como a partir de
nDMRS señalización de capa más alta a través de un eNodeB 14. Se recibe un valor nDMRS de índice de CS dinámico (bloque 104) tal como en una transmisión de DCI desde el eNodeB 14. Una tabla predeterminada se indexa con
( 2) (OCC)
nDMRS (bloque 106) para obtener uno de, por ejemplo, doce primeros valores de CS y un valor de
nDMRS nDMRS
( 2)
OCC asociado a DMRS para capa 0. Los valores de CS de la tabla están dispuestos, por ejemplo, en dos
nDMRS
( 2)( 2)
conjuntos de valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por una
nDMRS nDMRS desviación mínima predeterminada (por ejemplo, tres). Para capas distintas de la capa 0, un primer valor de CS asociado a DMRS para esa capa se deduce mediante suma de un múltiplo entero de la desviación predeterminada
( 2)
mínima a (bloque 108). Un segundo valor de CS para capa (el usado para codificar DMRS) se calcula por
nDMRS
(1) ( 2) (OCC)
adición de y ( + desviación) (bloque 110). Se calcula un valor de OCC sumando (el valor de
nDMRS nDMRS nDMRS
OCC para capa 0, obtenido por indexación de la tabla con nDMRS) a una desviación específica de capa (bloque 112). A continuación, las DMRS son codificadas usando los valores finales de CS y OCC para cada capa, y se transmiten (bloque 114). Las DMRS son recibidas y descodificadas, tal como mediante el eNodeB 14, y se usan para caracterizar el canal, como ayuda en la interpretación de las corrientes de datos recibidas sobre cada capa. El proceso se repite a continuación con la recepción de un nuevo valor nDMRS de CS dinámico (bloque 104). El valor de
(1)
CS semiestático se actualiza (bloque 102) sobre una base infrecuente mediante señalización de nivel más
nDMRS
alto, según se ha indicado mediante línea discontinua en la Figura 8.
E11749233
17-03-2015
Una realización de la presente invención se basa en una modificación de la regla de mapeo de PHICH. Según la técnica anterior (por ejemplo, Rel-8), la asignación de PHICH es una función del índice nDMRS de asignación de DMRS señalizado dinámicamente sobre PDCCH.
Sin embargo, la flexibilidad en la asignación CS se incrementa mediante el uso combinado del índice señalizado
( 2) (1)
5 dinámicamente y de un índice señalizado semiestáticamente. Según una realización, se emplea
nDMRS nDMRS
(1)
a efectos de mejorar la flexibilidad en la asignación de recursos de PHICH en el caso de programación en
nDMRS
(1)
Cross-CC. En particular, el índice se señaliza por cada CC de UL en caso de programación de Cross-CC, y
nDMRS
(1)
se reetiqueta como donde c indica el índice de CC.
nDMRS,c
Adicionalmente, la fórmula de asignación de PHICH de la ecuación (1) se modifica. En dependencia de la asignación
( 2)
10 de PHICH sobre el índice de DMRS para CW, se introducen k y la portadora c, opcionalmente junto con la
nDMRS,k ,c
(1)
desviación de asignación de DMRS semiestática por de portadora.
nDMRS,c
La regla de asignación de PHICH modificada según una realización es:
imagen3
La regla de asignación de PHICH modificada según otra realización es:
imagen4
La regla de asignación de PHICH modificada según otra realización es:
imagen5
Estas realizaciones consiguen dos objetivos. En primer lugar, se permite la multiplexión de mensajes de PHICH diferentes que se refieren a CW diferentes en la modalidad de programación Cross-CC. En segundo lugar, se
(1)
20 consigue la potenciación de la flexibilidad de asignación de DMRS aprovechando los diferentes sobre
nDMRS,c
diferentes CC. La Figura 9 representa un ejemplo, que considera las mismas configuraciones que las descritas con respecto al
(1)(1)
ejemplo de la Figura 2, y se considera = 0 y = 1. Se considera la regla de mapeo de nDMRS a
nDMRS,0 nDMRS,1
( 2)
según la técnica anterior (es decir, la tabla de la Figura 1). Se consideran las reglas de asignación de PHICH
nDMRS
25 modificadas según cualquiera de las ecuaciones (3), (4) o (5). Ahora es posible conservar asignación de DMRS
E11749233
17-03-2015
óptima incluso en esta configuración, puesto que ninguna de las DMRS asignadas se asocia a parámetros
group seq
( , ) idénticos.
nPHICH,k,c nPHICH,k,c
Las realizaciones de la presente invención muestran numerosas ventajas sobre la técnica anterior. Las realizaciones permiten una mayor ortogonalidad de DMRS permitiendo la separación de DMRS mínima recomendada en CS y
5 OCC para cada capa de transmisión. Las realizaciones también permiten una eficacia adicional en asignación de DMRS en comparación con la técnica anterior. Se habilita flexibilidad de programación perfeccionada para operación multi-portadora, y las restricciones de PHICH se reducen a efectos de configuraciones de programación práctica.
Aunque las realizaciones de la presente invención han sido descritas en la presente memoria como realizadas en un UE 12, en base a parámetros de CS recibidos desde un eNodeB 14, la invención no se limita a esa configuración.
10 Más bien, las realizaciones pueden ser llevadas a cabo ventajosamente en cualquier nodo transceptor de una red 10 de comunicación inalámbrica que transmita señales de referencia para ayudar a un receptor en cuanto a caracterización de canal. Además, aunque las realizaciones han sido descritas en la presente memoria con respecto a una red 10 de LTE Avanzada, la presente invención no se limita a este protocolo o Tecnología de Acceso de Radio, y puede ser aplicada ventajosamente en una amplia diversidad de sistemas de comunicación inalámbrica.
15 La presente invención puede, por supuesto, ser llevada a cabo de formas distintas a las establecidas específicamente en la presente memoria sin apartarse por ello de las características esenciales de la invención. Las presentes realizaciones han de ser consideradas en todos los aspectos como ilustrativas y no limitativas, y se entiende que todos los cambios que caigan dentro del rango de significado y de equivalencia de las reivindicaciones anexas, están incluidas en la misma.
20

Claims (12)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    REIVINDICACIONES
    1.-Un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico, CS, y de código de cobertura ortogonal, OCC, asociados a Señales de Referencia DeModulation, DMRS, para una pluralidad de capas de transmisión y portadoras de componente, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Entrada Múltiple Salida Múltiple, MIMO, y agregación de portadora, comprendiendo el método:
    (1)
    recibir (102) un valor de desplazamiento cíclico semiestático, CS, que se actualiza sobre una base
    nDMRS
    infrecuente; recibir (104) un valor nDMRS de índice de CS dinámico;
    ( 2)
    obtener un valor de CS dinámico correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido
    nDMRS
    ( 2)
    indexando una tabla predeterminada que mapea valores de respecto a valores de nDMRS y a valores de OCC;
    nDMRS
    ( OCC )
    obtener un valor de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CS
    nDMRS
    dinámico recibido indexando la tabla predeterminada;
    ( 2) (OCC)
    usar y para codificar DMRS para capa 0;
    nDMRS nDMRS
    codificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante (a) adición de una primera desviación
    ( 2) (1)
    específica de capa a ; y (b) adición de al resultado de la etapa (a);
    nDMRS nDMRS ( OCC )
    calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas por adición de a una segunda desviación de
    nDMRS
    OCC específica de capa;
    codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa,
    ( 2)
    en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS están dispuestos en dos o más conjuntos de
    nDMRS
    ( 2)( 2)
    valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por la desviación
    nDMRS nDMRS
    mínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.
  2. 2.-El método de la reivindicación 1, en donde el valor nDMRS de CS dinámico comprende tres bits.
  3. 3.-El método de la reivindicación 1, en donde la desviación mínima predeterminada es tres.
  4. 4.-El método de la reivindicación 1, en donde recibir un valor nDMRS de CS dinámico comprende recibir nDMRS en un formato de Información de Control de Enlace Descendente DCI.
    (1) (1)
  5. 5.-El método de la reivindicación 1, en donde recibir un valor de CS semiestático comprende recibir
    nDMRS nDMRS
    desde un transmisión mediante señalización de capa más alta. 6.-El método de la reivindicación 1, en donde la tabla predeterminada comprende:
    nDMRS
    )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
    000
    0 [+1 +1]
    001
    6 [+1 +1]
    010
    3 [+1 -1]
    011
    4 [+1 +1]
    100
    1 [+1 +1]
    101
    7 [+1 -1]
    10
    o,
    o,
    nDMRS
    )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
    110
    10 [+1 -1]
    111
    9 [+1 -1]
    nDMRS
    )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
    000
    0 [+1 +1]
    001
    6 [+1 +1]
    010
    3 [+1 -1]
    011
    5 [+1 +1]
    100
    2 [+1 +1]
    101
    8 [+1 -1]
    110
    11 [+1 -1]
    111
    9 [+1 -1]
    nDMRS
    )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
    000
    1 [+1 +1]
    001
    7 [+1 +1]
    010
    4 [+1 -1]
    011
    5 [+1 +1]
    100
    2 [+1 +1]
    101
    8 [+1 -1]
    110
    11 [+1 -1]
    111
    10 [+1 -1]
  6. 7.-El método de la reivindicación 1, en donde la tabla predeterminada comprende doce entradas de mapeo.
    ( 2)
  7. 8.-El método de la reivindicación 7, en donde, en la tabla predeterminada, los valores de CS están
    nDMRS
    5 dispuestos en dos conjuntos.
  8. 9.-El método de la reivindicación 1, en donde el sistema de comunicación inalámbrica emplea programación de portadora de componente cruzada CC, que comprende:
    recibir un valor n(1)DMRS,c de CC de desplazamiento cíclico semiestático, que se actualiza sobre una base infrecuente, asociado a cada portadora de componente CC, y
    10 asignar recursos de transmisión para una transmisión de Petición de Repetición Automática Híbrida Física, HARQ, Canal, PHICH, de tal modo que una asignación para una késima palabra de código sobre una césima CC es una función
    ( 2)
    tanto del valor de CS dinámico asociado a la DMRS para una cierta capa de la k-esima palabra de código
    nDMRS,k ,c (1)
    sobre la césima CC, como del valor de CS semiestático asociado a la césima CC.
    nDMRS,c
  9. 10.-El método de la reivindicación 9, en donde la asignación de recursos de transmisión comprende determinar uno
    lowest_index group
    15 o más recursos para ser usados para transmisión de PHICH en base a valores IPRB _RA , NPHICH , IPHICH y PHICH PHICH lowest_index
    NSF , en donde NSF es un tamaño de factor de expansión usado para modulación de PHICH, IPRB _RA es un índice asociado a un bloque de recurso físico más bajo, PRB, índice en una ranura particular de una
    group
    transmisión de control de enlace ascendente correspondiente, N es un número de grupos PHICH y está
    PHICH
    11
    15
    20
    25
    configurado por capas más altas, e IPHICH es una constante cuyo valor depende de una configuración de doble división de tiempo, TDD, o de doble división de frecuencia, FFD, que se esté usando.
  10. 11.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par de
    group seq group
    índices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo de
    nPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:
    nPHICH
    imagen1
  11. 12.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par de
    group seq group
    índices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo de
    nPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:
    nPHICH
    imagen2
  12. 13.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par de
    group seq group
    índices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo de
    nPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:
    nPHICH
    asociados a Señales de Referencia de DeModulation, DMRS, para múltiples capas de transmisión y portadoras de componente en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Múltiple Entrada Múltiple Salida, MIMO, y agregación de portadora, que comprende:
    (1)
    un receptor (30) operable para recibir un valor de desplazamiento cíclico, CS, semiestático que se actualiza
    nDMRS
    sobre una base infrecuente, y un valor nDMRS de índice de CS dinámico, y un controlador (32) operable para:
    ( 2)
    obtener un valor de CS dinámico que corresponde al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido por
    nDMRS ( 2)
    indexación de una tabla predeterminada que mapea valores de nDMRS frente a valores y a valores de OCC;
    nDMRS
    ( OCC )
    obtener un valor de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CS
    nDMRS
    dinámico recibido indexando la tabla predeterminada;
    ( 2) (OCC)
    usar y para codificar DMRS para capa 0:
    nDMRS nDMRS codificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante a) adición de un múltiplo entero diferente
    ( 2) (1)
    de una desviación mínima predeterminada a ; y b) adición de al resultado de (a);
    nDMRS nDMRS
    12
    imagen3
    ( OCC )
    calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas mediante adición de a una desviación de OCC
    nDMRS
    específica de capa predeterminada;
    codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa;
    ( 2)
    5 en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS están dispuestos en dos o más conjuntos de
    nDMRS
    ( 2) ( 2)
    valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por la desviación
    nDMRS nDMRS
    mínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.
    10 15.-El aparato de la reivindicación 14, en donde el sistema de comunicación inalámbrica emplea programación de portadora de componente CC cruzada, y comprendiendo:
    (1)
    un receptor (40) operable para recibir un valor de desplazamiento cíclico, CS, semiestático, que se
    nDMRS,c
    actualiza sobre una base infrecuente, asociado a cada una de las una o más portadoras de componente, CCs; y,
    un controlador (42) operable para asignar recursos de transmisión para una transmisión de Petición de Repetición 15 Automática Híbrida Física, HARQ, Canal, PHICH, de tal modo que una asignación para una késima palabra de
    ( 2)
    código sobre una césima CC es una función tanto del valor de CS asociado a la DMRS para una capa
    nDMRS,k ,c (1)
    particular de la késima palabra de código sobre la césima CC, como del valor nDMRS,c de CS semiestático asociado a la ésima CC.
    c
    13
ES11749233.0T 2010-06-28 2011-06-28 Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación Active ES2533066T3 (es)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35898510P 2010-06-28 2010-06-28
US358985P 2010-06-28
US201113169733 2011-06-27
US13/169,733 US8503338B2 (en) 2010-06-28 2011-06-27 Optimized signaling of demodulation reference signal patterns
PCT/IB2011/052846 WO2012001631A1 (en) 2010-06-28 2011-06-28 Optimized patterns of demodulation reference signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2533066T3 true ES2533066T3 (es) 2015-04-07

Family

ID=44514855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11749233.0T Active ES2533066T3 (es) 2010-06-28 2011-06-28 Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación

Country Status (6)

Country Link
US (3) US8503338B2 (es)
EP (1) EP2586167B1 (es)
DK (1) DK2586167T3 (es)
ES (1) ES2533066T3 (es)
RU (1) RU2562407C2 (es)
WO (1) WO2012001631A1 (es)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102282817B (zh) 2008-08-19 2014-07-02 韩国电子通信研究院 用于接收和发送应答/无应答信息的方法
JP5518198B2 (ja) 2009-09-16 2014-06-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置
US8982834B2 (en) * 2009-09-16 2015-03-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a multi-antenna system
JP5087061B2 (ja) * 2009-10-30 2012-11-28 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置および無線通信方法
KR101699493B1 (ko) 2010-05-03 2017-01-26 주식회사 팬택 Mimo 환경에서 직교성을 제공하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
CN102377549A (zh) * 2010-08-17 2012-03-14 上海贝尔股份有限公司 用于非自适应重传的方法和装置
CN102404802B (zh) * 2010-09-16 2015-03-11 电信科学技术研究院 一种应答信息的传输方法、基站及用户终端
JP2012186736A (ja) * 2011-03-07 2012-09-27 Sharp Corp 端末装置、基地局装置、および無線通信システム
WO2013002726A1 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for handling base sequences in a communications network
JP2013017016A (ja) 2011-07-04 2013-01-24 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、通信システムおよび通信方法
US9258086B2 (en) 2011-08-03 2016-02-09 Qualcomm Incorporated Allocating physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) resources
WO2013048114A2 (en) * 2011-09-26 2013-04-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving uplink control information in radio access system
CN107181581B (zh) * 2012-01-19 2021-06-01 太阳专利信托公司 用户设备和接收方法
US10038534B2 (en) 2012-01-19 2018-07-31 Sun Patent Trust Method of scrambling reference signals, device and user equipment using the method
CN103259635B (zh) * 2012-02-15 2016-06-08 电信科学技术研究院 一种dmrs扰码序列的生成方法及装置
WO2013125843A1 (ko) * 2012-02-20 2013-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 장치
JP6208409B2 (ja) * 2012-04-06 2017-10-04 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び通信方法
CN103973392B (zh) * 2013-01-24 2018-12-21 中兴通讯股份有限公司 参数发送方法和装置、上行解调参考信号发射方法和装置
US9655088B2 (en) * 2013-04-17 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Utilizing unused uplink sequence shifts for signaling
US9577778B2 (en) 2014-02-24 2017-02-21 Intel Corporation Interference reduction using hybrid signaling
EP3127291B1 (en) * 2014-04-04 2018-10-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Controlling cyclic shift for demodulation reference symbols
CN105281813B (zh) * 2014-06-16 2018-10-26 中国移动通信集团公司 一种多用户多输入多输出系统中传输数据的方法及装置
WO2016163501A1 (ja) * 2015-04-09 2016-10-13 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN107925991B (zh) * 2015-08-19 2020-10-16 华为技术有限公司 一种参考信号配置方法及设备
US20180254868A1 (en) * 2015-11-27 2018-09-06 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, and radio communication method
JP2019033304A (ja) * 2015-12-25 2019-02-28 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
JP2019506066A (ja) * 2016-02-09 2019-02-28 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) 受信機性能の改善のための位相雑音トラッキングパイロットへのdmrs構成のマッピングを行うためのシステム及び方法
US11038557B2 (en) * 2016-03-31 2021-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication
WO2018049035A1 (en) * 2016-09-08 2018-03-15 Intel IP Corporation System and method for enhancements on blockwised dmrs
CN109039566B (zh) * 2017-07-17 2019-09-13 华为技术有限公司 用于传输dmrs的方法和通信设备
CN109274471B (zh) 2017-07-17 2024-01-02 华为技术有限公司 用于传输dmrs的方法和通信设备
WO2019024055A1 (en) * 2017-08-03 2019-02-07 Nec Corporation METHOD AND APPARATUS FOR REFERENCE SIGNAL CONFIGURATION
EP3685605B1 (en) 2017-12-05 2023-07-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for controlling data retransmission in multiuser mimo system
US11005623B2 (en) * 2018-04-23 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal configuration for shortened transmission time interval baseline pattern
EP3681233B1 (en) 2019-01-10 2022-06-15 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Transceiver device and scheduling device
US20200228299A1 (en) * 2019-01-11 2020-07-16 Mediatek Inc. Ue multiplexing for dmrs transmission
CN115706632A (zh) * 2021-08-05 2023-02-17 华为技术有限公司 一种通信方法及通信装置

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US855027A (en) * 1906-09-28 1907-05-28 Underwood Typewriter Co Type-writing machine.
RU2198470C1 (ru) * 2001-09-28 2003-02-10 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Демодулятор сигналов шестнадцатипозиционной квадратурной амплитудной манипуляции
JP2006121636A (ja) * 2004-10-22 2006-05-11 Tama Tlo Kk データブロック拡散形スペクトル拡散通信方式
US8279811B2 (en) * 2007-10-30 2012-10-02 Motorola Mobility Llc Allocating downlink acknowledgement resources in wireless communication networks
EP3432504B1 (en) * 2007-10-30 2021-06-23 Nokia Technologies Oy Methods, apparatuses, system and related computer program product for resource allocation
US8559381B2 (en) * 2008-01-07 2013-10-15 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program to map a downlink resource to a related uplink transmission
US8289935B2 (en) * 2008-02-04 2012-10-16 Nokia Siemens Networks Oy Method, apparatus and computer program to map a cyclic shift to a channel index
WO2009116751A2 (en) * 2008-03-16 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
US8265021B2 (en) * 2008-03-25 2012-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink phich mapping and channelization
KR20100017039A (ko) * 2008-08-05 2010-02-16 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 데이터 전송 방법
KR101697778B1 (ko) * 2009-03-03 2017-01-19 엘지전자 주식회사 다중 반송파를 지원하는 방법 및 장치
EP2424139A4 (en) * 2009-04-24 2016-05-18 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING CONTROL SIGNALS FOR MIXING SUPPLEMENTS IN A TRANSMISSION
US20110142107A1 (en) * 2009-06-16 2011-06-16 Kyle Jung-Lin Pan Rank Adaptive Cyclic Shift for Demodulation Reference Signal
JP2012531804A (ja) * 2009-06-26 2012-12-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンクmimo伝送において参照信号を伝送する方法及び装置
US8774113B2 (en) * 2009-07-07 2014-07-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access procedure utilizing cyclic shift of demodulation reference signal
US8767528B2 (en) * 2009-07-26 2014-07-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving reception acknowledgement in wireless communication system
EP2469784A4 (en) * 2009-08-17 2016-01-13 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR ASSIGNING A UPLINK CARRIER FOR SENDING UPLINK CONTROL INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US8634362B2 (en) * 2009-10-01 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Reference signals for multi-user MIMO communication
US8817588B2 (en) * 2009-10-28 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Multiplexing data and reference information in a wireless communication system
KR101663617B1 (ko) * 2009-10-29 2016-10-07 엘지전자 주식회사 하향링크 기준신호 송수신 방법 및, 이를 이용한 기지국 및 사용자기기
KR101787097B1 (ko) * 2009-11-18 2017-10-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
US8953535B2 (en) * 2009-12-01 2015-02-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving data via a contention-based physical uplink data channel
KR101740434B1 (ko) * 2009-12-16 2017-05-26 엘지전자 주식회사 상향링크 및 하향링크 mimo를 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, 상향링크 또는 하향링크 그랜트를 전송하는 방법 및 장치
KR101763596B1 (ko) * 2010-01-06 2017-08-01 엘지전자 주식회사 복수의 컴포넌트 캐리어를 지원하는 무선통신 시스템에서 크로스-캐리어 스케쥴링을 통한 데이터 전송 방법 및 장치
EP2343849B1 (en) * 2010-01-07 2019-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for enhancing features of uplink reference signals
MX2012008019A (es) * 2010-01-08 2012-11-23 Fujitsu Ltd Aparato generador de códigos, aparato generador de señal de referencia y métodos de los mismos.
CN102714565B (zh) * 2010-01-08 2016-03-02 Lg电子株式会社 在支持多载波的无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法和装置
KR101800016B1 (ko) * 2010-01-21 2017-11-22 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 하이브리드 자동 재전송 요청 수행 방법 및 장치
CN105450379B (zh) * 2010-01-26 2018-11-27 Lg电子株式会社 在无线通信系统中分配资源的方法和设备
US8483258B2 (en) * 2010-02-22 2013-07-09 Samsung Electronics Co., Ltd Application of sequence hopping and orthogonal covering codes to uplink reference signals
US9112694B2 (en) * 2010-02-23 2015-08-18 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting uplink acknowledgement information in a wireless communication system supporting multiple carriers
EP2549820B1 (en) * 2010-03-17 2015-07-29 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing cross-carrier scheduling for SPS
US8824387B2 (en) * 2010-03-19 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Resource mapping for multicarrier operation
WO2011122831A2 (ko) * 2010-03-29 2011-10-06 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 지원하기 위한 효율적인 제어정보 전송 방법 및 장치
US9167596B2 (en) * 2010-04-12 2015-10-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving scheduling request using shared resource based filtering in radio communication system
KR101790523B1 (ko) * 2010-04-22 2017-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8948196B2 (en) * 2010-05-03 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sounding antennas in wireless communication
KR101426987B1 (ko) * 2010-05-13 2014-08-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 시퀀스 생성 방법 및 장치
US8891462B2 (en) * 2010-05-14 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for downlink channel resource assignment
US8520658B2 (en) * 2010-06-29 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signals for retransmission in wireless communication
JP5478553B2 (ja) * 2010-09-03 2014-04-23 日東電工株式会社 連続ウェブ状光学フィルム積層体ロール及びその製造方法
KR101838070B1 (ko) * 2010-09-30 2018-04-26 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8743791B2 (en) * 2011-09-22 2014-06-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for uplink transmission in wireless communication systems

Also Published As

Publication number Publication date
RU2562407C2 (ru) 2015-09-10
EP2586167B1 (en) 2015-01-07
DK2586167T3 (en) 2015-04-07
WO2012001631A1 (en) 2012-01-05
US9584280B2 (en) 2017-02-28
US8503338B2 (en) 2013-08-06
RU2013103494A (ru) 2014-08-20
US20110317596A1 (en) 2011-12-29
US20130308588A1 (en) 2013-11-21
US20150207605A1 (en) 2015-07-23
EP2586167A1 (en) 2013-05-01
US9001771B2 (en) 2015-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2533066T3 (es) Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación
US10863367B2 (en) Reference signal sequence configuration method and network device
CN111133718B (zh) 在支持feNB-IOT操作的TDD中的上行链路传输
ES2614605T3 (es) Procedimiento y aparato de transmisión de información en sistema de comunicación inalámbrica
CN107852318B (zh) 用于执行上行链路传输的方法和用户设备
ES2773029T3 (es) Método para transmitir un canal de control de enlace ascendente en un sistema de comunicación inalámbrico y dispositivo para el mismo
CN103518415B (zh) 用于增强型控制信道的系统和方法
KR101770174B1 (ko) 다중 계층 빔포밍을 위한 방법 및 시스템
EP2730041B1 (en) System and method for signaling and transmitting uplink reference signals
JP6424394B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP6417614B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CA3052762A1 (en) Transmission structures and formats for dl control channels
EP3051899B1 (en) Terminal, base station, and communication method
KR20160119763A (ko) 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
KR20100051528A (ko) 참조 신호 전송 방법
TW201320683A (zh) 網路節點、使用者設備及其中之方法
KR20130088121A (ko) 무선 접속 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
KR20140057324A (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
KR20140065412A (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2013009035A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP2015156542A (ja) 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
JP2015142311A (ja) 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路