ES2768235T3 - Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado - Google Patents

Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado Download PDF

Info

Publication number
ES2768235T3
ES2768235T3 ES11869043T ES11869043T ES2768235T3 ES 2768235 T3 ES2768235 T3 ES 2768235T3 ES 11869043 T ES11869043 T ES 11869043T ES 11869043 T ES11869043 T ES 11869043T ES 2768235 T3 ES2768235 T3 ES 2768235T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
distributed
physical resource
epdcch
mapping
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
Application number
ES11869043T
Other languages
English (en)
Inventor
Xiaogang Chen
Yuan Zhu
Qinghua Li
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.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel Corp
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 Intel Corp filed Critical Intel Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2768235T3 publication Critical patent/ES2768235T3/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
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/362Modulation using more than one carrier, e.g. with quadrature carriers, separately amplitude modulated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • H04W52/0258Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity controlling an operation mode according to history or models of usage information, e.g. activity schedule or time of day
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Un método para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente físico mejorado, ePDCCH, a bloques de recursos físicos en una trama de radio en un Nodo B mejorado, eNB, que comprende: efectuar el mapeado (610) de símbolos modulados en el eNB en el canal ePDCCH a elementos de canal de control consecutivos, CCE; efectuar el mapeado (630, 640) de los CCEs a elementos de recursos en una pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos en una sub-trama, en donde cada par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos está separado en frecuencia de otro par de bloques de recursos físicos distribuidos por al menos un bloque de recursos físicos adicional en la sub-trama y por una frecuencia que es al menos dos veces un ancho de banda coherente de una frecuencia portadora del ePDCCH, en donde un grupo de elementos de recursos se forma en un solo par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos y el grupo de elementos de recursos incluye elementos de recursos distribuidos en tiempo y frecuencia para el canal ePDCCH; y aplicar (650) el mapeado de los CCEs consecutivos a elementos de recursos del grupo de elementos de recursos respectivos para controlar los datos para la planificación para formar un ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB a un equipo de usuario, UE.

Description

DESCRIPCIÓN
Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La tecnología de comunicación móvil inalámbrica utiliza diversas normas y protocolos para la transmisión de datos entre una estación transceptora base (BTS) y un dispositivo móvil inalámbrico. En los sistemas de evolución a largo plazo (LTE) del proyecto de asociación de la tercera generación (3GPP), la estación BTS es una combinación de un Nodo Bs evolucionado (eNode Bs o eNBs) y Controladores de Red de Radio (PvNCs) en una Red de Acceso de Radio Terrestre Universal (UTRAN), que se comunica con el dispositivo móvil inalámbrico, conocido como un equipo de usuario (UE). Los datos se transmiten desde el nodo eNode B al UE a través de un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH). Un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) se utiliza transmitir información de control de enlace descendente (DCI) que informa al equipo UE sobre asignaciones de recursos o la planificación relacionada con las asignaciones de recursos de enlace descendente en el PDSCH, concesiones de recursos de enlace ascendente y órdenes de control de potencia de enlace ascendente. El PDCCH puede transmitirse antes que el PDSCH en cada sub-trama que se transmite desde el eNodo B al UE.
La señal de PDCCH está diseñada para demodularse en el UE basándose en una señal de referencia específica de la célula (CRS). Sin embargo, el uso de una CRS no tiene en cuenta el aumento de la complejidad de los sistemas de LTE avanzados. A modo de ejemplo, en redes heterogéneas, múltiples nodos pueden transmitir, simultáneamente, dentro de una única célula. La utilización de la señal de referencia específica de la célula puede limitar las técnicas avanzadas para aumentar la capacidad de la célula.
Samsung "Mapeado de R-PDCCH REG/CCE en PRBs” Borrador 3GPP; R1 -105403, 3GPP TSG RAN WGI n° 62bis, Xian China, analizan el intercalado y mapeado de R-PDCCH en PRBs preconfigurados en sub-tramas de enlace ascendente. Otro ejemplo de configuración del canal de control se da a conocer en el documento US 2011/044391 A1.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Las características y ventajas de la invención serán evidentes a partir de la descripción detallada de lo que sigue, tomada junto con los dibujos adjuntos, que en su totalidad ilustran, a modo de ejemplo, características de la invención; y en donde:
La Figura 1 ilustra un diagrama de bloques que muestra los procesos realizados en la información de control de enlace descendente (DCI) de conformidad con un ejemplo;
La Figura 2 ilustra un diagrama de bloques que muestra procesos adicionales realizados en la información de control de enlace descendente (DCI) de conformidad con un ejemplo;
La Figura 3 ilustra un diagrama de bloques de una rejilla de recursos de conformidad con un ejemplo;
La Figura 4 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente físico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo;
La Figura 5 ilustra un diagrama de bloques de un canal de control de enlace descendente físico mejorado (ePDCCH) mapeado para una sub-trama de conformidad con un ejemplo adicional;
La Figura 6 ilustra un diagrama de flujo que muestra un método para realizar el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente físico mejorado (ePDCCH) a bloques de recursos físicos en una trama de radio de conformidad con un ejemplo; y
La Figura 7 ilustra un ejemplo de un diagrama de bloques de un dispositivo de comunicación móvil de conformidad con un ejemplo.
Se hace referencia ahora a las formas de realización ilustradas a modo de ejemplo, y se utilizará un lenguaje específico en el presente documento para describir el mismo. No obstante, ha de entenderse que no se pretende limitar el alcance de la invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Antes de que se dé a conocer y describa la presente invención, ha de entenderse que esta invención no se limita a las estructuras, etapas del proceso o materiales particulares aquí dados a conocer, sino que se extiende a los equivalentes de los mismos, tal como se reconoce por los expertos en la materia. Conviene señalar, además, que la terminología aquí empleada se utiliza con el fin de describir solamente ejemplos particulares y no está prevista para ser limitadora. Los mismos números de referencia, en diferentes dibujos, representan el mismo elemento.
FORMAS DE REALIZACIÓN EJEMPLOS
A continuación, se da a conocer una descripción general inicial de las formas de realización tecnológicas, y a continuación, se describen, con más detalle, formas de realización tecnológicas específicas. Este sumario inicial está previsto para ayudar a los lectores a comprender la tecnología más rápidamente, pero no está previsto para identificar funciones clave, o funciones esenciales de la tecnología, ni pretende limitar el alcance de la materia reclamada. Las siguientes definiciones se dan a conocer para fines de claridad de la descripción general y las formas de realización descritas a continuación.
En los sistemas LTE de red de acceso de radio de 3GPP (RAN, la estación de transmisión puede ser una combinación de Nodos B de la Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN) (denominados, además, comúnmente, como Node Bs evolucionados, Node Bs mejorados, eNodeBs, o eNBs) y Controladores de Red de Radio (RNCs), que se comunican con el dispositivo móvil inalámbrico, conocido como equipo de usuario (UE). Una transmisión de enlace descendente (DL) puede ser una comunicación desde la estación de transmisión (o eNodeB) al dispositivo móvil inalámbrico (o UE), y una transmisión de enlace ascendente (UL) puede ser una comunicación desde el dispositivo móvil inalámbrico a la estación de transmisión.
En redes homogéneas, la estación de transmisión, también denominada macro nodos, puede proporcionar cobertura inalámbrica básica para dispositivos móviles en una célula. Se introdujeron redes heterogéneas (HetNets) para la gestión del aumento de las cargas de tráfico en los macro nodos debido al mayor uso y funcionalidad de los dispositivos móviles. HetNets pueden incluir una capa de macro nodos de alta potencia planificados (o macro-eNBs) que se solapan con capas de nodos de menor potencia (micro-eNBs, pico-eNBs, femto-eNBs o eNBs domésticos [HeNBs]) que pueden desplegarse de forma menos planificada, o incluso totalmente descoordinada dentro de la zona de cobertura de los macro nodos. Los macro nodos pueden utilizarse para cobertura básica, y los nodos de baja potencia pueden utilizarse para rellenar huecos de cobertura, para mejorar la capacidad en localizaciones de alta utilización, o en los límites entre las zonas de cobertura de los macro nodos, y para mejorar la cobertura interior en donde las estructuras de edificios impiden la transmisión de señal.
La puesta en práctica de una red HetNet puede mejorar la eficiencia de la transmisión de datos a un UE en una célula, tal como los datos comunicados en un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH). La eficacia se aumenta al dividir la célula en zonas más pequeñas con el uso adicional de nodos de baja potencia.
La comunicación de datos en el PDSCH se controla a través de un canal de control, denominado canal de control de enlace descendente físico (PDCCH). El PDCCH puede utilizarse para asignaciones de recursos de enlace descendente (DL) y de enlace ascendente (UL), ordenes de transmisión de energía e indicadores de paginación de búsqueda. La concesión de planificación del PDSCH de enlace descendente puede designarse a un UE particular de modo que la asignación de recursos del PDSCH dedicado transmita tráfico específico del UE, o puede designarse a todos los UEs en la célula para la asignación de recursos de PDSCH común, con el fin de transmitir información de control de difusión tal como información del sistema o paginación de búsqueda.
Los datos transmitidos en el PDCCH son denominados como información de control de enlace descendente (DCI). Existen varios formatos tradicionales que se definen para un mensaje de DCI. Los formatos definidos incluyen:
Formato 0 para transmisión de asignación de canal compartido de enlace ascendente (UL-SCH);
Formato 1 para transmisión de asignación de canal compartido de enlace descendente (DL-SCH) para la operación de Entrada Única, Salida Múltiple (SIMO);
Formato 1A para transmisión compacta de la asignación DL-SCH para la operación SIMO, o la asignación de una signatura de preámbulo dedicada a un equipo UE para acceso aleatorio;
Formato 1B para la información de control de transmisión de asignación de recursos compactos basada en el nivel 1 de Entrada Múltiple, Salida Múltiple (MIMO);
Formato 1C para transmisión muy compacta de asignación de PDSCH;
Formato 1D, igual que el formato 1B con información adicional de compensación de potencia;
Formato 2 y Formato 2A para transmisión de la asignación DL-SCH para operación MIMO en bucle abierto y cerrado, respectivamente; y
Formato 3 y formato 3A para transmisión de la orden de TPC para un canal de enlace ascendente.
Esta lista no pretende ser completa. También pueden utilizarse formatos adicionales. A medida que aumenta la complejidad de las redes inalámbricas, tal como la utilización de redes HetNets con múltiples tipos diferentes de nodos, pueden crearse otros formatos para transmitir la información de control de enlace descendente deseada.
Pueden planificarse múltiples UEs en una sub-trama de una trama de radio. Por lo tanto, pueden enviarse múltiples mensajes de DCI utilizando múltiples PDCCHs. La información de DCI, en un PDCCH, puede transmitirse utilizando uno o más elementos de canal de control (CCE). Un CCE está compuesto por un grupo de grupos de elementos de recursos (REGs). Un CCE de legado puede incluir hasta nueve REGs. Cada REG se compone de cuatro elementos de recurso. Cada elemento de recurso puede incluir dos bits de información cuando se utiliza la modulación en cuadratura. Por lo tanto, un CCE de legado puede incluir hasta 72 bits de información. Cuando se necesitan más de 72 bits de información para transmitir el mensaje de DIC, pueden emplearse múltiples CCEs. La utilización de múltiples CCEs se conoce como nivel de agregación. Las ediciones 8, 9 y 10 de 3GPP LTE definen niveles de agregación como 1,2, 4 u 8 CCEs consecutivos asignados a un PDCCH.
Con el fin de crear la carga útil de PDCCH, la DCI puede someterse a varios procesos, tal como se ilustra en la Figura 1. Los procesos pueden incluir la incorporación de una comprobación de redundancia cíclica 102 utilizada para la detección de errores en el mensaje de DCI; la codificación de canal 104, para su uso en la corrección de errores hacia adelante, y la comparación de coincidencia de tasa 106, que se utiliza para proporciona, a la salida, un flujo de bits con una tasa de código deseada. En las especificaciones LTE del 3GPP, tales como las ediciones 8, 9 y 10, se dan a conocer instrucciones detalladas para realizar la comprobación de redundancia cíclica, la codificación de canal, y la coincidencia de tasa.
Los mensajes de DCI codificados para cada canal de control pueden multiplexarse y codificar antes de someterse la modulación, el mapeado de correspondencia de capa, la pre-codificación y el mapeado de correspondencia de recursos, tal como se ilustra en el diagrama de bloques de la Figura 2.
Los bloques de bits codificados para cada canal de control pueden multiplexarse 202 con el fin de crear un bloque de datos. El tamaño de los bloques de datos puede modificarse para garantizar que los PDCCHs comiencen en una posición de CCE deseada. El tamaño de los bloques de datos puede modificarse, además, para garantizar que los bloques de bits coincidan con la cantidad de REGs que pueden utilizarse por el PDCCH. El bloque multiplexado de bits puede entonces se descifrado. Un proceso de descifrado que se utiliza actualmente es el uso de una operación XOR a nivel de bits con una secuencia de descifrado específica de la célula. Además, pueden utilizarse otros tipos de descifrado. El proceso de codificación se describe en la especificación LTE de 3GPP.
Los bits descifrados pueden, a continuación, someterse a modulación 204. Se suele utilizar la modulación denominada Desplazamiento en Cuadratura por Desplazamiento de Fase (QPSK) para crear un bloque de símbolos de modulación de valores complejos. También pueden utilizarse otros tipos de modulación, tales como la Modulación por Desplazamiento Bifásico (BPSK), Modulación en Amplitud por Cuadratura-16 (16-Qa M), 32-QAM, 64-QAM, etc.
Los símbolos complejos pueden ser objeto de mapeado de correspondencia 206 a múltiples capas, dependiendo de un número de antenas de transmisión utilizadas en el nodo eNode B. Se ha utilizado un mapeado de una, dos o cuatro capas en sistemas de legado. Además, pueden utilizarse capas adicionales, tal como el mapeado de correspondencia de ocho capas. El proceso de mapeado se describe en la especificación LTE de 3GPP.
Un pre-codificador 208 puede tomar un bloque a partir del mapeador de capas 206 con el fin de generar una salida para cada puerto de antena. La pre-codificación para la diversidad de transmisión puede realizarse para dos o cuatro antenas en sistemas de legado sobre la base de la especificación de 3GPP LTE. Rel. 8. La diversidad de transmisión para sistemas más complejos, tal como un eNode B con ocho antenas, puede aplicarse, además, utilizando la pre­ codificación. Un esquema común utilizado para la pre-codificación incluye el sistema Alamouti para dos antenas.
Los símbolos de valor complejo para cada antena pueden dividirse, a continuación, en grupos para el mapeado de correspondencia 210 a elementos de recursos. En sistemas de legado, los símbolos de valor complejo para cada antena pueden dividirse en cuádruplos. Los conjuntos de cuádruplos, a continuación, pueden someterse a una permutación, tal como el intercalado y el desplazamiento cíclico antes de ser mapeados en correspondencia con elementos de recursos dentro de grupos de elementos de recursos.
El PDCCH puede transmitirse antes del PDSCH, en cada sub-trama transmitida desde el eNode B al UE. La demodulación del PDCCH, en el UE, puede estar basada en una señal de referencia específica de la célula (CRS). A cada célula se le asigna solamente una única señal de referencia. Sin embargo, la utilización de la CRS única puede limitar el número de nodos que pueden desarrollarse en una célula.
Un UE puede recibir un PDCCH utilizando decodificación ‘a ciegas’. Los recursos utilizados por el UE para la decodificación a ciegas del PDCCH pueden denominarse como el espacio de búsqueda. Puede utilizarse un espacio de búsqueda diferente para detectar y demodular un ePDCCH para una señal de referencia específica del UE (UE-RS) en relación con el uso de una CRS.
La señal en la capa física (PHY), utilizada para transmitir el PDCCH, puede ser transmitida por el eNode B (nodo Node B mejorado, o nodo Node B evolucionado, o eNB) al equipo de usuario (UE) utilizando una estructura de trama de evolución a largo plazo genérica (LTE), tal como se muestra en la Figura 3. En la ilustración de la Figura 3, se muestra un PDCCH de legado.
Una trama de radio 300 puede tener una duración, Tf, de 10 milisegundos (ms). Cada trama de radio puede segmentarse o dividir en diez sub-tramas 310i que tienen, cada una, una longitud de 1 ms. Cada sub-trama puede, además, subdividirse en dos intervalos temporales 320a y 320b, cada una con una duración, Tslot, de 0.5 ms. En un sistema de legado, el primer intervalo temporal (n° 0) 320a puede incluir un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) 360 y un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) 366, y el segundo intervalo temporal (n° 1) 320b puede incluir datos que utilizan el PDSCH. Cada intervalo temporal para una portadora componentes (CC) se utiliza por el eNode B, y el UE puede incluir múltiples bloques de recursos (RBs) 330a, 330b, 330i, 330m y 330n en función del ancho de banda frecuencial de CC.
Cada RB 330i puede incluir sub-portadoras de 12-15 kHz 336 (en el eje frecuencial) y 6 o 7 símbolos de multiplexación por división frecuencial ortogonal (OFDM) 332 (en el eje de tiempo) por sub-portadora. En una forma de realización, el RB puede utilizar siete símbolos de OFDM si se emplea un prefijo cíclico corto o normal. En otra forma de realización, el RB puede usar seis símbolos de OFDM si se emplea un prefijo cíclico extendido. El bloque de recursos puede ser mapeado para 84 elementos de recursos (REs) 340i utilizando un prefijo cíclico corto o normal, o el bloque de recursos puede mapearse para 72 REs (no ilustrado) utilizando el prefijo cíclico extendido. El RE puede ser una unidad de un símbolo de OFDM 342 por una sub-portadora (p.ej., 15 kHz) 346. Cada RE puede transmitir dos bits 350a y 350b de información utilizando QPSK. El número real de bits comunicados por RE depende del nivel de modulación utilizado.
La zona de control de cada célula de servicio de legado, en la agregación de portadoras, consiste en un conjunto de (CCEs). En una forma de realización, los CCEs pueden numerarse desde 0 a NCCE,k -1, en donde NCCE,k es el número total de CCEs en la zona de control de la sub-trama k. El UE puede supervisar un conjunto de PDCCH candidatos en una o más células de servicio activadas, según se configura por la señalización de capa superior para información de control. El término supervisión, tal como aquí se utiliza, implica intentar, en el UE, decodificar cada uno de los PDCCH candidatos en el conjunto, de conformidad con todos los formatos de DCI supervisados.
Un canal de control físico puede transmitirse en una agregación de uno o varios CCEs. Los CCEs tradicionalmente se han transmitido de forma consecutiva. Tal como se explicó con anterioridad, un elemento de canal de control de legado corresponde a 9 grupos de elementos de recursos (REGs). Cada REG de legado comprende cuatro elementos de recursos. En una forma de realización, el número de REGs que no están asignados a un canal indicador de formato de control físico (PCFICH), o un canal indicador de demanda de repetición automática híbrida física (ARQ) (PHICH) se indica como Nreg. Los CCEs disponibles en un sistema 3GPP LTE pueden estar numerados de 0 a Ncce - 1, en donde Ncce = (Nreg/9). El PDCCH puede soportar múltiples formatos. Pueden transmitirse múltiples PDCCHs en una sub-trama. Un ejemplo de formatos de PDCCH se da a conocer en la tabla siguiente.
Tabla 1
Figure imgf000005_0001
El proceso de transmisión y mapeado de correspondencia de PDCCH descrito actualmente, tal como se describe en las especificaciones de las ediciones 8, 9 y 10 de 3GPP LTE, puede crear limitaciones a los avances que se realizan en otras áreas de la comunicación inalámbrica. Por ejemplo, el mapeado de CCEs a sub-tramas en símbolos OFDM se suele extender a través de la zona de control con el fin de proporcionar diversidad espacial. Sin embargo, no es posible la diversidad de formación de haces con los procedimientos de mapeado actuales. Además, la coordinación de interferencia con las células próximas por lo general no es posible utilizando los procedimientos de mapeado actuales, puesto que no puede garantizarse la ortogonalidad entre las células próximas, lo que da como resultado posibles colisiones de subportadoras.
Además, la capacidad del diseño de PDCCH de legado puede no ser suficiente para redes futuras. A modo de ejemplo, las redes futuras pueden configurarse HetNets que pueden incluir varios tipos diferentes de nodos de transmisión en un área de servicio de una única macro célula. Más UEs pueden ser servidos, de forma simultánea, por macro y pico células en la red HetNet. El PDCCH de 3GPP LTE Rel. 8 está diseñado para su demodulación sobre la base de señales de referencia específicas de la célula, lo que dificulta la exploración completa de la ganancia de división celular. El diseño del PDCCH puede no ser adecuado para transmitir la información necesaria para permitir que un UE aproveche los múltiples nodos de transmisión en la HetNet para aumentar el ancho de banda y disminuir la utilización de la batería en el UE.
Además, el uso de una transmisión PDSCH del tipo multiusuario-entrada múltiple, salida múltiple (MU-MIMO), comunicación de máquina a máquina (M2M), en una red frecuencial única de multidifusión/difusión, y planificación de portadora cruzada en la agregación de portadora puede requerir una mayor capacidad para el canal PDCCH. La utilización de señales de referencia específicas del UE en la demodulación PDCCH en el UE puede permitir el uso de múltiples nodos en una red HetNet. En lugar de basarse operativamente en un único símbolo de referencia común para una célula completa, cada símbolo de referencia puede ser específico del UE.
En consecuencia, un PDCCH extendido (ePDCCH) puede configurarse con una capacidad aumentada con el fin de permitir avances en el diseño de redes celulares, y minimizar los desafíos actualmente conocidos. A continuación, se dan a conocer varios ejemplos de los principios de mapeado y diseño de ePDCCH. Los ejemplos no están previstos para ser limitativos. Debido a los amplios aspectos de diseño de un ePDCCH, que incluyen, sin limitación, la incorporación de CRC, codificación de canales, comparación de coincidencia de tasas, multiplexación, aleatorización, modulación, mapeado de correspondencia de capas, pre-codificación, mapeado de recursos y requisitos de espacio de búsqueda, no estando los ejemplos proporcionados destinados para proporcionar un sistema completo. Sin embargo, los ejemplos pueden proporcionar mejoras en las que pueden ampliarse otros aspectos del diseño y puesta en práctica de un ePDCCH.
La Figura 4 da a conocer un ejemplo de un ePDCCH que es objeto de mapeado de correspondencia en CCEs, con los CCEs mapeados para elementos de recursos en una sub-trama. En este ejemplo, cada par de bloque de recurso puede incluir dos bloques de recursos, teniendo cada uno las mismas sub-portadoras, que se sitúan en un primero y segundo intervalos temporales en una sub-trama de una trama de radio, tal como se ilustra en la Figura 3. Cada bloque de recursos puede incluir un CCE. El CCE puede estar en una posición definida dentro del bloque de recurso. Sin embargo, el CCE puede incluir grupos de elemento de recurso (REGs) que están situados a lo largo del bloque de recursos. Cada REG puede incluir cuatro elementos de recursos. Sin embargo, en función de los requisitos del sistema, un REG puede incluir más o menos elementos de recursos. En este ejemplo, los elementos de recursos situados en un REG son contiguos en al menos uno de entre frecuencia y tiempo. El número de REGs, en un CCE, puede ser un número fijo, tal como nueve. De forma alternativa, el número de REGs puede variar en función de los requisitos de carga de datos de DCI (es decir, la cantidad de datos de DCI) u otros requisitos de competencia en el bloque de recursos, tal como requisitos de PCFICH, requisitos de PHICH y los requisitos de símbolo de recurso para datos asignados dentro de cada bloque de recurso. En una forma de realización, los elementos de control de canal pueden ser objeto de mapeado de correspondencia para elementos de recursos en un único par de bloque de recurso en la sub-trama. El elemento de canal de control puede ser objeto de mapeado en frecuencia y tiempo a los elementos de recursos en el único par de bloque de recurso. Los elementos de recursos a los que están mapeados los elementos de canal de control, en el par de bloque de recurso, pueden ser contiguos en tiempo y/o frecuencia. Como alternativa, los elementos de recursos pueden estar separados en tiempo y/o frecuencia. El elemento de canal de control puede ser mapeado en correspondencia a través de un límite de intervalo temporal en el par de bloque de recurso físico.
En la Figura 4, se ilustra un ePDCCH localizado 402, que tiene un nivel de agregación (AGL). El ePDCCH localizado puede ser mapeado para un único CCE, que puede asignarse a un único bloque de recursos, tal como puede apreciarse. De modo similar, un ePDCCH localizado 404, con un nivel de agregación de dos, puede ser mapeado en dos CCEs contiguos en un bloque de recursos. Sin embargo, esto puede dar lugar a gran parte de las mismas exigencias operativas que existen en los sistemas de legado, tales como la incapacidad de crear diversidad de formación de haz aleatorio, no habiendo coordinación de interferencia con las células próximas, etc.
Para superar estos problemas, puede utilizarse un solo proceso para el mapeado de correspondencia de un ePDCCH a uno o más CCEs. Los CCEs pueden mapearse luego para una pluralidad de REGs en diferentes bloques de recursos. La separación frecuencial de los REGs puede proporcionar ganancia de diversidad frecuencial. Cada REG, en un CCE, puede mapearse para un bloque de recursos separado, aunque más de un REG puede mapearse para un mismo bloque de recursos como otro REG. Cuanto más distribuidos estén los REGs, mayor será la ganancia de diversidad que pueda suceder.
En una forma de realización, cada REG puede distribuirse a bloques de recursos que están separados de otro bloque de recursos que contiene un REG para el CCE por una frecuencia que es al menos cinco veces un ancho de banda coherente de la frecuencia de portadora del PDCCH. Sin embargo, la capacidad de separar los REGs en frecuencia puede depender de un perfil de canal específico y del ancho de banda del sistema. En los casos en que se dispone de un ancho de banda relativamente estrecho, cada REG solamente puede estar separado por dos veces el ancho de banda coherente de la frecuencia de portadora del PDCCH. En otra forma de realización, un REG puede estar separado de otro REG, en un CCE, por un bloque de recursos único. En general, cada REG puede separarse, en frecuencia, de otros REGs en un CCE en la medida de lo posible para obtener diversidad frecuencial.
La Figura 4 incluye un ejemplo de un PDCCH distribuido 406 que tiene un nivel de agregación de uno. El nivel de agregación de uno implica que la información DCI puede mapearse para un único CCE. El CCE puede contener 9 REGs. Sin embargo, puede utilizarse una cantidad menor o mayor de REGs en cada CCE. Si se utiliza un sistema de modulación diferente a QPSK en la información DCI, en cada REG puede existir un mayor número de REs y/o bits. Los REGs en el CCE pueden ser mapeados para bloques de recursos en una sub-trama que se separan, en frecuencia, tanto como sea posible, dependiendo del perfil del canal y del ancho de banda del sistema para proporcionar ganancia de diversidad frecuencial. De forma similar, los REGs para CCE N 408 se distribuyen en frecuencia. Los REGs en CCE 1 y CCE N pueden tener la misma distribución, o distribución diferente, entre bloques de recursos en una sub-trama. Aunque se muestra que los REGs ilustrados en el PDCCH distribuido 406 y 408, están en la misma posición temporal dentro de un bloque de recursos, para cada CCE respectivo, esto no es necesario. Los REGs distribuidos en CCE 1 y CCE N pueden estar en una localización temporal diferente dentro de un bloque de recursos. Cada CCE en una sub-trama puede tener un mismo número de REGs, o un número diferente de REGs.
La distribución de los REGs, en un CCE, a través de la frecuencia, a diferentes bloques de recursos en una sub-trama puede proporcionar un aumento en la ganancia de diversidad frecuencial. Además, pueden utilizarse diferentes sistemas de mapeado frecuencial en las estaciones de transmisión próximas que pueden reducir, o eliminar, de forma significativa, las posibles colisiones de sub-portadoras que se producen en dispositivos móviles que funcionan cerca del borde de una célula de las estaciones de transmisión próximas. Además, el ePDCCH distribuido en frecuencia puede permitir el uso de diversidad de formación de haz aleatoria con el fin de proporcionar ganancia adicional, aumentando así la distancia y/o la tasa binaria a la que puede comunicarse el ePDCCH.
La Figura 5 proporciona otro ejemplo de un proceso para el mapeado de correspondencia de un CCE a elementos de recursos y/o bloques de recursos en una sub-trama de una trama de radio. Ejemplos de ePDCCH localizado 502, 504, con niveles de agregación 1 y 2, respectivamente, pueden ser prácticamente similares a los ejemplos 402, 404 en la Figura 4. El ePDCCH distribuido 506, con nivel de agregación uno en CCE 1 se muestra estando distribuido tanto en frecuencia como en tiempo. Además, los REGs están divididos en subgrupos que pueden distribuirse en tiempo y espacio dentro de un grupo de bloque de recursos. Un REG que tiene elementos de recursos que se distribuyen tanto en tiempo como en frecuencia puede denominarse como un REG distribuido.
En una forma de realización, cada REG distribuido puede incluir de cuatro a 16 elementos de recursos. Cada elemento de recurso puede incluir de 1 a 8 bits. Los elementos de recursos en un REG distribuido son mapeados para localizaciones seleccionadas en un bloque de recursos y/o un par de bloques de recursos. En una forma de realización, todos los elementos de recursos en un REG distribuido pueden estar incluidos en el mismo bloque de recursos. Como alternativa, los elementos de recursos en un REG distribuido pueden ser objeto de mapeado para más de un par de bloques de recursos en una sub-trama.
En un ejemplo, pueden utilizarse valores de mapeado de correspondencia de PDCCH de legado. El ePDCCH distribuido 506 puede incluir nueve REGs, cada uno de los cuales contiene cuatro elementos de recursos, y cada elemento de recursos contiene dos bits. El ePDCCH distribuido puede mapearse a nueve bloques de recursos separados, con cada bloque de recursos incluyendo un REG distribuido. Cada REG distribuido puede incluir cuatro elementos de recursos que se distribuyen a lo largo del bloque de recursos. Para un PDCCH con un mayor nivel de agregación, el PDCCH puede mapearse para CCEs adicionales que pueden distribuirse de forma similar. Un precodificador, que se encuentra en el mismo CCE, en el mismo bloque de recursos, puede aplicarse al REG para realizar alguna formación de haz aleatoria, lo que proporciona ganancia de diversidad espacial. Los UEs pueden utilizar, además, este tipo de estructura para la decodificación en diferentes categorías de espacios de búsqueda que dependen de la movilidad de los propios UEs. Lo anterior puede utilizarse para disminuir los intentos de decodificación a ciegas. Este ejemplo no pretende ser limitador. Tal como se discutió con anterioridad, el CCE en un ePDCCH puede incluir un número mayor (o menor) de REGs, cada REG puede contener un mayor número de elementos de recursos, y cada elemento de recursos puede contener un mayor número de bits, dependiendo del tipo de modulación que se utiliza.
El conjunto de ePDCCH candidatos para la supervisión se define en términos de espacios de búsqueda, en donde un espacio de búsqueda
Figure imgf000007_0001
en un nivel de agregación L E {1,2,4,8} se define por un conjunto de ePDCCH candidatos. Para cada célula de servicio en la que se supervisa el ePDCCH, los CCEs que corresponden al ePDCCH candidato m, del espacio de búsqueda
se proporcionan por:
L {{Yk m') mod \_NccE,k ¡ LJ }+ i
en donde Yk se define a continuación, i = 0, ■■■, L-1. Para el espacio de búsqueda común m '= m. Si el UE de supervisión, para un espacio de búsqueda específico del UE, está configurado con un campo indicador de portadora, entonces m '= m M(L) ■ nCi , en donde nCi es el valor del campo indicador de portadora. Si el UE de supervisión, para un espacio de búsqueda específico del UE, no está configurado con un campo indicador de portadora, entonces m '­ m, en donde m = 0, ■■■, M(L) -1. M(L) es el número de ePDCCH candidatos para la supervisión en el espacio de búsqueda dado.
Puede configurarse un espacio de búsqueda específico de UE que tenga en cuenta tanto los UEs de baja movilidad como los de alta movilidad. Los UEs de alta movilidad pueden tener un mayor desplazamiento Doppler, moverse entre células con mayor frecuencia y requerir intercambios de datos más frecuentes con un nodo eNode B con el fin de mantener datos recientes, tal como la información de señal de referencia.
Para una movilidad baja, la ganancia de planificación frecuencial puede lograrse utilizando candidatos de espacio de búsqueda de ePDCCH localizados, tales como el ePDCCH localizado 402 y 404 en la Figura 4. Para alta movilidad, los candidatos de espacio de búsqueda pueden distribuirse, ampliamente, a través de diferentes sub-bandas frecuencial en la señal de OFDMA, tal como en el ePDCCH distribuido 406 y 408 de la Figura 4, o 506 en la Figura 5. La amplia distribución de los candidatos del espacio de búsqueda en la señal de OFDMA puede proporcionar una ganancia de planificación causada por la recepción de realimentación de información de estado del canal fiable, desde el UE al eNode B. Para una alta movilidad, el espacio de búsqueda puede configurarse para permitir la puesta en práctica de un sistema de múltiple entrada, múltiple salida (MIMO) en bucle abierto (OL) con señales de referencia específicas del equipo UE para el canal ePDCCH.
En base a los ejemplos ilustrados en la Figura 4 y 5, pueden derivarse varios principios de diseño para un ePDCCH. Un ePDCCH puede mapearse en uno, o múltiples, elementos de canal de control. Cuando un ePDCCH es mapeado en múltiples CCEs, cada CCE puede utilizarse para decodificar un ePDCCH. Un CCE puede ser objeto de mapeado para elementos de recursos dentro de un bloque de recursos físicos (RB) o par de RB. Un CCE puede mapearse para bloques de recursos distribuidos que están relativamente separados en el dominio frecuencial. Un ePDCCH localizado puede ser mapeado para múltiples CCEs localizados. Los CCEs localizados pueden mapearse dentro de un bloque de recursos, o a múltiples bloques de recursos que son contiguos en el dominio frecuencial. Un ePDCCH distribuido puede mapearse para un CCE, o múltiples CCEs distribuidos. Los CCEs localizados pueden ser mapeados para bloques de recursos distribuidos que se distribuyen tan alejados unos de otros en el dominio frecuencial como sea posible en función del canal, el ancho de banda del sistema y otras consideraciones del sistema, según puede apreciarse. Una sub-trama puede contener CCEs localizados, CCEs distribuidos o ambos. Un bloque de recursos físicos puede contener también CCEs localizados, o parte de un CCE distribuido, o ambos. Los elementos de recursos a los que el CCE está mapeado en correspondencia pueden excluir los que están asignados a símbolos de referencia u otra sobrecarga operativa.
Después del número de puertos de señal de referencia específicos de la célula, puertos de señal de referencia específicos de demodulación, los puertos de señal de referencia de información de estado del canal se configuran en un bloque de recursos por una capa superior, tal como una señalización de control de recursos de radio (RRC), un CCE puede ser indexado en función de los elementos de recursos disponibles en los bloques de recursos que se asignan para la transmisión de ePDCCH.
En una forma de realización, para señales de ePDCCH recibidas desde UEs de movilidad relativamente baja, los CCEs localizados pueden indexarse en función del orden en frecuencia, tal como se ilustra en la Figura 1. En otra forma de realización, para señales de ePDCCH recibidas desde equipos UEs de movilidad relativamente alta, el CCE puede indexarse a elementos de recursos que son: contiguos en tiempo o frecuencia, tal como se ilustra en la Figura 1; o distribuidos en tiempo y frecuencia, según se muestra en la Figura 2. El uso de los REGs distribuidos en la Figura 2 puede proporcionar más ganancia de diversidad, concretamente para un ePDCCH con un nivel de agregación bajo. Para UEs de alta movilidad, el CCE puede indexarse a elementos de recursos según se examinó con anterioridad para el PDCCH distribuido 406 y 408, en la Figura 4.
En una forma de realización, los CCEs pueden indexarse en REGs que se dividen en dos categorías, dependiendo de su función: un conjunto de REGs para baja movilidad, y otro conjunto de REGs para alta movilidad. Para cada categoría, el espacio de búsqueda puede definirse en donde un ePDCCH candidato m = 0,1, ... M (A) - 1, en el nivel de agregación A, comprende un CCE numerado con n™CCH = (A xm + /)m od N ^ CH, en donde N ^ CH es el número total de CCEs para la categoría seleccionada, i = 0,1, ..., A - 1 y M(A) es un número de ePDCCH candidatos sobre la base del nivel de agregación A. En la Tabla 1, a continuación, se ilustra un ejemplo de ePDCCH candidatos basados en el nivel de agregación. De forma adicional, pueden utilizarse también ePDCCH candidatos basados en niveles de agregación, según puede apreciarse.
Tabla 1
Figure imgf000008_0001
Figure imgf000009_0001
En un ejemplo, la Figura 6 da a conocer un diagrama de flujo que describe un método para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente físico mejorado (ePDCCH) a bloques de recursos físicos en una trama de radio. El método comprende el mapeado de símbolos modulados en el ePDCCH para al menos un elemento de canal de control, según se ilustra en el bloque 610. El al menos un elemento de canal de control puede ser mapeado 620 a al menos uno de: elementos de recursos situados en una pluralidad de bloques de recursos físicos en una sub-trama, en donde cada bloque de recursos está separado por al menos un bloque de recursos adicional en la sub-trama; y elementos de recursos distribuidos, en un bloque de recursos único en la sub-trama, en donde el elemento de canal de control es objeto de mapeado para su distribución en frecuencia y tiempo en relación con otros elementos de recursos que son mapeados en el bloque de recursos único, según se muestra en los bloques 630 y 640, respectivamente. El método 600 incluye, además, la aplicación del mapeado de correspondencia a datos de control para formar un ePDCCH configurado para ser comunicado desde un nodo Node B mejorado a un UE, tal como se ilustra en el bloque 650.
El método 600 puede incluir, además, el mapeado de al menos un elemento de canal de control a elementos de recursos en un único par de bloques de recursos en la sub-trama. El elemento de canal de control puede distribuirse en frecuencia y tiempo a los elementos de recursos en el único par de bloques de recursos. Además, los símbolos modulados en el ePDCCH pueden mapearse al único par de bloques de recursos, en donde el elemento de canal de control se mapea a través de un límite de intervalo temporal en el par de bloques de recursos físicos.
Otro ejemplo en el método 600 comprende el mapeado del al menos un elemento de canal de control a elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos físicos en la sub-trama, en donde cada bloque de recursos es contiguo en frecuencia. El al menos un elemento de canal de control puede ser mapeado para los elementos de recursos situados en la sub-trama, y al bloque de recursos único en la sub-trama. El bloque de recursos único puede incluir tanto elementos de recursos contiguos como elementos de recursos que se distribuyen en frecuencia y tiempo, a los que se mapea en correspondencia el elemento de canal de control.
El método 600 comprende, además, el mapeado de símbolos en un ePDCCH localizado para una pluralidad de elementos de canal de control; y el mapeado de la pluralidad de elementos de canal de control a bloques de recursos físicos que son contiguos en la sub-trama. El al menos un elemento de canal de control puede ser objeto de mapeado con los elementos de recursos situados en la pluralidad de bloques de recursos físicos en la sub-trama. Los elementos de recursos pueden agruparse en una pluralidad de grupos de elementos de recursos. Cada grupo de elementos de recursos puede constar de cuatro elementos de recursos que son contiguos en al menos uno de entre tiempo y frecuencia.
El método 600 incluye, además, la formación de grupos de elementos de recursos distribuidos en uno de entre la pluralidad de bloques de recursos físicos y el bloque de recursos único. Cada grupo de elementos de recursos distribuidos consta de al menos cuatro elementos de recursos que se distribuyen en tiempo y frecuencia dentro de un bloque de recursos.
El método 600 incluye, además, la formación de un índice individual del al menos un elemento de canal de control que es mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en la sub-trama de una trama de radio. Se da a conocer, además, un índice global del al menos un elemento de control que es mapeado para los elementos de recursos en los bloques de recursos en la sub-trama.
La Figura 7 da a conocer una ilustración, a modo de ejemplo, de un dispositivo móvil, tal como un equipo de usuario (UE), una estación móvil (MS), un dispositivo inalámbrico móvil, un dispositivo de comunicación móvil, una tableta electrónica, un teléfono celular u otro tipo de dispositivo inalámbrico móvil. El dispositivo móvil puede incluir una o más antenas configuradas para comunicarse con una estación base (BS), un nodo Node B evolucionado (eNB) u otro tipo de punto de acceso de red de área amplia inalámbrica (WWAN). Aunque se ilustran dos antenas, el dispositivo móvil puede tener entre una y cuatro, o más, antenas. El dispositivo móvil puede configurarse para comunicarse utilizando al menos una norma de comunicación inalámbrica, incluyendo la Evolución a Largo Plazo del Proyecto de Asociación de la tercera Generación (3GPP LTE), la Interoperabilidad Mundial para Acceso de Microondas (WiMAX), el Acceso a Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), Bluetooth, WiFi u otras normas inalámbricas. El dispositivo móvil puede comunicarse utilizando antenas separadas para cada norma de comunicación inalámbrica, o antenas compartidas para múltiples normas de comunicación inalámbrica. El dispositivo móvil puede comunicarse en una red de área local inalámbrica (WLAN), una red de área personal inalámbrica (WPAN) y/o una red de área amplia inalámbrica (WWAN).
La Figura 7 da a conocer, además, una ilustración de un micrófono y uno o más altavoces que pueden utilizarse para la entrada y salida de audio desde el dispositivo móvil. La pantalla de visualización puede ser una pantalla de cristal líquido (LCD), u otro tipo de pantalla de visualización, tal como una pantalla de diodos emisores de luz orgánicos (OLED). La pantalla de visualización puede configurarse como una pantalla táctil. La pantalla táctil puede utilizar tecnología capacitiva, resistiva u otro tipo de tecnología de pantalla táctil. Un procesador de aplicación y un procesador de gráficos pueden acoplarse a la memoria interna con el fin de proporcionar capacidades de procesamiento y visualización. Puede utilizarse, además, un puerto de memoria no volátil para proporcionar opciones de entrada/salida de datos a un usuario. El puerto de memoria no volátil puede utilizarse, además, para ampliar las capacidades de memoria del dispositivo móvil. Un teclado puede estar integrado con el dispositivo móvil o conectado, de forma inalámbrica, al dispositivo móvil para proporcionar una entrada adicional de usuario. También puede proporcionarse un teclado virtual utilizando la pantalla táctil.
Ha de entenderse que muchas de las unidades funcionales descritas en esta especificación se han etiquetado como módulos, con el fin de poner un énfasis más particular sobre su independencia de puesta en práctica. A modo de ejemplo, un módulo puede ponerse en práctica como un circuito de hardware que comprende circuitos VLSI personalizados o disposiciones matriciales de puertas electrónicas, semiconductores convencionales tales como circuitos integrados lógicos, transistores u otros componentes discretos. Un módulo puede ponerse en práctica, además, en dispositivos de hardware programables tales como disposiciones matriciales de puertas programables in situ, lógica de matrices programables, dispositivos lógicos programables o similares.
Los módulos pueden ponerse en práctica, además, en software para ejecución por varios tipos de procesadores. Un módulo identificado de código ejecutable puede, a modo de ejemplo, comprender uno o más bloques físicos o lógicos de instrucciones de ordenador, que, por ejemplo, pueden organizarse como un objeto, procedimiento o función. Sin embargo, los ejecutables de un módulo identificado no necesitan estar físicamente ubicados juntos, sino que pueden comprender instrucciones dispares que se memorizan en diferentes localizaciones que, cuando se unen lógicamente, comprenden el módulo y consiguen el propósito establecido para el módulo.
De hecho, un módulo de código ejecutable puede ser una única instrucción, o muchas instrucciones, e incluso puede distribuirse en varios segmentos de código diferentes, en diferentes programas y en varios dispositivos de memoria. De forma similar, los datos operativos pueden identificarse e ilustrarse aquí dentro de módulos, y pueden incorporarse en cualquier forma adecuada y organizarse dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos pueden recopilarse como un único conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluso en diferentes dispositivos de memorización, y pueden existir, al menos parcialmente, como simplemente señales electrónicas en un sistema o red. Los módulos pueden ser pasivos o activos, incluyendo agentes que se utilizan para realizar las funciones deseadas.
La referencia en esta especificación a "un ejemplo" significa que una función, estructura o característica particular, descrita en relación con el ejemplo, está incluida en al menos una forma de realización de la presente invención. Por lo tanto, la aparición de las frases "en un ejemplo" en varios lugares a lo largo de esta especificación no se refieren necesariamente a la misma forma de realización.
Tal como se utiliza en el presente documento, una pluralidad de artículos, elementos estructurales, elementos de composición y/o materiales pueden presentarse en una lista común por conveniencia. Sin embargo, estas listas deben interpretarse como si cada elemento de la lista se identificara, de forma individual, como un elemento separado y único. Por lo tanto, ningún elemento individual de dicha lista debe interpretarse como un equivalente de facto de cualquier otro elemento de la misma lista únicamente sobre la base de su presentación en un grupo común sin indicaciones en contrario. Además, puede hacerse referencia a varias formas de realización y ejemplos de la presente invención, en este documento, junto con alternativas para sus diversos componentes. Ha de entenderse que tales formas de realización, ejemplos y alternativas no deben interpretarse como equivalentes de facto entre sí, sino que deben considerarse representaciones separadas y autónomas de la presente invención.
Además, las funciones, estructuras o características descritas pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o más formas de realización. En la siguiente descripción, se dan a conocer numerosos detalles específicos, tal como ejemplos de espacios de búsqueda, con el fin de proporcionar una comprensión completa de las formas de realización de la invención. Un experto en la técnica reconocerá, sin embargo, que la invención puede ponerse en práctica sin uno o más de los detalles específicos, o con otros métodos, componentes, materiales, etc. En otros casos, estructuras, materiales u operaciones bien conocidos no se muestran, ni describen en detalle, con el fin de aclarar aspectos de la invención.
Si bien los ejemplos anteriores son ilustrativos de los principios de la presente invención en una o más aplicaciones particulares, será evidente para los expertos en la técnica que pueden realizarse numerosas modificaciones en la forma, el uso y los detalles de la puesta en práctica sin ejercitar la facultad inventiva, y sin desviarse de los principios y conceptos de la invención. En consecuencia, no está previsto que la invención esté limitada excepto por las reivindicaciones que se exponen a continuación.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método para el mapeado de correspondencia de un canal de control de enlace descendente físico mejorado, ePDCCH, a bloques de recursos físicos en una trama de radio en un Nodo B mejorado, eNB, que comprende: efectuar el mapeado (610) de símbolos modulados en el eNB en el canal ePDCCH a elementos de canal de control consecutivos, CCE;
efectuar el mapeado (630, 640) de los CCEs a elementos de recursos en una pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos en una sub-trama, en donde cada par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos está separado en frecuencia de otro par de bloques de recursos físicos distribuidos por al menos un bloque de recursos físicos adicional en la sub-trama y por una frecuencia que es al menos dos veces un ancho de banda coherente de una frecuencia portadora del ePDCCH, en donde un grupo de elementos de recursos se forma en un solo par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos y el grupo de elementos de recursos incluye elementos de recursos distribuidos en tiempo y frecuencia para el canal ePDCCH; y
aplicar (650) el mapeado de los CCEs consecutivos a elementos de recursos del grupo de elementos de recursos respectivos para controlar los datos para la planificación para formar un ePDCCH configurado para comunicarse desde el eNB a un equipo de usuario, UE.
2. El método según la reivindicación 1, en donde los CCEs son objeto de mapeado, en frecuencia y tiempo, a los elementos de recursos en el par de bloques de recursos físicos distribuidos.
3. El método según la reivindicación 1, en donde los CCEs son objeto de mapeado a través de un límite de ranura en el par de bloques de recursos físicos distribuidos.
4. El método según la reivindicación 1, en donde los bloques de recursos físicos distribuidos contienen elementos de recursos distribuidos, en frecuencia y tiempo, a los que son mapeados los CCEs.
5. El método según la reivindicación 1, en donde el grupo de elementos de recursos incluye cuatro elementos de recursos.
6. El método según la reivindicación 1, que comprende, además, formar un índice individual de los CCEs que son objeto de mapeado de correspondencia a los elementos de recursos en los bloques de recursos físicos distribuidos en cada sub-trama de la trama de radio.
7. El método según la reivindicación 1, que comprende además configurar puertos de señal de referencia para ubicarse en elementos de recursos en los bloques de recursos físicos distribuidos, en donde la señal de referencia se selecciona de entre el grupo constituido por una señal de referencia específica de la célula, CRS, una señal de referencia de demodulación, DMRS, y una señal de referencia de información de estado del canal, CSIRS.
8. Un programa informático que comprende un medio de código de programa informático adaptado para realizar todas las etapas de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 cuando dicho programa se ejecuta en un ordenador.
9. Un aparato para efectuar el mapeado un canal de control de enlace descendente físico mejorado, ePDCCH, a bloques de recursos físicos en una trama de radio, que comprende:
un Nodo B mejorado, eNB, adaptado para aplicar el mapeado de elementos de canal de control consecutivos, CCE, a elementos de recursos de grupos de elementos de recursos respectivos para controlar datos para formar un ePDCCH configurado para comunicarse a un equipo de usuario, UE, en una trama de radio, en donde el mapeado está formado por:
el mapeado de símbolos modulados en el eNB en el canal ePDCCH a los CCEs consecutivos; y
el mapeado de los CCEs a elementos de recursos en una pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos en una sub-trama, en donde cada par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos está separado en frecuencia de otro par de bloques de recursos físicos por al menos un bloque de recursos físicos adicional en la sub-trama y por una frecuencia que es al menos dos veces un ancho de banda coherente de una frecuencia portadora ePDCCH, en donde un grupo de elementos de recursos de los respectivos grupos de elementos de recursos se forma en un solo par de bloques de recursos físicos distribuidos en la pluralidad de bloques de recursos físicos distribuidos y el grupo de elementos de recursos incluye elementos de recursos distribuidos en tiempo y frecuencia para el canal ePDCCH.
10. El aparato según la reivindicación 9, en donde los CCEs son objeto de mapeado, en tiempo y frecuencia a los elementos de recursos en el par de bloques de recursos físicos distribuidos.
11. El aparato según la reivindicación 9, en donde los CCEs son objeto de mapeado a través de un límite de ranura en el par de bloques de recursos físicos distribuidos.
12. El aparato según la reivindicación 9, en donde los bloques de recursos físicos distribuidos contienen elementos de recursos distribuidos en frecuencia y tiempo a los que son objeto de mapeado los CCEs.
13. El aparato según la reivindicación 9, en donde el grupo de elementos de recursos incluye cuatro elementos de recursos.
ES11869043T 2011-07-01 2011-12-20 Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado Active ES2768235T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161504054P 2011-07-01 2011-07-01
PCT/US2011/066166 WO2013006198A1 (en) 2011-07-01 2011-12-20 Mapping an enhanced physical downlink control channel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2768235T3 true ES2768235T3 (es) 2020-06-22

Family

ID=47437330

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11869043T Active ES2768235T3 (es) 2011-07-01 2011-12-20 Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado
ES12807773.2T Active ES2605787T3 (es) 2011-07-01 2012-06-28 Modo de funcionamiento discontinuo iniciado en un equipo de usuario en una red de comunicaciones inalámbricas

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES12807773.2T Active ES2605787T3 (es) 2011-07-01 2012-06-28 Modo de funcionamiento discontinuo iniciado en un equipo de usuario en una red de comunicaciones inalámbricas

Country Status (20)

Country Link
US (15) US8879667B2 (es)
EP (9) EP2727305A4 (es)
JP (5) JP5841248B2 (es)
KR (6) KR101967494B1 (es)
CN (11) CN103782523B (es)
AU (2) AU2011372512B2 (es)
BR (4) BR112013033990B1 (es)
CA (2) CA2840867C (es)
DE (1) DE112011105403B4 (es)
ES (2) ES2768235T3 (es)
GB (3) GB2535297B (es)
HK (1) HK1216466A1 (es)
HU (2) HUE046977T2 (es)
IL (2) IL230255A (es)
IN (2) IN2014CN00387A (es)
MY (1) MY171295A (es)
PH (1) PH12014500034B1 (es)
RU (5) RU2562056C2 (es)
WO (11) WO2013006194A1 (es)
ZA (1) ZA201400181B (es)

Families Citing this family (370)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2668705C (en) * 2006-11-10 2017-05-16 Fujitsu Limited Wireless communication system and wireless terminal device
DK3319395T3 (da) 2010-12-03 2023-07-31 Interdigital Patent Holdings Inc Fremgangsmåde og apparat til udførelse af multi-radioadgangsteknologibærersamling
CN102594555B (zh) * 2011-01-17 2015-04-29 华为技术有限公司 数据的安全保护方法、网络侧实体和通信终端
WO2012109542A1 (en) 2011-02-11 2012-08-16 Interdigital Patent Holdings, Inc Systems and methods for an enhanced control channel
US20130170415A1 (en) * 2011-04-04 2013-07-04 Kyocera Corporation Mobile communication method and radio terminal
KR101948801B1 (ko) 2011-04-11 2019-02-18 삼성전자주식회사 Mbms 지원 사용자 장치의 데이터 수신 방법 및 장치
KR101929307B1 (ko) * 2011-04-11 2018-12-17 삼성전자 주식회사 Csg 셀에서 단말이 셀 재선택 우선 순위를 효율적으로 제어하는 방법 및 장치
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
EP2564611B1 (en) 2011-07-01 2015-02-18 Ofinno Technologies, LLC Synchronization signal and control messages in multicarrier OFDM
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
WO2013006194A1 (en) 2011-07-01 2013-01-10 Intel Corporation Structured codebook for uniform circular array (uca)
EP2544470A1 (en) * 2011-07-04 2013-01-09 Koninklijke KPN N.V. Triggering with QoS parameters
EP2544467B1 (en) * 2011-07-04 2018-12-19 Koninklijke KPN N.V. Triggering with time indicator
KR20130009459A (ko) * 2011-07-15 2013-01-23 주식회사 팬택 Tdd 모드에서 다운링크 서브프레임을 한정하는 방법 및 장치
JP2013034149A (ja) * 2011-08-03 2013-02-14 Sony Corp 端末装置、通信制御装置、無線通信システム及び通信制御方法
EP2725845B1 (en) * 2011-08-05 2018-05-16 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Terminal, transmitting device, reception quality reporting method and reception method
US10321419B2 (en) * 2011-08-10 2019-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR101990134B1 (ko) 2011-08-10 2019-06-17 삼성전자주식회사 듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치
EP3429307B1 (en) 2011-08-10 2022-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR102247818B1 (ko) 2011-08-10 2021-05-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
KR101967721B1 (ko) 2011-08-10 2019-04-10 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확장 접속 차단 적용 방법 및 장치
KR102092579B1 (ko) 2011-08-22 2020-03-24 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수 개의 주파수 밴드 지원 방법 및 장치
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
US9509388B2 (en) * 2011-09-23 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel information feedback in a wireless communication system
WO2013048567A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
US9319990B2 (en) 2011-10-03 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for uplink transmission power control and timing in coordinated multipoint transmission schemes
US9877139B2 (en) * 2011-10-03 2018-01-23 Intel Corporation Device to device (D2D) communication mechanisms
WO2013050648A1 (en) * 2011-10-07 2013-04-11 Nokia Corporation Method and apparatus for managing terminals
US20150085766A1 (en) * 2011-10-10 2015-03-26 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing control information at base station in wireless communication system and apparatus for the same
US9241351B2 (en) 2011-11-04 2016-01-19 Intel Corporation Techniques and configurations for triggering a plurality of wireless devices
KR20130050024A (ko) * 2011-11-07 2013-05-15 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 e-pdcch 매핑 및 송수신 방법 및 장치
US9272851B2 (en) * 2011-11-07 2016-03-01 Mediatek Inc. Minimization of drive tests for uplink link coverage
CN102395206B (zh) * 2011-11-08 2015-07-15 电信科学技术研究院 下行控制信息的传输方法和设备
US9585156B2 (en) 2011-11-14 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Supporting different LTE-TDD configurations in neighboring regions and/or adjacent carriers
US9788327B2 (en) * 2011-11-14 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing interference in a heterogeneous network
WO2013071964A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Ue control of downlink data
US8427976B1 (en) 2011-12-04 2013-04-23 Ofinno Technology, LLC Carrier information exchange between base stations
WO2013090809A1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for triggering machine type communications applications
US8885569B2 (en) 2011-12-19 2014-11-11 Ofinno Technologies, Llc Beamforming signaling in a wireless network
JP5793252B2 (ja) * 2011-12-20 2015-10-14 京セラ株式会社 小セル上りリンク干渉軽減のためのシステム及び方法
US10615931B2 (en) * 2011-12-22 2020-04-07 Lg Electronics Inc. Method for measuring a wireless communication state in a wireless access system, and apparatus therefor
DE102011090110A1 (de) * 2011-12-29 2013-07-04 Robert Bosch Gmbh Kommunikationssystem mit Steuerung des Zugriffs auf ein gemeinsames Kommunikationsmedium
US9769806B2 (en) * 2012-01-17 2017-09-19 Texas Instruments Incorporated Resource configuration for EPDCCH
CN103220798B (zh) * 2012-01-19 2016-08-10 华为技术有限公司 无线数据通信方法、基站与用户设备
WO2013108585A1 (ja) 2012-01-19 2013-07-25 パナソニック株式会社 送信装置、受信装置、送信方法、及び受信方法
JP2013150213A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Sharp Corp 通信システム、ゲートウェイ装置及び通信方法
KR102524731B1 (ko) 2012-01-27 2023-04-21 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 캐리어 기반형 및/또는 의사 조합형 네트워크에서 epdcch를 제공하는 시스템 및/또는 방법
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
JP5832914B2 (ja) 2012-01-27 2015-12-16 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US9730164B2 (en) * 2012-01-30 2017-08-08 Qualcomm, Incorporated Power control management in uplink (UL) coordinated multipoint (CoMP) transmission
EP2810527B1 (en) 2012-02-03 2019-05-15 Nokia Technologies Oy Data buffer status influenced control channel monitoring
US9414409B2 (en) 2012-02-06 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data on multiple carriers in mobile communication system
CN104094535B (zh) 2012-02-16 2017-09-15 太阳专利信托公司 接收装置、发送装置、接收方法以及发送方法
EP2817941A4 (en) * 2012-02-24 2015-10-21 Nokia Technologies Oy METHOD AND APPARATUS FOR CONNECTIVITY CONTROL LOGIC SERVER / DYNAMIC CLIENT
US9131389B2 (en) * 2012-02-28 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Connected mode gap measurement for LTE TDD
US9843954B2 (en) * 2012-03-05 2017-12-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measuring in a wireless communication system
EP2639989A1 (en) 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
CN108183773A (zh) 2012-03-16 2018-06-19 联发科技股份有限公司 解码下行链路控制信息的方法和用户设备
US20150181536A1 (en) * 2012-03-16 2015-06-25 Klaus Ingemann Pedersen Power Control in Wireless Communications
CN103326837A (zh) * 2012-03-19 2013-09-25 上海贝尔股份有限公司 用于管理多点协作的方法与装置
US9445409B2 (en) 2012-03-21 2016-09-13 Mediatek, Inc. Method for search space configuration of enhanced physical downlink control channel
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
WO2013147523A1 (ko) * 2012-03-28 2013-10-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 자원을 할당하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2832011A1 (en) * 2012-03-30 2015-02-04 Nokia Solutions and Networks Oy Feedback methodology for per-user elevation mimo
US9143984B2 (en) 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
KR101670898B1 (ko) * 2012-04-18 2016-10-31 퀄컴 인코포레이티드 멀티-라디오 공존
US9949265B2 (en) 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
US10448379B2 (en) * 2012-05-04 2019-10-15 Texas Instruments Incorporated Enhanced downlink control channel configuration for LTE
US20130301562A1 (en) * 2012-05-09 2013-11-14 Mediatek, Inc. Methods for Resource Multiplexing of Distributed and Localized transmission in Enhanced Physical Downlink Control Channel
US9504057B2 (en) * 2012-05-11 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for in-device coexistence detection and mitigation
WO2013172751A1 (en) * 2012-05-15 2013-11-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Wireless access point connected to two communication networks
EP2850746B1 (en) * 2012-05-17 2018-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for dynamically adjusting drx settings of user equipment
CN103428666A (zh) * 2012-05-24 2013-12-04 华为技术有限公司 一种计费的方法及装置
US9185620B2 (en) * 2012-05-30 2015-11-10 Intel Corporation Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network
KR101983226B1 (ko) * 2012-05-31 2019-05-28 퀄컴 인코포레이티드 비대칭 lte 전개에서의 간섭 완화
CN103517230B (zh) * 2012-06-19 2018-05-08 中兴通讯股份有限公司 触发信息发送和协议转换的方法及系统
US9066303B2 (en) * 2012-06-25 2015-06-23 Hitachi, Ltd. Power control in LTE-advanced heterogeneous networks
CN103517409B (zh) * 2012-06-25 2018-04-27 华为终端有限公司 信息传输方法、系统及设备
US9668222B2 (en) * 2012-06-28 2017-05-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and base station for link adaptation of PDCCH in a radio communication system
KR20150022885A (ko) 2012-06-29 2015-03-04 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 Mtc 디바이스 트리거 전달의 최적화
US9930678B2 (en) * 2012-07-19 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Multiplexing UEs with different TDD configurations and some techniques to mitigate UE-to-UE and base station-to-base station interference
CN103581886B (zh) * 2012-07-23 2017-06-20 中国移动通信集团公司 Drx参数和终端移动速度上报及控制方法和相关设备
US10178528B2 (en) * 2012-07-27 2019-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device connectivity management for machine type communications
CN103580834B (zh) * 2012-07-31 2018-06-22 中兴通讯股份有限公司 ePDCCH发送、接收方法及装置、基站、用户设备
US9538548B2 (en) 2012-08-13 2017-01-03 Sony Corporation Communication control apparatus, terminal apparatus, and communication control method
WO2014029443A1 (en) * 2012-08-23 2014-02-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Access control for a wireless local area network
KR101708574B1 (ko) 2012-08-23 2017-02-20 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 시스템에서의 다중 스케줄러들을 이용한 동작
US9294255B2 (en) * 2012-09-06 2016-03-22 Htc Corporation Method of handling enhanced physical downlink control channel and related communication device
JP5900629B2 (ja) * 2012-09-12 2016-04-06 日本電気株式会社 移動通信システム、データ通信方法、ゲートウェイ装置及び基地局
WO2014046429A1 (ko) * 2012-09-18 2014-03-27 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2014046591A1 (en) * 2012-09-19 2014-03-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and communication node for mapping an enhanced physical downlink control channel, epdcch, message
US10277358B2 (en) * 2012-09-26 2019-04-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for performing link adaptation and related base stations
WO2014049762A1 (ja) * 2012-09-26 2014-04-03 富士通株式会社 通信装置、通信システム及び通信方法
EP2894884B1 (en) * 2012-09-27 2018-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Group triggering method, equipment and system
US9025445B2 (en) 2012-09-28 2015-05-05 Intel Corporation Machine type communication monitoring framework for 3GPP systems
WO2014051618A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Nokia Siemens Networks Oy Provisioning external identifiers
CN103716752B (zh) * 2012-09-29 2017-06-27 上海贝尔股份有限公司 一种分发机器类通信的组消息的方法
CN103858500B (zh) * 2012-09-29 2018-02-06 华为技术有限公司 控制信息发送方法、接收方法和设备
US9413502B2 (en) * 2012-10-15 2016-08-09 Headwater Partners LLC Backhaul assisted by user equipment
US8989096B2 (en) * 2012-10-15 2015-03-24 Apple Inc. Application-aware radio power saving
CN104756535B (zh) * 2012-10-23 2019-06-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中接收控制信息的方法及其设备
CN103959874B (zh) * 2012-10-31 2019-05-24 华为技术有限公司 扰码序列的配置方法、装置、用户设备与基站
WO2014077741A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission and reception of reference signals in wireless networks
EP2929726B1 (en) * 2012-12-07 2018-07-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method an apparatus for logging information
CN103999514A (zh) * 2012-12-13 2014-08-20 华为技术有限公司 用户设备节电方法、装置和用户设备
US20140169246A1 (en) * 2012-12-17 2014-06-19 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating dynamic power reduction during discontinous reception
US9054837B2 (en) 2012-12-31 2015-06-09 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Demodulation method and apparatus, decoding method and apparatus and baseband chip in communication system
US9077416B2 (en) * 2012-12-31 2015-07-07 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Method and apparatus for demodulating downlink channel in communication system and baseband chip
CN104937958B (zh) 2013-01-08 2018-12-21 Iot控股公司 用于触发设备和递送小数据的方法和装置
HK1214456A1 (zh) * 2013-01-09 2016-07-22 美国博通公司 用於在異構網絡通過低功率子幀進行干擾消除的方法
US9307491B2 (en) * 2013-01-24 2016-04-05 Broadcom Corporation Methods and apparatuses for increased battery performance in networks with different DRX cycles
EP2950462B1 (en) * 2013-01-25 2020-04-29 LG Electronics Inc. Method and device for measuring channel between base stations in wireless communication system
US9294172B2 (en) * 2013-01-25 2016-03-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting downlink channel state
US8874761B2 (en) * 2013-01-25 2014-10-28 Seven Networks, Inc. Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols
US9232468B2 (en) * 2013-01-29 2016-01-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Delivering a plurality of simultaneous sessions to a client via a radio access network
GB2510358A (en) * 2013-01-31 2014-08-06 Eip Configuring layer 2 data compression between a UE and base station in LTE.
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
CN110191485B (zh) * 2013-03-01 2022-06-03 诺基亚技术有限公司 用于测量的递送的方法和装置
WO2014133589A1 (en) 2013-03-01 2014-09-04 Intel Corporation Wireless local area network (wlan) traffic offloading
US9306725B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems
US9300451B2 (en) 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
CN105051697B (zh) * 2013-03-15 2018-03-23 Zte维创通讯公司 用户设备分组和对用户设备组的公共控制信令
EP2979488B1 (en) 2013-03-25 2018-07-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for initiating handover, wireless device and base station
US9474067B2 (en) 2013-03-26 2016-10-18 Qualcomm Incorporated WLAN uplink scheduler for LTE-WLAN aggregation
GB2512393A (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Nec Corp Apparatus and methods for small data transmission
US20160113020A1 (en) * 2013-04-01 2016-04-21 Lili Zhang Additional assistance information for common reference signal interference
JP2014204305A (ja) * 2013-04-05 2014-10-27 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、およびユーザ装置
US9204389B2 (en) 2013-04-08 2015-12-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods, device and node for DRX of data
WO2014169811A1 (en) * 2013-04-16 2014-10-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and nodes for handling a failure in a communications network
EP2995162B1 (en) * 2013-05-09 2018-03-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for determining wlan channel
CN104144434B (zh) * 2013-05-09 2018-10-09 华为技术有限公司 实现mtc监控的方法及装置
WO2014182340A1 (en) * 2013-05-09 2014-11-13 Intel IP Corporation Reduction of buffer overflow
CN104380796B (zh) * 2013-06-03 2018-05-18 华为技术有限公司 一种无默认承载的切换方法和设备
CN104243012B (zh) * 2013-06-13 2019-06-14 上海朗帛通信技术有限公司 一种tdd系统中的帧结构分配方法和装置
EP3008968B1 (en) * 2013-06-13 2019-04-24 Sony Corporation Telecommunications apparatus and method
US9426662B2 (en) * 2013-06-26 2016-08-23 Cable Television Laboratories, Inc. Capacity sharing between wireless systems
US9198207B2 (en) * 2013-07-01 2015-11-24 Htc Corporation Method of handling small data transmission in wireless communication system
US20160295597A1 (en) * 2013-07-26 2016-10-06 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
CN104349311A (zh) * 2013-08-02 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 一种用于机器类通信小数据传输的密钥建立方法和系统
DK3031261T3 (da) 2013-08-09 2022-01-24 Ericsson Telefon Ab L M Systeminformation-broadcast til maskintypekommunikation
US9379836B2 (en) 2013-08-26 2016-06-28 National Chiao Tung University Resource allocation server and communication system for cloud-based radio access network
US9955525B2 (en) * 2013-09-03 2018-04-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio base station and method therein
JP2015073260A (ja) * 2013-09-04 2015-04-16 富士通株式会社 無線通信システム、及び、無線通信方法
US9240864B2 (en) 2013-09-12 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Blind CRS detection
JP6196103B2 (ja) * 2013-09-13 2017-09-13 株式会社Nttドコモ 移動通信システム、ネットワークノード及び移動通信方法
CN105379160B (zh) * 2013-09-13 2018-10-30 富士通株式会社 上行控制信息的发送方法、用户设备以及基站
EP3045005B1 (en) 2013-09-13 2018-11-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Flexible transmission scheme for wireless communication
KR102071372B1 (ko) * 2013-09-16 2020-01-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 포밍을 고려한 drx 제어 방법 및 장치
WO2015039338A1 (zh) * 2013-09-23 2015-03-26 华为技术有限公司 传输数据的方法和实体
US20150085834A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 Qualcomm Incorporated Time division long term evolution (td-lte) frame structure modification
US11252582B2 (en) * 2013-09-27 2022-02-15 Nokia Technologies Oy Method for determining start time of a physical downlink control channel
US9924509B2 (en) * 2013-09-27 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring an adaptive frame structure for wireless communications using unlicensed radio frequency spectrum
US9277580B2 (en) 2013-09-30 2016-03-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-cellular link integration with cellular networks
US9301314B2 (en) * 2013-10-08 2016-03-29 Broadcom Corporation WLAN and LTE time division based scheduling devices and methods
GB2519574A (en) 2013-10-25 2015-04-29 Nec Corp Control of small data transmission in a mobile radio communications network
EP3061202B1 (en) 2013-10-31 2018-12-12 Sony Corporation Network element and method of communicating using a plurality of control channels modules
EP3070859B1 (en) * 2013-11-12 2019-08-21 LG Electronics Inc. Method for obtaining uplink synchronization and configuring uplink connection
US11636366B2 (en) * 2013-12-04 2023-04-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User service prediction in a communication network
EP3076743B1 (en) * 2013-12-24 2018-11-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, device and system
US10492159B2 (en) 2013-12-30 2019-11-26 Mediatek Inc. Broadcast information-assisted communication methods and apparatuses using the same
WO2015100548A1 (zh) * 2013-12-30 2015-07-09 华为技术有限公司 小数据包的传输方法、基站和用户设备
US9591599B2 (en) 2013-12-30 2017-03-07 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for physical broadcast channel (PBCH) assisted synchronization during a discontinuous reception (DRX) operation
EP3104648B1 (en) * 2014-02-04 2021-02-24 NTT DoCoMo, Inc. Service control system, user device and service control method
CN105103617B (zh) * 2014-02-26 2019-04-26 华为技术有限公司 网络设备和一种实现数据回传的系统及方法
US9894464B2 (en) * 2014-03-14 2018-02-13 Intel IP Corporation Conveyance of application communication patterns from an external application server to a 3rd generation partnership project system
CN103916217B (zh) * 2014-03-25 2017-06-13 烽火通信科技股份有限公司 Xlgmii接口多通道降频dic机制的实现方法及装置
US9979597B2 (en) * 2014-04-04 2018-05-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for assisted radio access technology self-organizing network configuration
US9497771B2 (en) 2014-04-18 2016-11-15 Apple Inc. Deterministic RRC connections
US9906977B2 (en) 2014-04-18 2018-02-27 Apple Inc. Deterministic RRC connections
US10375646B2 (en) 2014-04-18 2019-08-06 Apple Inc. Coordination between application and baseband layer operation
KR102217336B1 (ko) * 2014-04-22 2021-02-19 엘지전자 주식회사 이동단말기 제어방법
US9479940B2 (en) * 2014-05-01 2016-10-25 Cable Television Laboratories, Inc. Capacity sharing between wireless systems
US9820225B2 (en) * 2014-05-13 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Techniques for managing power consumption of a mobile device
US9867001B2 (en) * 2014-05-23 2018-01-09 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Identifier for device location within wireless communication systems
CA3167284A1 (en) 2014-06-09 2015-12-17 Airvana Lp Radio access networks
US10499451B2 (en) * 2014-06-13 2019-12-03 Apple Inc. Adaptive C-DRX management
CN113038395B (zh) * 2014-07-03 2022-10-28 康维达无线有限责任公司 用于支持多种传输机制的网络的应用数据传递服务
US9832002B2 (en) * 2014-07-17 2017-11-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Phalanx radio system architecture for high capacity wireless communication
US20160037536A1 (en) 2014-07-29 2016-02-04 Cable Television Laboratories, Inc. Downlink power control for interference mitigation in competing communication systems
US10772051B2 (en) 2014-08-15 2020-09-08 Parallel Wireless, Inc. Inter-cell interference mitigation
US9820184B2 (en) * 2014-09-23 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for secure connectionless uplink small data transmission
CN104244309A (zh) * 2014-09-29 2014-12-24 中国联合网络通信集团有限公司 配置rrc连接保障周期的方法及装置
KR20160042692A (ko) * 2014-10-10 2016-04-20 삼성전자주식회사 트래픽 처리를 위한 방법 및 장치
US20160105883A1 (en) * 2014-10-13 2016-04-14 Benu Networks, Inc. System and method for mobility enhanced wi-fi architecture
WO2016060466A1 (ko) * 2014-10-17 2016-04-21 엘지전자 주식회사 Fdr 전송을 지원하는 무선 통신 시스템에서 디바이스 간 간섭을 측정하는 방법 및 이를 위한 장치
US9949293B2 (en) * 2014-10-28 2018-04-17 Qualcomm, Incorporated Contention resolution techniques in frequency and spatial domains
EP3219164A1 (en) * 2014-11-13 2017-09-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Systems and methods of discontinuous operation for wireless devices
WO2016086971A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-09 Nokia Solutions And Networks Management International Gmbh Coded allocation of channel state information reference signals
CN105812109B (zh) 2014-12-31 2018-09-11 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN105827283B (zh) * 2015-01-09 2019-03-12 中国移动通信集团江苏有限公司 一种基于多输入多输出mimo方式通信的方法及装置
WO2016113215A1 (en) * 2015-01-13 2016-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Coordination using the ue application
BR112017015725B1 (pt) 2015-01-23 2023-11-21 Huawei Technologies Co., Ltd Método de envio de radiochamada, estação base, dispositivo de rede de núcleo e meio de armazenamento legível por computador
WO2016121910A1 (ja) * 2015-01-29 2016-08-04 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
EP3254488B1 (en) * 2015-02-06 2021-07-07 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wireless communication method, enodb and user equipment
US10284311B2 (en) * 2015-02-11 2019-05-07 Qualcomm Incorporated RSRP and path loss measurements with coverage enhancements
EP3253132B1 (en) * 2015-03-03 2023-02-15 Kyocera Corporation Communication method, processor for controlling a radio terminal and user terminal
WO2016140275A1 (ja) * 2015-03-03 2016-09-09 京セラ株式会社 移動通信方法、ネットワーク装置及び基地局
US10514746B2 (en) * 2015-03-10 2019-12-24 Acer Incorporated Device and method of handling power saving
US10594596B2 (en) 2015-03-30 2020-03-17 British Telecommunications Public Limited Company Data transmission
WO2016156430A1 (en) * 2015-03-31 2016-10-06 British Telecommunications Public Limited Company Wlan-lte interface selection
US10356706B2 (en) 2015-03-31 2019-07-16 British Telecommunications Public Limited Company Interface selection
US10231177B2 (en) 2015-03-31 2019-03-12 British Telecommunications Public Limited Company Interface selection in a wireless router
KR102546956B1 (ko) * 2015-04-22 2023-06-26 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 3gpp 네트워크들에서의 소량 데이터 사용 가능
US10333656B2 (en) 2015-05-14 2019-06-25 Cable Television Laboratories, Inc. Uplink channel reservation with conflicting wireless communications
ES2832454T3 (es) * 2015-05-14 2021-06-10 Ericsson Telefon Ab L M Configurar señales de referencia de medición para MIMO
CN111263336A (zh) * 2015-05-19 2020-06-09 华为技术有限公司 一种监听及发送下行调度数据的方法及装置
EP3298821B1 (en) * 2015-05-19 2019-07-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Inactivity handling of devices with delay-tolerant traffic
WO2016187797A1 (zh) 2015-05-26 2016-12-01 华为技术有限公司 一种波束信号跟踪方法、设备及系统
WO2016195575A1 (en) * 2015-06-03 2016-12-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling, power control and link adaptation based on communication between user equipment and network
EP3308557B1 (en) * 2015-06-11 2023-06-07 Intel Corporation Cellular iot network architecture
US11025446B2 (en) 2015-06-15 2021-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for group communication in wireless communication system
US10299244B2 (en) * 2015-06-19 2019-05-21 Qualcomm Incorporated Small data transmission in a wireless communications system
US10362011B2 (en) * 2015-07-12 2019-07-23 Qualcomm Incorporated Network security architecture
US11095404B2 (en) * 2015-07-31 2021-08-17 Qualcomm Incorporated Multiplexing downlink control information of same aggregation level by coding together
US10476637B2 (en) 2015-07-31 2019-11-12 Lg Electronics Inc. Method for performing communication by using terminal-specific dynamic TDD frame, and device therefor
WO2017027520A1 (en) * 2015-08-11 2017-02-16 Kyocera Corporation Time division duplex (tdd) communication configuration for unconnected base stations
US10805830B2 (en) 2015-08-14 2020-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for regulating user data traffic in a wireless network
US10491328B2 (en) * 2015-08-28 2019-11-26 Intel IP Corporation Beamformed physical downlink control channels (BPDCCHs) for narrow beam based wireless communication
WO2017037687A1 (en) * 2015-09-06 2017-03-09 Mariana Goldhamer Virtualization and central coordination in wireless networks
CN106535333B (zh) * 2015-09-11 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种物理下行控制信道传输方法及装置
JP6668458B2 (ja) * 2015-09-15 2020-03-18 ユー−ブロックス、アクチエンゲゼルシャフトu−blox AG 通信装置、通信システム及び信号分離を判定する方法
WO2017048273A1 (en) * 2015-09-18 2017-03-23 Intel Corporation Identifying victims and aggressors in full duplex communication systems
US10270892B2 (en) * 2015-09-21 2019-04-23 Acer Incorporated Apparatuses and methods for handling mobile originated (MO) cellular internet of things (CIoT) data
CN107006047A (zh) * 2015-10-23 2017-08-01 华为技术有限公司 信息交互的方法、设备及系统
US10051568B2 (en) 2015-10-26 2018-08-14 Qualcomm, Incorporated Extending DRX operation in a high-power state
CN108352870B (zh) * 2015-11-04 2021-07-27 瑞典爱立信有限公司 对从天线阵列的传输进行预编码的方法和发送无线电节点
US9998977B2 (en) * 2015-11-12 2018-06-12 Qualcomm Incorporated Inter-subnet and intra-subnet roaming
US10476641B2 (en) * 2015-11-17 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Back-to-back reference signals
US10097336B2 (en) * 2015-11-30 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Uplink (UL) frequency-division duplex (FDD) subframe
US10785791B1 (en) 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks
RU2701703C1 (ru) 2015-12-28 2019-09-30 Нек Корпорейшн Радиотерминал, радиостанция, узел базовой сети и способ связи в них
WO2017115109A1 (en) 2015-12-29 2017-07-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-stage reception monitoring
WO2017116163A1 (ko) * 2015-12-30 2017-07-06 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US11109372B2 (en) * 2016-01-11 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Narrow-band physical control channel design
US20190021060A1 (en) * 2016-01-22 2019-01-17 Ntt Docomo, Inc. Radio base station and communication control method
WO2017132995A1 (zh) 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 业务传输的方法和装置
CN107046456B (zh) * 2016-02-05 2021-01-26 中兴通讯股份有限公司 信息的发送、接收方法及装置
KR102474512B1 (ko) 2016-02-12 2022-12-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치
US11153910B2 (en) * 2016-02-12 2021-10-19 Sony Corporation Terminal device, infrastructure equipment, methods and integrated circuitry
EP4120600B1 (en) 2016-02-18 2025-08-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) System, methods, and apparatuses for managing data rate for control plane optimization
US10728727B2 (en) * 2016-03-04 2020-07-28 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Systems and methods for reducing interference in wireless communication among computing devices
US10021711B2 (en) 2016-03-23 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing resource contention
EP3419377B1 (en) * 2016-04-01 2020-05-13 KYOCERA Corporation Base station and wireless terminal
TWI661735B (zh) * 2016-04-05 2019-06-01 新力股份有限公司 終端裝置、基礎建設設備、方法及積體電路
FR3050602B1 (fr) * 2016-04-20 2019-06-14 Kerlink Procede pour etablir une communication entre une passerelle et un module de communication
US10791548B2 (en) * 2016-05-02 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Search space design for control channel in wireless communication
KR101714592B1 (ko) * 2016-05-03 2017-03-22 가천대학교 산학협력단 비면허 대역을 이용하여 캐리어 집적을 수행하기 위한 방법 및 장치
CN107347218A (zh) * 2016-05-06 2017-11-14 北京信威通信技术股份有限公司 一种非周期参考信号的触发方法及系统
WO2017196360A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Nokia Solutions And Networks Oy Optimized small data transmission over uplink
WO2018007405A1 (en) * 2016-07-04 2018-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient delivery method and apparatuses for infrequent small data
US10278088B2 (en) * 2016-07-22 2019-04-30 Qualcomm Incorporated Channel estimation enhancement
KR101889046B1 (ko) 2016-07-28 2018-08-21 주식회사 콜버스랩 주문형 교통 서비스를 위한 탑승 주문 처리 방법 및 시스템
CN114885375B (zh) * 2016-08-09 2024-08-09 三星电子株式会社 无线通信系统中管理用户平面操作的方法和装置
EP3478007B1 (en) * 2016-08-31 2020-07-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Small data transmission in a paging message
US10158555B2 (en) 2016-09-29 2018-12-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of route optimization for a 5G network or other next generation network
US10602507B2 (en) 2016-09-29 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink communication waveform selection
US10171214B2 (en) 2016-09-29 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel state information framework design for 5G multiple input multiple output transmissions
US10644924B2 (en) 2016-09-29 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a two-stage downlink control channel in a wireless communication system
US10206232B2 (en) 2016-09-29 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Initial access and radio resource management for integrated access and backhaul (IAB) wireless networks
CN107888354B (zh) * 2016-09-30 2020-05-19 中国移动通信有限公司研究院 传输处理方法、网络侧设备及用户设备
WO2018063420A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel IP Corporation Resource assignment and interference handling for time-division duplex new radio
US10869185B2 (en) * 2016-10-06 2020-12-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reliable data delivery over non-access stratum
CN108377581A (zh) * 2016-11-04 2018-08-07 维沃移动通信有限公司 一种非连续接收drx参数的配置方法、移动终端及基站
WO2018095402A1 (en) * 2016-11-25 2018-05-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for enhancing downlink control channel
US10225802B2 (en) 2016-11-29 2019-03-05 At&T Mobility Ii Llc Managing negotiation of power saving mode parameters between a user equipment and a core network device
US10231281B2 (en) 2016-11-29 2019-03-12 At&T Mobility Ii Llc Managing negotiation of extended idle mode discontinuous reception parameters between a user equipment and a core network device
CN108616969B (zh) * 2016-12-20 2020-07-21 华为技术有限公司 数据发送方法、数据接收方法及设备
WO2018128409A1 (ko) * 2017-01-04 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 상향링크 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
CN110169143B (zh) * 2017-01-05 2022-10-21 Oppo广东移动通信有限公司 一种参数配置方法、设备及计算机可读介质
WO2018128366A1 (ko) * 2017-01-05 2018-07-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10721763B2 (en) 2017-01-20 2020-07-21 Qualcomm Incorporated Small packet optimizations for internet-of-things applications
US10355813B2 (en) 2017-02-14 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Link adaptation on downlink control channel in a wireless communications system
US10448243B2 (en) * 2017-03-23 2019-10-15 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate device triggering for non-internet protocol data delivery in a network environment
EP3606225B1 (en) * 2017-03-24 2025-05-07 LG Electronics Inc. Method of transmitting or receiving signals in wireless communication system and apparatus therefor
US10368309B2 (en) * 2017-03-28 2019-07-30 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Dynamic power saving mode and configuration changing based on traffic pattern
JP6978511B2 (ja) * 2017-04-12 2021-12-08 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 上りリンク電力制御方法、機器及びシステム
US10178646B2 (en) * 2017-04-12 2019-01-08 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate slice management in a network environment
US11327737B2 (en) 2017-04-21 2022-05-10 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Building management system with cloud management of gateway configurations
US10868857B2 (en) 2017-04-21 2020-12-15 Johnson Controls Technology Company Building management system with distributed data collection and gateway services
US11277195B2 (en) 2017-04-27 2022-03-15 Airspan Ip Holdco Llc Apparatus and method for providing network coverage in a wireless network
US10721669B2 (en) 2017-04-27 2020-07-21 Airspan Networks, Inc. Apparatus and method for improving connectivity for items of user equipment in a wireless network
US10313982B1 (en) * 2017-04-27 2019-06-04 Thales Avionics, Inc. Cooperative realtime management of noise interference in ISM band
US20180324854A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Uplink small data transmission for enhanced machine-type-communication (emtc) and internet of things (iot) communication
CN107222364B (zh) * 2017-05-27 2020-06-26 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 控制数据接收模式的方法、装置和移动终端
US10739028B2 (en) 2017-06-09 2020-08-11 Johnson Controls Technology Company Thermostat with efficient wireless data transmission
US10333810B2 (en) 2017-06-09 2019-06-25 Johnson Controls Technology Company Control system with asynchronous wireless data transmission
EP3639612B1 (en) * 2017-06-16 2023-09-20 IPLA Holdings Inc. Small data transfer, data buffering, and data management as a service in a communications network
US10470074B2 (en) * 2017-07-20 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Thermal-based radio selection
US10856263B2 (en) * 2017-09-08 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Randomized search space for downlink control channel
CN110063074A (zh) * 2017-09-12 2019-07-26 联发科技股份有限公司 无线通信中用于相对相位不连续校准的探测参考信号使用
US11039497B2 (en) * 2017-09-18 2021-06-15 Qualcomm Incorporated User plane based small data service
CN107493597B (zh) * 2017-09-30 2020-06-02 北京小米移动软件有限公司 降低移动终端功耗的方法、装置及系统
US11678358B2 (en) 2017-10-03 2023-06-13 Commscope Technologies Llc Dynamic downlink reuse in a C-RAN
US12185257B2 (en) 2017-11-09 2024-12-31 Qualcomm Incorporated Uplink transmission techniques in low-latency wireless communication
US20190141730A1 (en) * 2017-11-09 2019-05-09 Qualcomm Incorporated Uplink transmission techniques in low-latency wireless communication
KR102040209B1 (ko) * 2017-11-27 2019-11-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 csi 보고를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019113883A1 (zh) * 2017-12-14 2019-06-20 北京小米移动软件有限公司 用户设备省电方法、装置、用户设备和基站
WO2019118842A1 (en) * 2017-12-15 2019-06-20 Google Llc Establishing and terminating wireless links
EP3732831A1 (en) * 2017-12-29 2020-11-04 Qualcomm Incorporated Techniques for maintaining connected state
CN110011771B (zh) * 2018-01-05 2020-07-10 中国移动通信有限公司研究院 一种信息传输方法、基站及网络管理单元
WO2019142524A1 (ja) * 2018-01-16 2019-07-25 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
WO2019148385A1 (zh) 2018-01-31 2019-08-08 北京小米移动软件有限公司 配置参数发送、读取方法及装置、基站和用户设备
JP7141454B2 (ja) * 2018-02-08 2022-09-22 オッポ広東移動通信有限公司 情報伝送方法、情報受信方法、端末機器およびネットワーク機器
JP7196902B2 (ja) * 2018-03-14 2022-12-27 日本電気株式会社 基地局、方法、プログラム、及び記録媒体
CN110324883B (zh) * 2018-03-28 2021-04-27 维沃移动通信有限公司 配置物理下行控制信道的方法、用户设备和网络侧设备
CN113541905B (zh) 2018-05-11 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 信道配置、功控方法和装置、用户设备、基站及存储介质
WO2019213975A1 (zh) 2018-05-11 2019-11-14 华为技术有限公司 一种信息传输方法和通信设备以及网络设备
EP3794889B1 (en) 2018-05-16 2023-07-05 CommScope Technologies LLC Downlink multicast for efficient front-haul utilization in a c-ran
EP3794888B1 (en) 2018-05-16 2025-12-17 Outdoor Wireless Networks LLC Dynamic uplink reuse in a c-ran
CN112075105A (zh) 2018-06-08 2020-12-11 康普技术有限责任公司 针对主要为位于场所的事件区域中的用户提供无线服务的集中式无线电访问网络的无线电点的自动发送功率控制
CN110719645B (zh) * 2018-07-13 2021-12-14 维沃移动通信有限公司 一种信道检测指示方法、终端及网络设备
US10972950B2 (en) * 2018-07-20 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for handover enhancements
CN110809285B (zh) * 2018-08-06 2023-02-28 黎光洁 一种基于信道条件的数据传输方法和数据传输系统
US11057092B2 (en) 2018-08-10 2021-07-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating fast channel state information computation for 5G wireless communication systems
US12219510B2 (en) 2018-08-29 2025-02-04 Commscope Technologies Llc Clock synchronization in a centralized radio access network having multiple controllers
US11627497B2 (en) 2018-09-04 2023-04-11 Commscope Technologies Llc Front-haul rate reduction for use in a centralized radio access network
US11601889B2 (en) * 2018-09-12 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Power control optimization for wireless communications
US10588089B1 (en) * 2018-09-21 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Mitigation of calibration errors
CN110536285B (zh) * 2018-09-26 2022-09-20 中兴通讯股份有限公司 干扰控制、消息发送、转发方法、装置、通信设备及系统
PT3831158T (pt) * 2018-11-14 2024-08-23 Nokia Technologies Oy Aparelho, método e programa de computador para gestão de conexões
WO2020102795A1 (en) 2018-11-16 2020-05-22 Talebi Fard Peyman Application triggering for a wireless device
US12069574B2 (en) * 2019-01-11 2024-08-20 Sony Group Corporation Communications devices, infrastructure equipment and methods
US11425659B2 (en) * 2019-01-15 2022-08-23 Qualcomm Incorporated Periodic reception mode for wireless communications
EP3912376A1 (en) 2019-01-18 2021-11-24 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Key refresh for small-data traffic
US11284470B2 (en) 2019-01-28 2022-03-22 Qualcomm Incorporated User equipment specific discontinuous reception cycle
EP3921915B1 (en) * 2019-02-06 2025-01-01 British Telecommunications Public Limited Company Network device management
KR102658886B1 (ko) * 2019-02-14 2024-04-18 삼성전자 주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 차량 통신을 지원하기 위한 단말 능력 절차 수행 방법 및 장치
US11063675B2 (en) * 2019-03-05 2021-07-13 Cisco Technology, Inc. Wireless spectrum management and optimization for dual transceiver operation
KR102710601B1 (ko) * 2019-03-27 2024-09-27 삼성전자주식회사 네트워크 패킷 처리 방법 및 이를 위한 전자 장치
CN110278601B (zh) * 2019-04-30 2022-02-15 中国联合网络通信集团有限公司 一种终端节电方法及装置
US10785721B1 (en) * 2019-05-10 2020-09-22 International Business Machines Corporation Energy saving control of mobile equipment
US11129239B2 (en) * 2019-06-06 2021-09-21 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for In-Device Coexistence (IDC) interference prevention
CN114287148B (zh) * 2019-06-21 2024-04-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法、基站以及系统
US10945293B2 (en) * 2019-07-25 2021-03-09 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for two-step random access
US11419006B2 (en) 2019-07-29 2022-08-16 Nokia Technologies Oy User data transport over control plane in communication system using designated payload container types
CN118555580A (zh) * 2019-08-23 2024-08-27 株式会社Ntt都科摩 终端、系统以及无线通信方法
WO2021038656A1 (ja) * 2019-08-23 2021-03-04 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法
WO2021038655A1 (ja) * 2019-08-23 2021-03-04 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法
US20210105851A1 (en) 2019-10-02 2021-04-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting and receiving data in communication system
CA3162654A1 (en) * 2020-01-02 2021-07-08 Gabriel LAVI Methods and systems for supporting communication a plurality of client communication devices in a wireless local area network
US11602006B2 (en) * 2020-01-17 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Transmission mode cycle alignment
US11974171B2 (en) * 2020-02-14 2024-04-30 Panasonic Avionics Corporation Antenna blockage detection and mitigation
WO2021159498A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Power control of positioning reference signal
KR102302616B1 (ko) 2020-02-17 2021-09-14 주식회사 케이티 배터리 절감 기술 동적 적용 방법, 이를 구현한 단말 및 네트워크 장치
WO2021176724A1 (ja) * 2020-03-06 2021-09-10 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022016481A1 (en) 2020-07-24 2022-01-27 Citrix Systems, Inc. Auto termination of applications based on application and user activity
US11963248B2 (en) 2020-10-21 2024-04-16 Intel Corporation Small data transmission (SDT) procedures and failure recovery during an inactive state
KR20230145042A9 (ko) 2021-02-19 2024-03-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 drx 타이머를 동작시키는 방법 및 장치
KR20220143421A (ko) 2021-04-16 2022-10-25 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법
CN113966628B (zh) * 2021-07-07 2025-04-15 北京小米移动软件有限公司 用于非地面网络的sdt处理方法、通信装置和存储介质
CN118301578A (zh) * 2021-08-02 2024-07-05 华为技术有限公司 用于设备连接的方法、电子设备和系统
CN113805832B (zh) * 2021-09-15 2024-08-06 Oppo广东移动通信有限公司 图像数据传输方法、装置、终端及介质
WO2023044644A1 (en) * 2021-09-23 2023-03-30 Qualcomm Incorporated Codebook design and feedback for circular antenna array beamforming
JP7713849B2 (ja) * 2021-10-15 2025-07-28 Kddi株式会社 多数のアンテナによって構成されるcell-free massive MIMOシステムにおける送信電力制御のための制御装置、端末装置、制御方法、及びプログラム
DE102021212981A1 (de) 2021-11-18 2023-05-25 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Verwalten von verschiedenartigen drahtlosen Kommunikationsverbindungen
WO2023092258A1 (en) * 2021-11-23 2023-06-01 Qualcomm Incorporated Configurable antenna resources for backhaul and access with uniform circular array panel
US12155786B2 (en) 2021-12-16 2024-11-26 T-Mobile Usa, Inc. Image-based detection of modem crashes in mobile telephonic devices
US20230209647A1 (en) * 2021-12-29 2023-06-29 Ofinno, Llc Discontinuous Reception in Non-Terrestrial Network
US12262442B2 (en) * 2022-05-09 2025-03-25 Dish Wireless L.L.C. Managed discontinuous reception
US12438666B2 (en) 2022-07-08 2025-10-07 T-Mobile Usa, Inc. User-specific demodulation reference signals
CN115396007B (zh) * 2022-08-10 2023-10-13 中国联合网络通信集团有限公司 网络接入方法、网络接入装置、车载网关、车辆及介质
CN120019596A (zh) * 2022-10-10 2025-05-16 上海诺基亚贝尔股份有限公司 装置、方法和计算机程序
US12495392B2 (en) 2022-11-03 2025-12-09 T-Mobile Usa, Inc. Paging message for mobile terminating small data transmission
US12495335B2 (en) 2022-12-20 2025-12-09 T-Mobile Usa, Inc. Selective routing control for circuit switched fallback
US12022383B1 (en) 2023-11-10 2024-06-25 T-Mobile Usa, Inc. Radio exposure function for telecommunications networks
US12120524B1 (en) 2023-11-10 2024-10-15 T-Mobile Usa, Inc. Radio exposure function for telecommunications networks
WO2024146656A1 (en) * 2024-01-19 2024-07-11 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for enhanced type i multi-panel codebook
US20260089047A1 (en) * 2024-09-26 2026-03-26 Qualcomm Incorporated Embedded constellation

Family Cites Families (200)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2006203A (en) 1933-02-27 1935-06-25 Fibreboard Products Inc Carton and liner for the same
EP0857400B1 (en) * 1995-10-24 2005-04-13 General Instrument Corporation Variable length burst transmission over the physical layer of a multilayer transmission format
FI101332B1 (fi) * 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5892802A (en) * 1996-11-14 1999-04-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transporting user data over A-Bis and A-interfaces within a mobile telecommunications network
US6611567B1 (en) * 1999-01-29 2003-08-26 Agere Systems, Inc. Method and apparatus for pulse shaping
JP4359864B2 (ja) * 2000-04-03 2009-11-11 日本ビクター株式会社 直交周波数分割多重装置および直交周波数分割多重方法
GB2381417A (en) * 2001-10-24 2003-04-30 Ipwireless Inc Transmission power control based on path loss
KR100520655B1 (ko) * 2001-11-10 2005-10-13 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 이동 통신 시스템에서 주파수다이버시티를 이용하는 재전송 장치 및 방법
US7443859B2 (en) * 2001-12-18 2008-10-28 Nokia Corporation Method and apparatus for address allocation in GPRS networks that facilitates end-to-end security
US6901115B1 (en) 2002-02-28 2005-05-31 Nokia Corporation Coordinate interleaving, and deinterleaving, apparatus, and associated method, for a communication system
US6618365B1 (en) * 2002-04-29 2003-09-09 Motorola, Inc. Method and apparatus to reduce uplink compressed mode monitoring in a communication device
US20040180675A1 (en) * 2002-11-06 2004-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving control messages in a mobile communication system providing MBMS service
US7397795B2 (en) * 2003-02-24 2008-07-08 Intel California Method and system for label-based packet forwarding among multiple forwarding elements
FI20030943A7 (fi) 2003-06-25 2004-12-26 Nokia Corp Menetelmä machine-to-machine-yksikön parametrien konfiguroimiseksi ja machine-to-machine-yksikkö
CN1264309C (zh) * 2003-06-26 2006-07-12 华为技术有限公司 一种给无线局域网用户发送业务数据的方法
CN1567869B (zh) * 2003-06-30 2010-05-05 叶启祥 可避免干扰损坏并增加空间再用率的干扰控制方法
KR20050014984A (ko) 2003-08-01 2005-02-21 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스드 서비스를 제공하는이동통신시스템에서 무선 자원 연결을 요청하는 메시지를재전송하는 방법
ES2295543T3 (es) * 2003-09-08 2008-04-16 Abb Research Ltd. Cifrado de datos sobre la capa fisica de un sistema de transmision de datos.
US7106811B2 (en) * 2003-11-12 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for performing post-detection constellation correction
US7409001B2 (en) * 2004-08-12 2008-08-05 Nokia Corporation Method and apparatus using coordinate interleaving to increase diversity in a MIMO system
FR2875358B1 (fr) * 2004-09-15 2006-12-15 Eads Telecom Soc Par Actions S Insertion d'un flux secondaire d'informations binaires dans un flux principal de symboles d'une modulation numerique
US7778826B2 (en) * 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
JP2006270296A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Hitachi Ltd 移動端末および制御局
US7613155B2 (en) * 2005-04-30 2009-11-03 Lg Electronics Inc. Terminal, system and method for providing location information service by interworking between WLAN and mobile communication network
KR101124932B1 (ko) * 2005-05-30 2012-03-28 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 이용하는 이동 통신 시스템에서의 데이터송/수신 장치 및 방법
KR20060130806A (ko) * 2005-06-08 2006-12-20 삼성전자주식회사 코드북 기반 폐루프 방식의 다중 송수신 안테나 시스템에서송수신 장치 및 방법
WO2007024214A1 (en) * 2005-08-19 2007-03-01 Mitsubishi Electric Research Laboratories Optimal signaling and selection verification for transmit antenna selection with erroneous feedback
US7853257B2 (en) 2005-09-20 2010-12-14 Spreadtrum Communications Inc. Method for fast call setup in a mobile communication system
US20070117563A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-24 Interdigital Technology Corporation Call setup procedure in an evolved third generation radio access network
US20070197212A1 (en) * 2005-12-23 2007-08-23 Tekelec System and method for mobile terminated call blocking
WO2007082934A1 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Method for dynamically adapting the drx cycle length in a radio communications system
KR100895166B1 (ko) 2006-04-21 2009-05-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서의 채널품질정보 송수신 방법 및 장치
US7760676B2 (en) * 2006-06-20 2010-07-20 Intel Corporation Adaptive DRX cycle length based on available battery power
WO2008038164A1 (en) * 2006-06-28 2008-04-03 Nxp B.V. Method and apparatus for signal detection
US8396158B2 (en) * 2006-07-14 2013-03-12 Nokia Corporation Data processing method, data transmission method, data reception method, apparatus, codebook, computer program product, computer program distribution medium
US8400998B2 (en) * 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US8626104B2 (en) * 2006-09-28 2014-01-07 Apple Inc. Generalized codebook design method for limited feedback systems
US7661038B2 (en) * 2006-10-09 2010-02-09 Intel Corporation Link adaptation for retransmission error-control technique transmissions
KR101530789B1 (ko) 2006-10-27 2015-06-22 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 시스템에서 불연속 수신을 향상시키는 방법 및 장치
MX2009007351A (es) * 2007-01-08 2009-07-21 Nokia Corp Procedimiento, aparato y sistema para proporcionar informes sobre la calidad del canal de un sistema de comunicacion.
US7957360B2 (en) * 2007-01-09 2011-06-07 Motorola Mobility, Inc. Method and system for the support of a long DRX in an LTE—active state in a wireless network
EP1944896A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
EP1944923B1 (en) 2007-01-15 2019-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing uplink data by DRX-mode terminal in mobile telecommunication system
KR101314611B1 (ko) * 2007-01-30 2013-10-07 엘지전자 주식회사 주파수 선택성에 따른 mcs 인덱스 선택 방법, 장치, 및이를 위한 통신 시스템
SG177986A1 (en) * 2007-01-30 2012-02-28 Interdigital Tech Corp Implicit drx cycle length adjustment control in lte_active mode
US8169957B2 (en) * 2007-02-05 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Flexible DTX and DRX in a wireless communication system
EP2566237B1 (en) * 2007-02-05 2014-08-20 Nec Corporation Inter base station handover methods, base station, and communication terminal
KR20080073624A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 삼성전자주식회사 다중 편파 다중 입출력 시스템을 위한 코드북 생성 방법 및그 장치
JP4932521B2 (ja) * 2007-02-09 2012-05-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置及び方法
GB2447299A (en) * 2007-03-09 2008-09-10 Nec Corp Control of discontinuous Rx/Tx in a mobile communication system
US20080232310A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 Shugong Xu Flexible user equipment-specified discontinuous reception
US20080240021A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-02 Xingang Guo MAC coordination architecture for multi-ratio coexistence and a method for connecting over sideband channels
TW200910984A (en) * 2007-04-27 2009-03-01 Interdigital Tech Corp Active mode discontinuous reception synchronization and resynchronization operation
GB2461464B (en) * 2007-04-27 2011-11-16 Lg Electronics Inc Transmitting a downlink control channel in a mobile communication system and mapping the control channel to a physical resource using a block interleaver
US8908581B2 (en) * 2007-05-01 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Extended microsleep for communications
AU2007353893B2 (en) * 2007-05-23 2011-01-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for reducing battery power consumption of a user equipment
US8254487B2 (en) * 2007-08-09 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of codebook-based single-user closed-loop transmit beamforming (SU-CLTB) for OFDM wireless systems
US8000272B2 (en) * 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
US8185102B2 (en) * 2007-08-27 2012-05-22 Intel Corporation Reducing co-interference on a multi-radio platform
JP5147946B2 (ja) 2007-09-03 2013-02-20 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) 不連続送受信
US8254486B2 (en) * 2007-09-28 2012-08-28 Intel Corporation Unified closed loop SU/MU-MIMO signaling and codebook design
US7924757B2 (en) 2007-10-15 2011-04-12 Intel Corporation Method for improving power efficiency of subscriber stations
US8208950B2 (en) 2007-11-13 2012-06-26 Research In Motion Limited Method and apparatus for state/mode transitioning
WO2009075624A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transport format selection in enhanced ul
CN101483858B (zh) * 2008-01-08 2014-08-06 株式会社Ntt都科摩 根据用户设备的可用能量设置其参数的方法及装置
US20090180451A1 (en) 2008-01-10 2009-07-16 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of coordinating transmission and reception opportunities in a communications device incorporating multiple radios
WO2009091303A1 (en) 2008-01-17 2009-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for handling a radio receiver in a wireless communication network
EP2242303B1 (en) * 2008-02-03 2013-01-09 LG Electronics Inc. Method for transmitting cqi in wireless communication system
EP2088806B1 (en) * 2008-02-08 2016-12-14 Alcatel Lucent Method, a system of location of a mobile station within a radio coverage zone of a cell and to a radio cellular network implementing this system and a radio cellular network
KR100943908B1 (ko) * 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
US8488521B2 (en) 2008-03-14 2013-07-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Behavior for wireless transmit/receive unit and MAC control elements for LTE DRX operations
GB0805302D0 (en) * 2008-03-20 2008-04-30 Cambridge Silicon Radio Ltd Dual carrier modulation
US8320287B2 (en) * 2008-03-21 2012-11-27 Research In Motion Limited Method and system for the indication of long DRX in a wireless network
US8260206B2 (en) * 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
US8462803B2 (en) * 2008-05-07 2013-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Discontinuous reception (DRX) timer triggered with the transmission of a buffer status report (BSR)
US8804546B2 (en) * 2008-06-13 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing interaction between DRX cycles and paging cycles
KR20090130808A (ko) * 2008-06-16 2009-12-24 한국전자통신연구원 디지털 케이블 송수신 시스템에서 적응/가변형 변복조 장치
WO2010013942A2 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Lg Electronics Inc. Method for saving power in a multi-carrier wireless access system
US8274937B2 (en) * 2008-08-26 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming in OFDM wireless system
US8498647B2 (en) 2008-08-28 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Distributed downlink coordinated multi-point (CoMP) framework
US8111655B2 (en) * 2008-08-28 2012-02-07 Airhop Communications, Inc. System and method of base station performance enhancement using coordinated antenna array
CN101360340B (zh) 2008-09-04 2012-04-25 华为技术有限公司 业务配置方法和设备
US8059622B2 (en) 2008-09-04 2011-11-15 Intel Corporation Multi-radio platform and method for coordinating activities between a broadband wireless access network transceiver and co-located transceiver
WO2010053984A2 (en) * 2008-11-04 2010-05-14 Nortel Networks Limited Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier
MX2011004888A (es) * 2008-11-10 2011-05-30 Research In Motion Ltd Metodo y aparato de transicion a un estado eficiente de bateria o configuracion al indicar el final de la transmision de datos en evolucion a largo plazo.
CN101742618B (zh) * 2008-11-14 2013-04-24 华为技术有限公司 一种确定非连续发射模式的方法、基站
US8547989B2 (en) * 2008-12-01 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Methods and systems for LTE-WIMAX coexistence
US8295877B2 (en) * 2008-12-17 2012-10-23 Airhop Communications, Inc. Base station with coordinated multiple air-interface operations
US8630272B2 (en) * 2008-12-30 2014-01-14 Intel Corporation Multi-radio controller and methods for preventing interference between co-located transceivers
WO2010078365A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Discontinuous reception for carrier aggregation
WO2010085891A1 (en) 2009-02-02 2010-08-05 Nortel Networks Limited Power allocation in closed-loop downlink cooperative multiple point (comp) transmission
US9450727B2 (en) * 2009-02-03 2016-09-20 Google Technology Holdings LLC Physical layer acknowledgement signaling resource allocation in wireless communication systems
US20130153298A1 (en) * 2009-02-19 2013-06-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enhancing cell-edge user performance and signaling radio link failure conditions via downlink cooperative component carriers
US9438404B2 (en) 2009-03-03 2016-09-06 Intel Corporation Group resource allocation systems and techniques
KR101949729B1 (ko) * 2009-03-03 2019-02-19 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 상향 링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
CN101515845B (zh) * 2009-03-17 2016-06-29 中兴通讯股份有限公司 一种多天线系统的发射装置及方法
CA2757420A1 (en) * 2009-03-31 2010-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a telecommunication system
JPWO2010122808A1 (ja) 2009-04-24 2012-10-25 パナソニック株式会社 基地局装置及び端末装置
CN102239648B (zh) * 2009-04-27 2015-12-02 华为技术有限公司 基于码本的上行发射方法及设备
US8369451B2 (en) * 2009-06-09 2013-02-05 Adeptence, Llc Method and apparatus for constant envelope modulation
US8600424B2 (en) * 2009-06-19 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing downlink transmission power in a heterogeneous network
KR101751995B1 (ko) * 2009-06-19 2017-06-28 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 공간 채널 공분산(spatial channelcovariance)를 이용하여 피드백 오버헤드를 최소화 하는 방법
US8711716B2 (en) * 2009-06-19 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Multiple CQI feedback for cellular networks
US8340676B2 (en) 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US8493836B2 (en) * 2009-06-26 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals using optimized rank 3 codebook
CN107071874B (zh) 2009-06-26 2021-06-29 皇家飞利浦有限公司 用于在实现不连续接收的移动网络中通信的方法
US9185718B2 (en) 2009-06-29 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Centralized coexistence manager for controlling operation of multiple radios
CN101938339A (zh) * 2009-07-01 2011-01-05 华为技术有限公司 多码字层间切换映射的反馈方法及设备、指配方法及设备
US8315204B2 (en) * 2009-07-06 2012-11-20 Intel Corporation Beamforming using base and differential codebooks
US9107190B2 (en) * 2009-08-17 2015-08-11 Nokia Technologies Oy Discontinuous reception for multi-component carrier system
KR20110020708A (ko) 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
US8280417B2 (en) 2009-12-23 2012-10-02 Intel Corporation Short user messages in system control signaling
US8761093B2 (en) * 2009-09-25 2014-06-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Rate shaping triggered discontinuous transmission in wireless communications
CA2881659C (en) 2009-09-28 2017-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Extending physical downlink control channels
US8369439B2 (en) * 2009-09-30 2013-02-05 Alcatel Lucent Transmission of precoding codebook over an air interface
CN107104780B (zh) * 2009-10-01 2020-10-16 交互数字专利控股公司 上行链路控制数据传输
KR101962200B1 (ko) * 2009-10-02 2019-03-26 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 무선 단말, 무선 기지국, 및 무선 통신 방법
EP2306769B1 (en) 2009-10-02 2014-06-18 Alcatel Lucent Handover in a wireless network with CoMP (coordinated multipoint) transmission/reception scheme
US8705419B2 (en) * 2009-10-09 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Subframe staggering for relay communication
EP2309702B1 (en) * 2009-10-12 2019-02-20 LG Electronics Inc. Mobile terminated communication method
US8626067B2 (en) * 2009-10-26 2014-01-07 Mediatek Inc. System and methods for enhancing coexistence efficiency for multi-radio terminals
CN102056112B (zh) * 2009-11-05 2015-03-25 华为技术有限公司 一种传输数据的方法、设备和系统
KR101715974B1 (ko) 2009-11-25 2017-03-27 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 머신 타입 통신 사전 등록
JP5698256B2 (ja) * 2009-11-25 2015-04-08 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) ファクタ化プリコーディングを使用するための方法と装置
KR101555820B1 (ko) * 2009-12-02 2015-10-06 삼성전자주식회사 접속망의 클래스에 따라 비대칭적인 피드백 기법을 사용하는 계층 셀 통신 시스템
US8554163B2 (en) 2009-12-07 2013-10-08 Qualcomm Incorporated System and method for dynamic cell searching
US8705494B2 (en) * 2009-12-08 2014-04-22 Intel Corporation WiMAX scheduling algorithm for co-located WiFi and WiMAX central points
US8411776B2 (en) * 2009-12-08 2013-04-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for quantization of channel state vectors
US8824968B2 (en) * 2009-12-10 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in a wireless communication system
US10251146B2 (en) 2009-12-11 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for network-initiated attachment and registration-less paging
US8553796B2 (en) 2009-12-23 2013-10-08 Intel Corporation Distortion-aware multiple input multiple output precoding
US8295335B2 (en) 2009-12-31 2012-10-23 Intel Corporation Techniques to control uplink power
EP2522095A2 (en) * 2010-01-08 2012-11-14 InterDigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
CN102714877B (zh) * 2010-01-08 2016-05-04 交互数字专利控股公司 执行用于多载波/多小区操作的不连续接收和/或不连续传输的方法和设备
CA2786804C (en) 2010-01-11 2016-09-06 Research In Motion Limited System and method for control channel interference management and extended pdcch
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
KR101824987B1 (ko) 2010-02-11 2018-02-02 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 다운링크 mtc 데이터 전송 방법
JP5654618B2 (ja) 2010-02-12 2015-01-14 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マシンタイプ通信をサポートする方法および装置
US8897386B2 (en) * 2010-02-12 2014-11-25 Htc Corporation Multiple-input multiple-output systems and methods for wireless communication thereof for reducing the quantization effect of precoding operations utilizing finite codebooks
KR20110094760A (ko) 2010-02-17 2011-08-24 주식회사 팬택 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 방법 및 장치와, 그를 위한 활성/비활성 지시 메시지 송신방법 및 장치
BR112012022204B1 (pt) 2010-03-01 2022-04-19 IOT Holdings, Inc Gateway entre máquinas
CN102083223A (zh) * 2010-03-05 2011-06-01 大唐移动通信设备有限公司 一种发送dci和上行传输的方法、系统及装置
US8873439B2 (en) 2010-03-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Subframe dependent physical uplink control channel (PUCCH) region design
US8724545B2 (en) * 2010-03-31 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
EP3439220B1 (en) 2010-04-02 2026-02-18 InterDigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
US20110243207A1 (en) * 2010-04-05 2011-10-06 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adapting Codebooks
KR101673906B1 (ko) * 2010-04-29 2016-11-22 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 공간 다중화 제어 채널 지원을 위한 상향 링크 ack/nack 채널의 맵핑 방법 및 장치
US8744534B2 (en) * 2010-04-30 2014-06-03 Apple Inc. Methods and apparatus for preserving battery resources in a mobile communication device
WO2011134174A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Nokia Corporation Aperiodic cqi/pmi request in carrier aggregation
CN102083212A (zh) * 2010-04-30 2011-06-01 大唐移动通信设备有限公司 一种标识终端的方法、系统和装置
US8879513B2 (en) * 2010-05-12 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
US8750926B2 (en) * 2010-06-18 2014-06-10 Mediatek Inc. System and method for coordinating multiple radio transceivers within the same device platform
EP3232724B1 (en) * 2010-06-18 2019-08-07 HFI Innovation Inc. Method for coordinating transmissions between different communication apparatuses and communication apparatuses utilizing the same
US8891461B2 (en) * 2010-06-21 2014-11-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for control information multiplexing for uplink multiple input, multiple output
US20120003981A1 (en) * 2010-07-02 2012-01-05 Motorola, Inc. Signaling Femto-Cell Deployment Attributes to Assist Interference Mitigation in Heterogeneous Networks
US8577326B2 (en) 2010-08-10 2013-11-05 Nokia Corporation Method and apparatus for power conservation for a mobile device in idle mode
CN107105511B (zh) 2010-08-13 2020-08-07 交互数字专利控股公司 用于缓解设备中干扰的方法和装置
WO2012024837A1 (en) * 2010-08-26 2012-03-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for precoding
CN101944981A (zh) * 2010-09-03 2011-01-12 北京大学 一种获取通信系统中长期信道状态信息的方法
US8488484B2 (en) * 2010-09-23 2013-07-16 Intel Corporation Power saving system, method and apparatus for a wireless device
US8780880B2 (en) 2010-10-01 2014-07-15 Mediatek Singapore Pte, Ltd. Method of TDM in-device coexistence interference avoidance
CN101986587B (zh) 2010-10-25 2013-04-03 北京邮电大学 一种克服弱散射的多天线码本选择调制方法
US9007993B2 (en) * 2010-11-05 2015-04-14 Alcatel Lucent Method for inter-base station signaling
US8654691B2 (en) * 2010-11-15 2014-02-18 Blackberry Limited Managing wireless communications
US8937876B2 (en) 2010-11-15 2015-01-20 Blackberry Limited Managing communications across a wireless network
ES2799894T3 (es) * 2010-11-15 2020-12-22 Samsung Electronics Co Ltd Procedimiento y aparato para optimizar el consumo de potencia de un terminal en un sistema de comunicación móvil
CN102045762B (zh) * 2010-12-02 2013-07-24 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
TWI533629B (zh) * 2010-12-28 2016-05-11 內數位專利控股公司 非附於無線網路之觸發裝置
CN102104467A (zh) * 2011-01-07 2011-06-22 大唐移动通信设备有限公司 一种确定uci传输资源的方法及装置
US20120207069A1 (en) * 2011-02-10 2012-08-16 Qualcomm Incorporated Discontinuous reception (drx) optimizations
WO2012109542A1 (en) 2011-02-11 2012-08-16 Interdigital Patent Holdings, Inc Systems and methods for an enhanced control channel
US8711790B2 (en) 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
US20120236834A1 (en) 2011-03-17 2012-09-20 Qualcomm Incorporated Power optimization for smart phone applications
US8565100B2 (en) * 2011-03-23 2013-10-22 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for facilitating machine-type communication
GB2476415B (en) * 2011-03-23 2011-11-16 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for facilitating machine-type communication
US9113355B2 (en) 2011-04-07 2015-08-18 Htc Corporation Method of handling signaling and data transmission for machine-type communication
US10219282B2 (en) 2011-04-29 2019-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method of resource allocation for data and control channels in a wireless communication system
JP5587824B2 (ja) * 2011-05-02 2014-09-10 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法
JP5285117B2 (ja) 2011-05-02 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末、無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
US8675762B2 (en) * 2011-05-02 2014-03-18 Alcatel Lucent Method of transforming pre-coded signals for multiple-in-multiple-out wireless communication
WO2012154094A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving sub - frame specific power offset information
WO2012167425A1 (en) * 2011-06-08 2012-12-13 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power
RU2602811C2 (ru) * 2011-06-17 2016-11-20 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Беспроводное устройство, сетевой узел и способы для них
WO2013006194A1 (en) 2011-07-01 2013-01-10 Intel Corporation Structured codebook for uniform circular array (uca)
CN103621115B (zh) 2011-07-01 2019-05-14 瑞典爱立信有限公司 用于通信处理的节点和方法
US9374811B2 (en) * 2011-07-08 2016-06-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving a downlink HARQ in a wireless communication system
KR101790036B1 (ko) 2011-07-11 2017-10-25 삼성전자 주식회사 이동통신 단말기의 불연속 통신 제어 방법.
CN103748810B (zh) 2011-08-11 2017-05-10 英特尔公司 用于dash格式化内容从mbms下载切换到基于http的交付的方法和设备
US8743785B2 (en) * 2011-08-15 2014-06-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reducing interference
WO2013048567A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
US9137841B2 (en) 2011-10-03 2015-09-15 Mediatek Inc. Enhancement for scheduling request triggering based on traffic condition
US20130107727A1 (en) 2011-10-27 2013-05-02 Nokia Corporation Apparatus and Method for the Management of Reception Parameters in a Communication System
US10880907B2 (en) 2011-11-04 2020-12-29 Sharp Kabushiki Kaisha In-device coexistence interference avoidance (IDC)
US9788327B2 (en) * 2011-11-14 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing interference in a heterogeneous network
US9161304B2 (en) 2011-12-14 2015-10-13 Transpacific Ip Management Group Ltd. Power management based on discontinuous reception cycles in a mobile communication system
US8953478B2 (en) 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US8982725B2 (en) 2012-02-03 2015-03-17 Mediatek Inc. Method and apparatus for collecting and providing diverse traffic information in cellular networks
US9185620B2 (en) * 2012-05-30 2015-11-10 Intel Corporation Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network
US9332584B2 (en) 2012-10-18 2016-05-03 Apple Inc. Discontinuous reception cycle scaling in a wireless device
WO2014067669A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A node and method for the connectivity management of a wireless terminal

Also Published As

Publication number Publication date
BR112013033480A2 (pt) 2017-09-26
CN103891180A (zh) 2014-06-25
EP2727435A1 (en) 2014-05-07
DE112011105403T5 (de) 2014-04-03
EP2727422A2 (en) 2014-05-07
AU2017203697B2 (en) 2018-10-04
EP2727418A1 (en) 2014-05-07
BR112013033990A2 (pt) 2017-12-12
US9713164B2 (en) 2017-07-18
JP2014524194A (ja) 2014-09-18
AU2011372512B2 (en) 2017-03-30
JP2016048948A (ja) 2016-04-07
GB2505842B (en) 2018-03-07
US20170238288A1 (en) 2017-08-17
EP2727435B1 (en) 2020-02-12
WO2013006339A2 (en) 2013-01-10
HUE046977T2 (hu) 2020-04-28
EP2727434A1 (en) 2014-05-07
IL248787A0 (en) 2017-01-31
MY171295A (en) 2019-10-07
US8879667B2 (en) 2014-11-04
PH12014500034A1 (en) 2014-02-17
CN105636239B (zh) 2019-06-28
BR112013033990B1 (pt) 2022-02-15
JP6422469B2 (ja) 2018-11-14
WO2013006381A3 (en) 2013-05-10
RU2615502C1 (ru) 2017-04-05
RU2014103466A (ru) 2015-08-20
GB2535297A (en) 2016-08-17
JP6088026B2 (ja) 2017-03-01
US20180192407A1 (en) 2018-07-05
GB201521794D0 (en) 2016-01-27
BR112013033476B1 (pt) 2021-11-16
JP2014523181A (ja) 2014-09-08
KR20140035504A (ko) 2014-03-21
RU2562056C2 (ru) 2015-09-10
EP2727268B1 (en) 2019-12-11
US20150304960A1 (en) 2015-10-22
US10194433B2 (en) 2019-01-29
CN103782523A (zh) 2014-05-07
US20130343241A1 (en) 2013-12-26
KR101645106B1 (ko) 2016-08-02
GB2505842A (en) 2014-03-12
US8923210B2 (en) 2014-12-30
US9642180B2 (en) 2017-05-02
US9313747B2 (en) 2016-04-12
EP2727422A4 (en) 2015-03-18
CN105337652B (zh) 2019-11-19
US20130308564A1 (en) 2013-11-21
WO2013006196A1 (en) 2013-01-10
HUE032007T2 (en) 2017-08-28
US20140119255A1 (en) 2014-05-01
KR20150067770A (ko) 2015-06-18
US20140146752A1 (en) 2014-05-29
EP2727422B1 (en) 2016-09-14
US20140226542A1 (en) 2014-08-14
WO2013006194A1 (en) 2013-01-10
CA2840867C (en) 2017-11-28
CN103931244A (zh) 2014-07-16
CN104202739A (zh) 2014-12-10
US20130336152A1 (en) 2013-12-19
US9504084B2 (en) 2016-11-22
EP2727305A1 (en) 2014-05-07
GB201704064D0 (en) 2017-04-26
KR20140036009A (ko) 2014-03-24
IN2014CN00318A (es) 2015-04-03
WO2013006201A1 (en) 2013-01-10
DE112011105403B4 (de) 2024-05-02
BR112013033480B1 (pt) 2022-02-15
CN103748815A (zh) 2014-04-23
US9949243B2 (en) 2018-04-17
JP5841248B2 (ja) 2016-01-13
EP2727262A4 (en) 2015-06-24
US20130273857A1 (en) 2013-10-17
WO2013006198A1 (en) 2013-01-10
CA2982151A1 (en) 2013-01-10
KR20140031381A (ko) 2014-03-12
CN104202739B (zh) 2018-07-20
CN103999515A (zh) 2014-08-20
JP5833237B2 (ja) 2015-12-16
HK1220852A1 (zh) 2017-05-12
KR20140140622A (ko) 2014-12-09
EP2727305A4 (en) 2015-01-07
US20140254490A1 (en) 2014-09-11
HK1216466A1 (zh) 2016-11-11
AU2017203697A1 (en) 2017-06-15
CN105636239A (zh) 2016-06-01
CA2840867A1 (en) 2013-01-10
WO2013006339A3 (en) 2013-03-14
WO2013006200A1 (en) 2013-01-10
CN108718442A (zh) 2018-10-30
EP3716695B1 (en) 2021-11-10
ES2605787T3 (es) 2017-03-16
BR122016006492A2 (pt) 2019-08-27
CA2982151C (en) 2020-07-21
CN103782652B (zh) 2018-07-24
CN105337652A (zh) 2016-02-17
KR20160079134A (ko) 2016-07-05
CN103999515B (zh) 2017-11-21
ZA201400181B (en) 2015-05-27
JP2014521252A (ja) 2014-08-25
CN108718442B (zh) 2022-01-11
EP3716695A1 (en) 2020-09-30
RU2558662C1 (ru) 2015-08-10
BR112013033476A2 (pt) 2017-09-26
KR101617575B1 (ko) 2016-05-02
CN103931244B (zh) 2018-06-08
RU2566981C2 (ru) 2015-10-27
US9936495B2 (en) 2018-04-03
KR101967494B1 (ko) 2019-04-09
CN103782523B (zh) 2017-08-01
KR101824782B1 (ko) 2018-02-01
EP2727435A4 (en) 2015-04-29
RU2653059C1 (ru) 2018-05-07
EP2727262A1 (en) 2014-05-07
US20160192435A1 (en) 2016-06-30
GB2535297B (en) 2018-03-07
EP3048841B1 (en) 2020-03-11
GB2546193B (en) 2018-03-07
US9497713B2 (en) 2016-11-15
US20140126487A1 (en) 2014-05-08
US20140105087A1 (en) 2014-04-17
WO2013006381A2 (en) 2013-01-10
US9538547B2 (en) 2017-01-03
US8867476B2 (en) 2014-10-21
US20130265975A1 (en) 2013-10-10
EP3048841A1 (en) 2016-07-27
IL230255A (en) 2016-11-30
EP2727418A4 (en) 2015-11-18
EP2727268A4 (en) 2015-05-27
WO2013006199A1 (en) 2013-01-10
GB2546193A (en) 2017-07-12
CN103843414A (zh) 2014-06-04
PH12014500034B1 (en) 2018-08-01
HK1202353A1 (en) 2015-09-25
WO2013006219A1 (en) 2013-01-10
WO2013006197A1 (en) 2013-01-10
RU2014103444A (ru) 2015-08-10
GB201323120D0 (en) 2014-02-12
WO2013006193A1 (en) 2013-01-10
US9398604B2 (en) 2016-07-19
CN103891180B (zh) 2016-12-28
EP2727268A1 (en) 2014-05-07
AU2011372512A1 (en) 2014-01-23
EP2727434A4 (en) 2015-03-11
IN2014CN00387A (es) 2015-04-03
CN103782652A (zh) 2014-05-07
JP2016189630A (ja) 2016-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2710917T3 (es) Mapeado de un canal de control de enlace descendente físico mejorado
JP6088026B2 (ja) エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネルのマッピング
ES2693325T3 (es) Canal físico de control de enlace descendente mejorado (ePDCCH) con agrupación de bloques de recursos físicos (PRB)
ES2703930T3 (es) Submuestreo de señales de referencia específicas de celda (CRS) para un nuevo tipo de portadora (NCT)
US20130301549A1 (en) Downlink control indication for a stand-alone new carrier type (nct)
MX2015003478A (es) Descifrado ciego para un canal de control de anlace descendente fisico mejorado (epdcch).
KR20160147274A (ko) 협대역 전개를 이용한 mtc용 ue 및 enb의 방법 및 장치