KR20150032902A - 상이한 tdd 구성들을 갖는 ue들의 멀티플렉싱 및 ue-투-ue 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 몇몇 기술들 - Google Patents

상이한 tdd 구성들을 갖는 ue들의 멀티플렉싱 및 ue-투-ue 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 몇몇 기술들 Download PDF

Info

Publication number
KR20150032902A
KR20150032902A KR20157004147A KR20157004147A KR20150032902A KR 20150032902 A KR20150032902 A KR 20150032902A KR 20157004147 A KR20157004147 A KR 20157004147A KR 20157004147 A KR20157004147 A KR 20157004147A KR 20150032902 A KR20150032902 A KR 20150032902A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
uplink
subframes
tdd
base station
ack
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.)
Granted
Application number
KR20157004147A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102139809B1 (ko
Inventor
라즈 케이. 쿠마르
카필 브하타드
드하난제이 에이. 고레
Original Assignee
퀄컴 인코포레이티드
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 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 퀄컴 인코포레이티드
Publication of KR20150032902A publication Critical patent/KR20150032902A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102139809B1 publication Critical patent/KR102139809B1/ko
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • 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
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • H04L1/0007Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length
    • 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
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 방법은, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하는 단계를 포함한다.

Description

상이한 TDD 구성들을 갖는 UE들의 멀티플렉싱 및 UE-투-UE 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 몇몇 기술들{MULTIPLEXING UES WITH DIFFERENT TDD CONFIGURATIONS AND SOME TECHNIQUES TO MITIGATE UE-TO-UE AND BASE STATION-TO-BASE STATION INTERFERENCE}
관련 출원들에 대한 상호-참조
본 출원은 2012년 7월 19일자로 출원된 미국 가특허출원 제 61/673,699호의 이점을 주장하며, 그 가특허출원의 내용은 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 명백히 포함된다. 본 출원은, 2012년 11월 8일자로 출원되었고, 본 출원의 양수인에게 양도되었으며, 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 명백히 포함되는 공동-계류중인 미국 출원 제 13/672,458호(대리인 도켓 넘버 120399호)에 관련된다.
본 발명의 양상들은 일반적으로 무선 통신 시스템들에 관한 것으로, 더 상세하게는, 상이한 시간 분할 듀플렉스(TDD) 구성들을 갖는 사용자 장비(UE)를 멀티플렉싱하는 것 및 UE-투-UE 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키는 것에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 텔레포니(telephony), 비디오, 데이터, 메시징, 및 브로드캐스트들과 같은 다양한 원격통신 서비스들을 제공하도록 광범위하게 배치되어 있다. 통상적인 무선 통신 시스템들은 이용가능한 시스템 리소스들(예를 들어, 대역폭, 송신 전력)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 기술들을 이용할 수도 있다. 그러한 다중-액세스 기술들의 예들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 시스템들, 시분할 다중 액세스(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 시스템들, 단일-캐리어 주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA) 시스템들, 및 시분할 동기식 코드 분할 다중 액세스(TD-SCDMA) 시스템들을 포함한다.
이들 다중 액세스 기술들은 상이한 무선 디바이스들이, 도시 레벨, 국가 레벨, 지역 레벨, 및 심지어 글로벌 레벨 상에서 통신할 수 있게 하는 공통 프로토콜을 제공하기 위해 다양한 원격통신 표준들에서 채택된다. 신생(emerging) 원격통신 표준의 일 예는 롱텀 에볼루션(LTE)이다. LTE는 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)에 의해 발표된 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 모바일 표준에 대한 향상들의 세트이다.
LTE 기술은, 스펙트럼 효율도를 개선시킴으로써 모바일 브로드밴드 인터넷 액세스를 더 양호하게 지원하고, 비용들을 낮추고, 서비스들을 개선시키고, 새로운 스펙트럼을 이용하며, 다운링크(DL) 상에서는 OFDMA, 업링크(UL) 상에서는 SC-FDMA, 그리고 다중-입력 다중-출력(MIMO) 안테나 기술을 사용하여 다른 개방형(open) 표준들과 더 양호하게 통합하도록 설계된다. 그러나, 모바일 브로드밴드 액세스에 대한 요구가 계속 증가함에 따라, LTE 기술에서의 추가적인 개선들에 대한 필요성이 존재한다. 바람직하게, 이들 개선들은 다른 다중-액세스 기술들 및 이들 기술들을 이용하는 원격통신 표준들에 적용가능해야 한다. 연구 및 개발은, 모바일 브로드밴드 액세스에 대한 증가하는 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 모바일 통신들에 대한 사용자 경험을 발전시키고 향상시키기 위해, LTE 기술을 계속 발전시킨다.
일 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하는 단계를 포함한다.
다른 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하는 단계, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대한 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결(termination)을 셋팅하는 단계 중 하나를 포함한다.
다른 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 제 1 시간 분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하는 단계를 포함한다.
다른 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 간섭할 수 있는 때를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한, 간섭을 회피하기 위해, 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하는 단계 또는 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하는 단계를 포함한다.
다른 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고(advertise)하는 단계를 포함한다.
다른 양상에서, 무선 통신 방법이 기재된다. 방법은, 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하기 위해 비-레거시 UE들의 거동(behavior)을 변경시키는 단계를 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하도록 구성된다. 프로세서(들)는 또한, 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다. 프로그램 코드는 또한, 프로세서(들)로 하여금 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하게 한다.
다른 양상은, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 장치는 또한, 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하기 위한 수단을 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하도록 구성된다. 프로세서(들)는 또한, 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하거나, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대한 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다. 프로그램 코드는 또한, 프로세서(들)로 하여금 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하게 하거나, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대한 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하게 한다.
다른 양상은, 제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 방법은 또한, 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하기 위한 수단, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대한 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하기 위한 수단 중 어느 하나를 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 제 1 시간 분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하도록 구성된다. 프로세서(들)는 또한, 그러한 간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 제 1 시간 분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다. 프로그램 코드는 또한, 프로세서(들)로 하여금 그러한 간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하게 한다.
다른 양상은, 제 1 시간 분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 장치는 또한, 그러한 간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하기 위한 수단을 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하도록 구성된다. 프로세서(들)는 또한, 간섭을 회피하기 위해, 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다. 프로그램 코드는 또한, 프로세서(들)로 하여금 간섭을 회피하기 위해, 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하게 한다.
다른 양상은, 제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 장치는 또한, 간섭을 회피하기 위해, 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하기 위한 수단을 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고하도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고하는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다.
다른 양상은, 기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 장치는 또한, PRACH 구성을 광고하기 위한 수단을 포함한다.
다른 양상은, 메모리 및 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 갖는 무선 통신 장치를 기재한다. 프로세서(들)는, 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하기 위해 비-레거시 UE들의 거동을 변경시키도록 구성된다.
다른 양상에서, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 갖는, 무선 네트워크에서의 무선 통신들을 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 기재된다. 컴퓨터 판독가능 매체에는, 프로세서(들)에 의해 실행된 경우 프로세서(들)로 하여금, 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하기 위해 비-레거시 UE들의 거동을 변경시키는 동작들을 수행하게 하는 비-일시적인 프로그램 코드가 기록된다.
다른 양상은, 기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 결정하기 위한 수단을 포함하는 무선 통신을 위한 장치를 기재한다. 장치는 또한, 기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 PRACH 리소스들만을 사용하기 위해 비-레거시 UE들의 거동을 변경시키기 위한 수단을 포함한다.
이것은, 후속하는 상세한 설명이 더 양호하게 이해될 수도 있게 하기 위해, 본 발명의 특성들 및 기술적 이점들을 다소 광범위하게 약술하였다. 본 발명의 부가적인 특성들 및 이점들은 후술될 것이다. 본 발명이 본 발명의 동일한 목적들을 수행하기 위해 다른 구조들을 변경 또는 설계하기 위한 기반으로서 용이하게 이용될 수도 있다는 것이 당업자들에 의해 인식되어야 한다. 또한, 그러한 등가 구성들이 첨부된 청구항들에 기재된 바와 같은 본 발명의 교시를 벗어나지 않는다는 것이 당업자들에 의해 인지되어야 한다. 추가적인 목적들 및 이점들과 함께, 본 발명의 구성 및 동작 방법 둘 모두에 대해 본 발명의 특징인 것으로 믿어지는 신규한 특성들은, 첨부한 도면들과 관련하여 고려될 경우 다음의 설명으로부터 더 양호하게 이해될 것이다. 그러나, 도면들의 각각이 단지 예시 및 설명의 목적을 위해 제공되며, 본 발명의 제한들의 정의로서 의도되지 않는다는 것이 명백히 이해될 것이다.
본 발명의 특성들, 속성, 및 이점들은 도면들과 함께 취해진 경우 아래에 기재된 상세한 설명으로부터 더 명백해질 것이며, 도면에서, 동일한 참조 부호들은 전반에 걸쳐 대응적으로 식별된다.
도 1은 네트워크 아키텍처의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 2는 액세스 네트워크의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 3은 LTE에서의 다운링크 프레임 구조의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 4는 LTE에서의 업링크 프레임 구조의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 5는 사용자 및 제어 평면에 대한 라디오 프로토콜 아키텍처의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 6은 액세스 네트워크 내의 이벌브드 노드 B(e노드B 또는 e노드B) 및 사용자 장비의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
도 7은 본 발명의 일 양상에 따른 물리 랜덤 액세스 채널 프로세스를 도시한 호 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 도시한 블록도이다.
도 9는 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 도시한 블록도이다.
도 10은 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 양상에 따른 상이한 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들을 갖는 UE들을 멀티플렉싱하기 위한 방법을 도시한 호 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 일 양상에 따른, 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템을 이용하는 장치에 대한 하드웨어 구현의 일 예를 도시한 다이어그램이다.
첨부된 도면들과 관련하여 아래에 기재된 상세한 설명은 다양한 구성들의 설명으로서 의도되며, 본 명세서에 설명된 개념들이 실시될 수도 있는 구성들만을 표현하도록 의도되지 않는다. 상세한 설명은 다양한 개념들의 완전한 이해를 제공하려는 목적을 위한 특정한 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이들 개념들이 이들 특정한 세부사항들 없이도 실시될 수도 있다는 것은 당업자들에게는 명백할 것이다. 몇몇 예시들에서, 잘 알려진 구조들 및 컴포넌트들은 그러한 개념들을 불명료하게 하는 것을 회피하기 위해 블록도 형태로 도시된다.
원격통신 시스템들의 양상들은 다양한 장치 및 방법들을 참조하여 제시된다. 이들 장치 및 방법들은, 다양한 블록들, 모듈들, 컴포넌트들, 회로들, 단계들, 프로세스들, 알고리즘들 등(집합적으로, "엘리먼트들"로 지칭됨)에 의해 다음의 상세한 설명에서 설명되고 첨부한 도면들에서 도시된다. 이들 엘리먼트들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 결합들을 사용하여 구현될 수도 있다. 그러한 엘리먼트들이 하드웨어로서 구현될지 소프트웨어로서 구현될지는 특정한 애플리케이션 및 전체 시스템에 부과된 설계 제약들에 의존한다.
예로서, 엘리먼트, 또는 엘리먼트의 임의의 일부, 또는 엘리먼트들의 임의의 결합은, 하나 또는 그 초과의 프로세서들을 포함하는 "프로세싱 시스템" 을 이용하여 구현될 수도 있다. 프로세서들의 예들은 마이크로프로세서들, 마이크로제어기들, 디지털 신호 프로세서(DSP)들, 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA)들, 프로그래밍가능 로직 디바이스(PLD)들, 상태 머신들, 게이팅된 로직, 이산 하드웨어 회로들, 및 본 발명 전반에 걸쳐 설명된 다양한 기능을 수행하도록 구성된 다른 적절한 하드웨어를 포함한다. 프로세싱 시스템의 하나 또는 그 초과의 프로세서들은 소프트웨어를 실행할 수도 있다. 소프트웨어는, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션 언어, 또는 다른 용어로서 지칭되는지에 관계없이, 명령들, 명령 세트들, 코드, 코드 세그먼트들, 프로그램 코드, 프로그램들, 서브프로그램들, 소프트웨어 모듈들, 애플리케이션들, 소프트웨어 애플리케이션들, 소프트웨어 패키지들, 펌웨어, 루틴들, 서브루틴들, 오브젝트들, 실행가능물들, 실행 스레드들, 절차들, 함수들 등을 의미하도록 광범위하게 해석되어야 한다.
따라서, 하나 또는 그 초과의 예시적인 실시예들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 결합들로 구현될 수도 있다. 소프트웨어로 구현되면, 기능들은 컴퓨터 판독가능 매체 상에 하나 또는 그 초과의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이들로서 인코딩될 수도 있다. 컴퓨터 판독가능 매체들은 컴퓨터 저장 매체들을 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수도 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 반송(carry) 또는 저장하는데 사용될 수 있고, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광학 디스크(disc), 디지털 다기능 디스크(digital versatile disc)(DVD), 플로피 디스크(disk) 및 블루-레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 레이저를 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기한 것들의 결합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 양상에 따른, 기지국-투-기지국 간섭 완화가 수행될 수도 있는 LTE/LTE-어드밴스드(LTE/-A) 네트워크일 수도 있는 LTE 네트워크 아키텍처(100)를 도시한 다이어그램이다. LTE 및 LTE-어드밴스드는 "LTE"로 집합적으로 지칭된다. LTE 네트워크 아키텍처(100)는 이벌브드 패킷 시스템(EPS)(100)으로 지칭될 수도 있다. LTE 네트워크 아키텍처(100)는 하나 또는 그 초과의 사용자 장비(UE)(102), E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)(104), EPC(Evolved Packet Core)(110), HSS(Home Subscriber Server)(120), 및 오퍼레이터의 IP 서비스들(122)을 포함할 수도 있다. EPS는 다른 액세스 네트워크들과 상호접속할 수 있지만, 간략화를 위해, 그들 엔티티들/인터페이스들은 도시되지 않는다. 도시된 바와 같이, EPS는 패킷-교환 서비스들을 제공하지만, 당업자들이 용이하게 인식할 바와 같이, 본 발명 전반에 걸쳐 제시된 다양한 개념들은 회선-교환 서비스들을 제공하는 네트워크들로 확장될 수도 있다.
E-UTRAN은 이벌브드 노드 B(e노드B)(106) 및 다른 e노드B들(108)을 포함한다. eN노드B(106)는 UE(102)를 향한 사용자 및 제어 평면 프로토콜 종단들을 제공한다. e노드B(106)는 백홀(예를 들어, X2 인터페이스)을 통해 다른 e노드B들(108)에 접속될 수도 있다. e노드B(106)는 또한, 기지국, 베이스 트랜시버 스테이션, 라디오 기지국, 라디오 트랜시버, 트랜시버 기능, 기본 서비스 세트(BSS), 확장된 서비스 세트(ESS), 또는 몇몇 다른 적절한 용어로 지칭될 수도 있다. e노드B(106)는 UE(102)에 대해 EPC(110)로의 액세스 포인트를 제공한다. UE들(102)들의 예들은 셀룰러 전화기, 스마트폰, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화기, 랩탑, 넷북, 스마트북, 울트라북, 개인 휴대 정보 단말(PDA), 위성 라디오, 글로벌 포지셔닝 시스템, 멀티미디어 디바이스, 비디오 디바이스, 디지털 오디오 플레이어(예를 들어, MP3 플레이어), 카메라, 게임 콘솔, 또는 임의의 다른 유사한 기능 디바이스를 포함한다. UE(102)는 또한, 모바일 스테이션, 가입자 스테이션, 모바일 유닛, 가입자 유닛, 무선 유닛, 원격 유닛, 모바일 디바이스, 무선 디바이스, 무선 통신 디바이스, 원격 디바이스, 모바일 가입자 스테이션, 액세스 단말, 모바일 단말, 무선 단말, 원격 단말, 핸드셋, 사용자 에이전트, 모바일 클라이언트, 클라이언트, 또는 몇몇 다른 적절한 용어로 당업자들에 의해 지칭될 수도 있다.
e노드B(106)는, 예를 들어, S1 인터페이스를 통해 EPC(110)에 접속된다. EPC(110)는 MME(Mobility Management Entity)(112), 다른 MME들(114), 서빙 게이트웨이(116), 및 패킷 데이터 네트워크(PDN) 게이트웨이(118)를 포함한다. MME(112)는 UE(102)와 EPC(110) 사이의 시그널링을 프로세싱하는 제어 노드이다. 일반적으로, MME(112)는 베어러(bearer) 및 접속 관리를 제공한다. 모든 사용자 IP 패킷들은 서빙 게이트웨이(116)를 통해 전달되며, 서빙 게이트웨이(116) 그 자체는 PDN 게이트웨이(118)에 접속된다. PDN 게이트웨이(118)는 UE IP 어드레스 할당 뿐만 아니라 다른 기능들을 제공한다. PDN 게이트웨이(118)는 오퍼레이터의 IP 서비스들(122)에 접속된다. 오퍼레이터의 IP 서비스들(122)은 인터넷, 인트라넷, IP 멀티미디어 서브시스템(IMS), 및 패킷 교환 스트리밍 서비스(PSS)를 포함할 수도 있다.
도 2는 LTE 네트워크 아키텍처 내의 액세스 네트워크(200)의 일 예를 도시한 다이어그램이다. 이러한 예에서, 액세스 네트워크(200)는 다수의 셀룰러 영역들(셀들)(202)로 분할된다. 하나 또는 그 초과의 더 낮은 전력 클래스 e노드B들(208)은, 셀들(202) 중 하나 또는 그 초과와 중첩하는 셀룰러 영역들(210)을 가질 수도 있다. 더 낮은 전력 클래스 e노드B(208)는 원격 라디오 헤드(RRH), 펨토 셀(예를 들어, 홈 e노드B(He노드B)), 피코 셀, 또는 마이크로 셀일 수도 있다. 매크로 e노드B들(204)은 각각, 각각의 셀(202)에 할당되고, 셀들(202) 내의 모든 UE들(206)에 대해 EPC(110)로의 액세스 포인트를 제공하도록 구성된다. 이러한 예의 액세스 네트워크(200)에는 중앙화된 제어기가 존재하지 않지만, 중앙화된 제어기가 대안적인 구성들에서 사용될 수도 있다. e노드B들(204)은, 라디오 베어러 제어, 승인 제어, 모바일러티 제어, 스케줄링, 보안, 및 서빙 게이트웨이(116)로의 접속을 포함하는 모든 라디오 관련 기능들을 담당한다.
액세스 네트워크(200)에 의해 이용되는 변조 및 다중 액세스 방식은, 이용되고 있는 특정한 원격통신 표준에 의존하여 변할 수도 있다. LTE 애플리케이션들에서, 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 및 시분할 듀플렉스(TDD) 둘 모두를 지원하기 위해, OFDM이 다운링크 상에서 사용되고, SC-FDMA가 업링크 상에서 사용된다. 당업자들이 후속할 상세한 설명으로부터 용이하게 인식할 바와 같이, 본 명세서에 제시된 다양한 개념들은 LTE 애플리케이션들에 매우 적합하다. 그러나, 이들 개념들은 다른 변조 및 다중 액세스 기술들을 이용하는 다른 원격통신 표준들에 용이하게 확장될 수도 있다. 예로서, 이들 개념들은 EV-DO(Evolution-Data Optimized) 또는 UMB(Ultra Mobile Broadband)로 확장될 수도 있다. EV-DO 및 UMB는, CDMA2000 표준군의 일부로서 3세대 파트너쉽 프로젝트 2(3GPP2)에 의해 발표된 에어 인터페이스 표준들이며, 모바일 스테이션들에 브로드밴드 인터넷 액세스를 제공하도록 CDMA를 이용한다. 이들 개념들은 또한, 광대역-CDMA(W-CDMA) 및 TD-SCDMA와 같은 CDMA의 다른 변형들을 이용하는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access); TDMA를 이용하는 모바일 통신들을 위한 글로벌 시스템(GSM); 및 이벌브드 UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 및 OFDMA를 이용하는 Flash-OFDM으로 확장될 수도 있다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE 및 GSM은 3GPP 조직으로부터의 문헌들에 설명되어 있다. CDMA2000 및 UMB는 3GPP2 조직으로부터의 문헌들에 설명되어 있다. 이용되는 실제 무선 통신 표준 및 다중 액세스 기술은 특정한 애플리케이션 및 시스템에 부과된 전체 설계 제약들에 의존할 것이다.
e노드B들(204)은 MIMO 기술을 지원하는 다수의 안테나들을 가질 수도 있다. MIMO 기술의 사용은 e노드B들(204)이 공간 멀티플렉싱, 빔포밍, 및 송신 다이버시티를 지원하도록 공간 도메인을 활용할 수 있게 한다. 공간 멀티플렉싱은, 동일한 주파수 상에서 동시에 데이터의 상이한 스트림들을 송신하는데 사용될 수도 있다. 데이터 스트림들은, 데이터 레이트를 증가시키도록 단일 UE(206)에 또는 전체 시스템 용량을 증가시키도록 다수의 UE들(206)에 송신될 수도 있다. 이것은, 각각의 데이터 스트림을 공간적으로 프리코딩(precode)(즉, 진폭 및 위상의 스캐일링을 적용)하고, 그 후, 다운링크 상에서 다수의 송신 안테나들을 통해 각각의 공간적으로 프리코딩된 스트림을 송신함으로써 달성된다. 공간적으로 프리코딩된 데이터 스트림들은, 상이한 공간 서명들을 이용하여 UE(들)(206)에 도달하며, 이는 UE(들)(206) 각각이 그 UE(206)에 대해 예정된 하나 또는 그 초과의 데이터 스트림들을 복원할 수 있게 한다. 업링크 상에서, 각각의 UE(206)는 공간적으로 프리코딩된 데이터 스트림을 송신하며, 이는 e노드B(204)가 각각의 공간적으로 프리코딩된 데이터 스트림의 소스를 식별할 수 있게 한다.
채널 조건들이 양호할 경우, 공간 멀티플렉싱이 일반적으로 사용된다. 채널 조건들이 덜 바람직할 경우, 하나 또는 그 초과의 방향들로 송신 에너지를 포커싱하기 위해 빔포밍이 사용될 수도 있다. 이것은, 다수의 안테나들을 통한 송신을 위해 데이터를 공간적으로 프리코딩함으로써 달성될 수도 있다. 셀의 에지들에서 양호한 커버리지를 달성하기 위해, 단일 스트림 빔포밍 송신이 송신 다이버시티와 결합하여 사용될 수도 있다.
후속하는 상세한 설명에서, 액세스 네트워크의 다양한 양상들이, 다운링크 상에서 OFDM을 지원하는 MIMO 시스템을 참조하여 설명될 것이다. OFDM은, OFDM 심볼 내의 다수의 서브캐리어들을 통해 데이터를 변조하는 확산-스펙트럼 기술이다. 서브캐리어들은 정확한 주파수들로 이격된다. 간격은, 수신기가 서브캐리어들로부터 데이터를 복원할 수 있게 하는 "직교성(orthogonality)"을 제공한다. 시간 도메인에서, 가드 인터벌(예를 들어, 사이클릭 프리픽스)은 인터-OFDM-심볼 간섭에 대처하기 위해 각각의 OFDMA 심볼에 부가될 수도 있다. 업링크는, 높은 피크-투-평균 전력 비(PAPR)를 보상하기 위해 DFT-확산 OFDM 신호의 형태로 SC-FDMA를 사용할 수도 있다.
도 3은 LTE에서의 다운링크 프레임 구조의 일 예를 도시한 다이어그램(300)이다. 프레임(10ms)은 10개의 동등하게 사이징(size)된 서브-프레임들로 분할될 수도 있다. 각각의 서브-프레임은 2개의 연속하는 시간 슬롯들을 포함할 수도 있다. 리소스 그리드는 2개의 시간 슬롯들을 표현하는데 사용될 수도 있으며, 각각의 시간 슬롯은 리소스 블록(RB)을 포함한다. 리소스 그리드는 다수의 리소스 엘리먼트들로 분할된다. LTE에서, 리소스 블록은 주파수 도메인에서 12개의 연속하는 서브캐리어들, 그리고 각각의 OFDM 심볼 내의 정규 사이클릭 프리픽스에 대해, 시간 도메인에서 7개의 연속하는 OFDM 심볼들, 또는 84개의 리소스 엘리먼트들을 포함한다. 확장된 사이클릭 프리픽스에 대해, 리소스 블록은 시간 도메인에서 6개의 연속하는 OFDM 심볼들을 포함하고, 72개의 리소스 엘리먼트들을 갖는다. R(302, 304)로서 표시된 바와 같이, 리소스 엘리먼트들 중 몇몇은 다운링크 기준 신호들(DL-RS)을 포함한다. DL-RS는 셀-특정 RS(CRS)(또는 종종 공통 RS로 지칭됨)(302) 및 UE-특정 RS(UE-RS)(304)를 포함한다. UE-RS(304)는, 대응하는 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH)이 매핑되는 리소스 블록들 상에서만 송신된다. 각각의 리소스 엘리먼트에 의해 반송된 비트들의 수는 변조 방식에 의존한다. 따라서, UE가 수신하는 리소스 블록들이 많아지고 변조 방식이 고차가 될수록, UE에 대한 데이터 레이트가 더 높아진다.
도 4는, LTE에서의 업링크 프레임 구조의 일 예를 도시한 다이어그램(400)이다. 업링크에 대한 이용가능한 리소스 블록들은 데이터 섹션 및 제어 섹션으로 분할될 수도 있다. 제어 섹션은 시스템 대역폭의 2개의 에지들에서 형성될 수도 있으며, 구성가능한 사이즈를 가질 수도 있다. 제어 섹션 내의 리소스 블록들은 제어 정보의 송신을 위해 UE들에 할당될 수도 있다. 데이터 섹션은 제어 섹션에 포함되지 않는 모든 리소스 블록들을 포함할 수도 있다. 업링크 프레임 구조는, 데이터 섹션이 인접한 서브캐리어들을 포함하는 것을 초래하며, 이는 단일 UE가 데이터 섹션에서 인접한 서브캐리어들 모두를 할당받게 할 수도 있다.
UE는 e노드B로 제어 정보를 송신하기 위해 제어 섹션에서 리소스 블록들(410a, 410b)을 할당받을 수도 있다. UE는 또한, e노드B로 데이터를 송신하기 위해 데이터 섹션에서 리소스 블록들(420a, 420b)을 할당받을 수도 있다. UE는, 제어 섹션 내의 할당된 리소스 블록들 상의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH)에서 제어 정보를 송신할 수도 있다. UE는 데이터 섹션 내의 할당된 리소스 블록들 상의 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)에서 데이터만을 또는 데이터 및 제어 정보 둘 모두를 송신할 수도 있다. 업링크 송신은 서브프레임의 둘 모두의 슬롯들에 걸쳐 있을 수도 있으며, 주파수에 걸쳐 홉핑할 수도 있다.
리소스 블록들의 세트는, 초기 시스템 액세스를 수행하고, 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH)(430)에서 업링크 동기화를 달성하는데 사용될 수도 있다. PRACH(430)는 랜덤 시퀀스를 반송하고, 어떠한 업링크 데이터/시그널링도 반송할 수 없다. 각각의 랜덤 액세스 프리앰블은 6개의 연속하는 리소스 블록들에 대응하는 대역폭을 점유한다. 시작 주파수는 네트워크에 의해 특정된다. 즉, 랜덤 액세스 프리앰블의 송신은 특정한 시간 및 주파수 리소스들로 제약된다. PRACH에 대한 어떠한 주파수 홉핑도 존재하지 않는다. PRACH 시도는 단일 서브프레임(1ms) 또는 몇몇 인접한 서브프레임들의 시퀀스에서 반송되고, UE는 프레임(10ms) 당 단일 PRACH 시도만을 행할 수 있다.
도 5는, LTE에서의 사용자 및 제어 평면들에 대한 라디오 프로토콜 아키텍처의 일 예를 도시한 다이어그램(500)이다. UE 및 e노드B에 대한 라디오 프로토콜 아키텍처는 3개의 계층들: 계층 1, 계층 2, 및 계층 3을 갖는 것으로 도시되어 있다. 계층 1(L1 계층)은 가장 낮은 계층이며, 다양한 물리 계층 신호 프로세싱 기능들을 구현한다. L1 계층은 물리 계층(506)으로 본 명세서에서 지칭될 것이다. 계층 2(L2 계층)(508)는 물리 계층(506) 위에 있으며, 물리 계층(506)을 통한 UE와 e노드B 사이의 링크를 담당한다.
사용자 평면에서, L2 계층(508)은 매체 액세스 제어(MAC) 서브계층(510), 라디오 링크 제어(RLC) 서브계층(512), 및 패킷 데이터 수렴 프로토콜(PDCP)(514) 서브계층을 포함하며, 이들은 네트워크 측 상의 e노드B에서 종단된다. 도시되지는 않았지만, UE는, 네트워크 측 상의 PDN 게이트웨이(118)에서 종단되는 네트워크 계층(예를 들어, IP 계층), 및 접속의 다른 단부(예를 들어, 원단(far end) UE, 서버 등)에서 종단되는 애플리케이션 계층을 포함하는 수 개의 상부 계층들을 L2 계층(508) 위에 가질 수도 있다.
PDCP 서브계층(514)은 상이한 라디오 베어러들과 로직 채널들 사이에 멀티플렉싱을 제공한다. PDCP 서브계층(514)은 또한, 라디오 송신 오버헤드를 감소시키기 위해 상부 계층 데이터 패킷들에 대한 헤더 압축, 데이터 패킷들을 암호화함으로써 보안, 및 e노드B들 사이의 UE들에 대한 핸드오버 지원을 제공한다. RLC 서브계층(512)은 상부 계층 데이터 패킷들의 세그먼트화 및 리어셈블리, 손실된 데이터 패킷들의 재송신, 및 데이터 패킷들의 재순서화를 제공하여, 하이브리드 자동 재송 요청(HARQ)으로 인한 비순차적(out-of-order) 수신을 보상한다. MAC 서브계층(510)은 로직 채널과 전송 채널 사이에 멀티플렉싱을 제공한다. MAC 서브계층(510)은 또한, 하나의 셀의 다양한 라디오 리소스들(예를 들어, 리소스 블록들)을 UE들 사이에 할당하는 것을 담당한다. MAC 서브계층(510)은 또한, HARQ 동작들을 담당한다.
제어 평면에서, UE 및 e노드B에 대한 라디오 프로토콜 아키텍처는, 제어 평면에 대한 헤더 압축 기능이 존재하지 않는다는 것을 제외하고, 물리 계층(506) 및 L2 계층(508)에 대해 실질적으로 동일하다. 제어 평면은 또한, 계층 3(L3 계층)에 라디오 리소스 제어(RRC) 서브계층(516)을 포함한다. RRC 서브계층(516)은 라디오 리소스들(즉, 라디오 베어러들)을 획득하는 것, 및 e노드B와 UE 사이에서 RRC 시그널링을 사용하여 하부 계층들을 구성하는 것을 담당한다.
도 6은 액세스 네트워크에서 UE(650)와 통신하는 e노드B(610)의 블록도이다. 다운링크에서, 코어 네트워크로부터의 상부 계층 패킷들은 제어기/프로세서(675)에 제공된다. 제어기/프로세서(675)는 L2 계층의 기능을 구현한다. 다운링크에서, 제어기/프로세서(675)는 헤더 압축, 암호화, 패킷 세그먼트화 및 재순서화, 로직 채널과 전송 채널 사이의 멀티플렉싱, 및 다양한 우선순위 메트릭들에 기초한 UE(650)로의 라디오 리소스 할당들을 제공한다. 제어기/프로세서(675)는 또한, HARQ 동작들, 손실된 패킷들의 재송신, 및 UE(650)로의 시그널링을 담당한다.
TX 프로세서(616)는 L1 계층(즉, 물리 계층)에 대한 다양한 신호 프로세싱 기능들을 구현한다. 신호 프로세싱 기능들은, UE(650)에서의 순방향 에러 정정(FEC)을 용이하게 하기 위한 코딩 및 인터리빙, 및 다양한 변조 방식들(예를 들어, 바이너리 위상-시프트 키잉(BPSK), 직교 위상-시프트 키잉(QPSK), M-위상-시프트 키잉(M-PSK), M-직교 진폭 변조(M-QAM))에 기초한 신호 성상도(constellation)들로의 매핑을 포함한다. 그 후, 코딩되고 변조된 심볼들은 병렬 스트림들로 분할된다. 그 후, 각각의 스트림은, OFDM 서브캐리어로 매핑되고, 시간 및/또는 주파수 도메인에서 기준 신호(예를 들어, 파일럿)와 멀티플렉싱되며, 그 후, 고속 푸리에 역변환(IFFT)을 사용하여 함께 결합되어, 시간 도메인 OFDM 심볼 스트림을 반송하는 물리 채널을 생성한다. OFDM 스트림은 다수의 공간 스트림들을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 채널 추정기(674)로부터의 채널 추정치들은 코딩 및 변조 방식을 결정하기 위해 뿐만 아니라 공간 프로세싱을 위해 사용될 수도 있다. 채널 추정치는, 기준 신호 및/또는 UE(650)에 의해 송신된 채널 조건 피드백으로부터 도출될 수도 있다. 그 후, 각각의 공간 스트림은 별개의 송신기(618TX)를 통해 상이한 안테나(620)로 제공된다. 각각의 송신기(618TX)는 송신을 위해 각각의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조한다.
UE(650)에서, 각각의 수신기(654RX)는 자신의 각각의 안테나(652)를 통해 신호를 수신한다. 각각의 수신기(654RX)는 RF 캐리어 상에서 변조된 정보를 복원하고, 그 정보를 수신기(RX) 프로세서(656)에 제공한다. RX 프로세서(656)는 L1 계층의 다양한 신호 프로세싱 기능들을 구현한다. RX 프로세서(656)는 UE(650)에 대해 예정된 임의의 공간 스트림들을 복원하도록 정보에 대해 공간 프로세싱을 수행한다. 다수의 공간 스트림들이 UE(650)에 대해 예정되면, 그들은 RX 프로세서(656)에 의해 단일 OFDM 심볼 스트림으로 결합될 수도 있다. 그 후, RX 프로세서(656)는 고속 푸리에 변환(FFT)을 사용하여 시간-도메인으로부터 주파수 도메인으로 OFDM 심볼 스트림을 변환한다. 주파수 도메인 신호는, OFDM 신호의 각각의 서브캐리어에 대한 별개의 OFDM 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들, 및 기준 신호는 e노드B(610)에 의해 송신된 가장 가능성있는 신호 성상도 포인트들을 결정함으로써 복원 및 복조된다. 이들 연판정들은, 채널 추정기(658)에 의해 컴퓨팅된 채널 추정치들에 기초할 수도 있다. 그 후, 연판정들은, 물리 채널 상에서 e노드B(610)에 의해 본래 송신되었던 데이터 및 제어 신호들을 복원하기 위해 디코딩 및 디-인터리빙된다. 그 후, 데이터 및 제어 신호들은 제어기/프로세서(659)에 제공된다.
제어기/프로세서(659)는 L2 계층을 구현한다. 제어기/프로세서는 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리(660)와 연관될 수 있다. 메모리(660)는 컴퓨터-판독가능 매체로 지칭될 수도 있다. 업링크에서, 제어기/프로세서(659)는, 전송 채널과 로직 채널 사이의 디-멀티플렉싱, 패킷 리어셈블리, 암호해독, 헤더 압축해제, 제어 신호 프로세싱을 제공하여, 코어 네트워크로부터의 상부 계층 패킷들을 복원한다. 그 후, 상부 계층 패킷들은, L2 계층 위의 모든 프로토콜 계층들을 표현하는 데이터 싱크(662)에 제공된다. 다양한 제어 신호들은 또한, L3 프로세싱을 위해 데이터 싱크(662)에 제공될 수도 있다. 제어기/프로세서(659)는 또한, HARQ 동작들을 지원하기 위해 확인응답(ACK) 및/또는 부정 확인응답(NACK) 프로토콜을 사용하여 에러 검출을 담당한다.
업링크에서, 데이터 소스(667)는 상부 계층 패킷들을 제어기/프로세서(659)에 제공하는데 사용된다. 데이터 소스(667)는, L2 계층 위의 모든 프로토콜 계층들을 나타낸다. e노드B(610)에 의한 다운링크 송신과 관련하여 설명된 기능과 유사하게, 제어기/프로세서(659)는, 헤더 압축, 암호화, 패킷 세그먼트화 및 재순서화, 및 e노드B(610)에 의한 라디오 리소스 할당들에 기초한 로직 채널과 전송 채널 사이의 멀티플렉싱을 제공함으로써 사용자 평면 및 제어 평면에 대해 L2 계층을 구현한다. 제어기/프로세서(659)는 또한, HARQ 동작들, 손실된 패킷들의 재송신, 및 e노드B(610)로의 시그널링을 담당한다.
기준 신호 또는 e노드B(610)에 의해 송신된 피드백으로부터 채널 추정기(658)에 의해 도출된 채널 추정치들은, 적절한 코딩 및 변조 방식들을 선택하고, 공간 프로세싱을 용이하게 하도록 TX 프로세서(668)에 의해 사용될 수도 있다. TX 프로세서(668)에 의해 생성된 공간 스트림들은 별개의 송신기들(654TX)을 통해 상이한 안테나(652)에 제공된다. 각각의 송신기(654TX)는 송신을 위해 각각의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조한다.
업링크 송신은, UE(650)의 수신기 기능과 관련하여 설명된 것과 유사한 방식으로 e노드B(610)에서 프로세싱된다. 각각의 수신기(618RX)는 자신의 각각의 안테나(620)를 통해 신호를 수신한다. 각각의 수신기(618RX)는 RF 캐리어 상에서 변조된 정보를 복원하고, 그 정보를 RX 프로세서(670)에 제공한다. RX 프로세서(670)는 L1 계층을 구현할 수도 있다.
제어기/프로세서(675)는 L2 계층을 구현한다. 제어기/프로세서(675)는 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리(676)와 연관될 수 있다. 메모리(676)는 컴퓨터-판독가능 매체로 지칭될 수도 있다. 업링크에서, 제어기/프로세서(675)는 전송 채널과 로직 채널 사이의 디멀티플렉싱, 패킷 리어셈블리, 암호해독, 헤더 압축해제, 제어 신호 프로세싱을 제공하여, UE(650)로부터의 상부 계층 패킷들을 복원한다. 제어기/프로세서(675)로부터의 상부 계층 패킷들은 코어 네트워크에 제공될 수도 있다. 제어기/프로세서(675)는 또한, HARQ 동작들을 지원하기 위해 ACK 및/또는 NACK 프로토콜을 사용하여 에러 검출을 담당한다.
제어기/프로세서(675) 및 제어기/프로세서(659)는, 각각, e노드B(610) 및 UE(650)에서의 동작을 지시할 수도 있다. e노드B(610)에서의 제어기/프로세서(675) 및/또는 다른 프로세서들 및 모듈들은 본 명세서에 설명된 기술들에 대한 다양한 프로세스들의 실행을 수행 또는 지시할 수도 있다. UE(650)에서의 제어기/프로세서(659) 및/또는 다른 프로세서들 및 모듈들은 또한, 도 10-11의 방법 흐름도에서 사용시에 도시된 기능 블록들 또는 기지국-투-기지국 간섭 완화를 수반하여 설명된 기술들에 대한 다른 프로세스들의 실행을 수행 또는 지시할 수도 있다. 메모리들(676 및 660)은 각각, e노드B(610) 및 UE(650)에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 저장할 수도 있다.
이웃한 통신 스펙트럼들에서의 단일 라디오 액세스 기술 또는 상이한 라디오 액세스 기술들의 통신들이 동시에 동작하고 있는 경우, 디바이스들 사이의 잠재적인 간섭이 발생할 수도 있다. 예를 들어, 다른 디바이스가 송신하고 있는 때와 동시에 하나의 통신 디바이스가 통신들을 수신하기를 시도하고 있으면, 그리고 둘 모두의 디바이스들이 통신 스펙트럼의 동일한 또는 인접한 부분들을 사용하고 있으면, 수신 디바이스는 간섭을 경험할 수도 있다. 간섭/충돌의 다른 예는, UE가 동일한 리소스들(예를 들어, 시간/주파수/코드)을 할당받게 되는 경우이다.
도 7은, 간섭을 유도할 수도 있는 본 발명의 일 양상에 따른 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 프로세스(700)를 도시한다. 시간 1에서, 랜덤 액세스 프리앰블 서명은 UE(사용자 장비)(650)에 의해 랜덤하게 선정된다. UE는 e노드B(이벌브드 노드B)(610)에 의해 PRACH 리소스들로서 사전에 지정된 시간/주파수 리소스들 상에서 랜덤 액세스 프리앰블을 송신한다. 시간 2에서, 랜덤 액세스 응답은, PDSCH(물리 다운링크 공유 채널) 상에서 e노드B(610)에 의해 전송되고, ID(RA-RNTI(랜덤 액세스 라디오 네트워크 임시 식별자))를 이용하여 어드레싱된다. 랜덤 액세스 응답은, 프리앰블이 검출되는 시간-주파수 슬롯을 식별한다. 불운하게도, 다수의 UE들(650)이 동일한 시간/주파수 리소스에서 동일한 서명을 선택함으로써 충돌(즉, 간섭)하면, 각각의 UE(650)는 RAR(랜덤 액세스 응답)을 수신한다.
도 7에 추가적으로 도시된 바와 같이, 시간 3에서, UE(650)는 RAR(랜덤 액세스 응답)에 응답하여 PUSCH(물리 업링크 공유 채널) 상에서 제 1 스케줄링된 업링크 송신을 송신한다. UE(650)가 제 1 스케줄링된 업링크 송신을 전송하는 서브프레임은, RAR이 UE(650)에 의해 수신되는 서브프레임에 따라 결정된다. 시간 4에서, 다수의 UE들(650)이 충돌하고 e노드B(610)가 그들의 스케줄링된 송신들을 디코딩할 수 없으면, UE들(650)은, 최대 수의 HARQ(하이브리드 자동 반복 요청) 송신들에 도달한 이후 PRACH 프로세스를 재시작한다. 충돌하는 스케줄링된 송신들 중 하나가 디코딩되지만 다른 것은 디코딩되지 않으면, e노드B(610)는, 스케줄링된 송신에 표시된 C-RNTI(셀 라디오 네트워크 임시 식별자)에 (또는 임시 C-RNTI에) 어드레싱된 경합 해결 메시지를 송신한다. HARQ 피드백은, 그 자신의 UE 아이덴티티(또는 C-RNTI)를 검출하는 UE(650)에 의해서만 송신된다. 다른 UE들(650)은 사일런스(silent)로 유지되고, 랜덤 액세스 절차를 빠져나온다.
롱텀 에볼루션(LTE)-시간 분할 듀플렉스(LTE-TDD)에서, UE들(650)로부터 e노드B(610)로의 업링크 송신들 및 e노드B(610)로부터 UE들(650)로의 다운링크 송신들 둘 모두에 대해 동일한 통신 스펙트럼이 사용된다. 그러나, 업링크 및 다운링크 송신들은, UE들(650)이 수신하는 때 및 그들이 송신하는 때를 조정하기 위해 시간에서 직교화된다. LTE에서 지원되는 상이한 TDD 구성들이 아래의 표 1에 도시되어 있다.
Figure pct00001
LTE-TDD에서, 표 1에 도시된 바와 같이, 특정한 서브프레임이 각각의 업링크(UL) 다운링크(DL) 구성에 대해 업링크(UL)인지, 다운링크(DL)인지 또는 특수한(S) 서브프레임인지를 식별하는 7개의 가능한 TDD 구성들이 존재한다. RAN1/RAN4(라디오 액세스 네트워크 계층 1/라디오 액세스 네트워크 계층 4)에서, "DL-UL 간섭 관리 및 트래픽 적응을 위한 LTE TDD에 대한 추가적인 향상들(eIMTA)"에 대한 활성적인 릴리즈 11 연구(study) 아이템이 존재한다. TDD eIMTA 제안은, 현재의 트래픽 조건들에 기초하여 LTE-TDD 구성으로 적응적 변화를 특정한다. 재구성을 위한 시간 스캐일(scale)은 10밀리초(ms)만큼 작을 수 있다. 임의의 비-레거시 UE들(650) 및 e노드B(610)가 제안에 따라 그들의 LTE-TDD 구성을 적응적으로 변경시킬 수도 있지만, 임의의 레거시 UE들(650)이 본래의 LTE-TDD 구성으로 유지됨을 유의해야 한다. 몇몇 경우들에서, 이것은, e노드B(610)에 대해 실제로는 다운링크 서브프레임인 서브프레임 상에서 레거시 UE(650)가 송신하는 것을 초래하며, 이는 간섭을 유도할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 도시하는 블록도(800)이다. 다음의 예는, 2개의 인접한 셀들이 상이한 LTE-TDD 구성들을 사용하는 경우의 잠재적인 간섭 이슈를 시연한다. 예를 들어, 제 1 셀(1)은 제 1 구성을 사용하고, 인접한 제 2 셀(2)은 제 2 구성을 이용한다. 이러한 예에서, 제 1 셀(1)의 업링크 서브프레임(802)은 제 2 셀(2)의 다운링크 서브프레임(804)과 매칭하지 않는다. 결과로서, 기지국-투-기지국 간섭의 가능성은, 제 1 셀(1)의 업링크 서브프레임(802)이 제 2 셀(2)의 다운링크 서브프레임(804)과 충돌하는 경우 증가한다.
도 9는 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 도시하는 블록도(900)이다. 특정한 예에서, 도 8에 도시된 바와 같이, 구성 1에 따라 동작하는 e노드B는, 업링크 서브프레임(802)과 다운링크 서브프레임(804) 사이의 충돌로 인한 e노드B-투-e노드B 간섭을 관측한다. 도 9에 도시된 바와 같이, UE들(650-1 및 650-2) 사이의 미스매칭된 업링크 및 다운링크 서브프레임들은, e노드B(610-1)와 e노드B(610-2) 사이에 e노드B-투-e노드B 간섭을 야기한다.
본 발명의 일 양상은 기지국-투-기지국 간섭 완화 기술들을 제공한다. 본 발명의 이러한 양상에서, 그것은, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 경우 결정된다. 일 구성에서, 제 1 UE의 업링크 통신들은 간섭에 기초하여 스케줄링된다. 예를 들어, 업링크 제어 정보는, 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하지 않는 서브프레임들 상에서만 스케줄링될 수도 있다. 이것은, UE 또는 e노드B가 자신이 간섭을 관측하고 있다는 것을 인식하는 경우 발생할 수 있다. 제어 정보는, 랭크 표시자(RI), 채널 품질 표시자(CQI), 사운딩 기준 신호(SRS), 스케줄링 요청(SR), 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 메시지, 또는 다른 링크 제어 정보를 포함할 수도 있지만 이에 제한되지는 않는다. 업링크 통신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들은, 예를 들어, e노드B가 TDD 구성을 스위칭하는 경우 UE가 먼저 스위칭을 인식하지 않으면서 업링크로부터 다운링크로 스위칭하는 서브프레임들을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 양상은 기지국-투-기지국 간섭을 해결하며, 여기서, 특정한 업링크 서브프레임들은 (예를 들어, 그들 서브프레임들을 사용불가능하게 하는) 이웃한 기지국들로부터 지속적인 간섭을 관측한다. 이러한 예에서, UE로부터의 대응하는 ACK/NACK(확인응답/부정 확인응답)가 손실될 것이라고 사전에 알려진 다운링크 서브프레임들을 어드레싱하기 위한 개선들이 제공된다. 일 양상에서, 확인응답 정보를 수신하는 가능성을 증가시키기 위해, 감소된 사이즈의 재송신이 이용된다. 다른 양상에서, UE로부터의 대응하는 ACK/NACK가 손실될 것이라고 사전에 알려진 다운링크 서브프레임들에 대한 추후의 종결이 타겟팅된다.
다른 양상에서, 랜덤 액세스 채널(RACH) 프로세스는, e노드B-투-e노드B 간섭으로 인한 손실된 업링크 서브프레임들을 고려하도록 재구성된다. 언급된 바와 같이, e노드B-투-e노드B 간섭을 관측하는 업링크 서브프레임들 상에서 송신된 랜덤 액세스 프리앰블은 손실될 것이다. 그러나, LTE 규격은 수 개의 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 구성들을 제공한다. 이러한 예에서, 임의의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에 모든 PRACH 리소스들이 있도록 PRACH 구성이 선택된다. 도 7에 도시된 바와 같이, 이러한 선택된 PRACH 구성은, RACH 프로세스에서 임의의 지연을 감소시키거나 심지어는 최소화시켜야 한다.
다른 예에서, UE로부터의 스케줄링된 송신이 e노드B-투-e노드B 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임 상에서 전송된다는 것을 보장하기 위해 스케줄링 제약들이 랜덤 액세스 응답에 놓여진다. 예를 들어, 랜덤 액세스 응답이 n번째 서브프레임 상에서 수신되면, UE는, 업링크 지연 필드가 제로(0)로 셋팅되는 경우, n+k(k>=6) 시간에서 제 1 업링크 서브프레임을 사용한다. 그렇지 않으면, 랜덤 액세스 응답은, 업링크 지연 필드가 일(1)로 셋팅되는 경우, 다음의 이용가능한 업링크 서브프레임까지 연기된다. 따라서, 랜덤 액세스 응답이 송신되는 서브프레임을 선택하고 업링크 지연 필드를 제어함으로써, e노드B는, 어떠한 업링크 서브프레임이 스케줄링된 송신에 대하여 UE에 의해 사용되게 되는지를 제어할 수 있다.
몇몇 경우들에서, 제로로 셋팅된 업링크 지연 필드는 e노드B-투-e노드B 간섭을 갖는 업링크 서브프레임의 사용을 유도할 수도 있지만, 1로 셋팅된 업링크 지연 필드는 e노드B-투-e노드B 간섭 없는 업링크 서브프레임의 사용을 유도할 수도 있다. 유사하게, 업링크 지연 필드의 주어진 선택에 대해, 사용되는 업링크 서브프레임은, 랜덤 액세스 응답이 전송되는 다운링크 서브프레임에 의존하여 e노드B-투-e노드B 간섭을 관측할 수도 있거나 관측하지 않을 수도 있다. 다른 예에서, 경합 해결을 스케줄링하는 것에 제약이 부과되므로, UE로부터의 ACK 응답은 어떠한 간섭도 관측하지 않는 업링크 서브프레임 상에 있게 된다.
매우 유사한 RACH 이슈가 또한 TDD eIMTA의 경우에서 발생하며, 여기서, UE들은 그들의 LTE-TDD 구성 하의 업링크 서브프레임들 상에서 PRACH 메시지들을 송신하는 것이 방지되어야 하지만, 잠재적으로는, e노드B가 스위칭할 수도 있는 LTE-TDD 구성들 하의 다운링크 서브프레임들일 수 있다. 레거시 UE들은, e노드B가 스위칭하는 LTE-TDD 구성들의 세트를 인식하지 못한다. 이러한 예에서, e노드B가 스위칭하는 LTE-TDD 구성들의 이러한 세트를 새로운(예를 들어, 비-레거시) UE들이 인식한다고 가정된다. 예를 들어, LTE-TDD 구성들의 세트는 별개의 시그널링을 통해 새로운 UE들로 통신될 수도 있다.
레거시 UE들에 대해, 본 발명의 일 양상은, e노드B가 스위칭하는 구성들의 전체 세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 모든 PRACH 리소스들이 존재하도록 e노드B가 PRACH 구성을 선택한다는 것을 특정한다. 상술된 e노드B-투-e노드B 간섭을 완화시키기 위해 이러한 구성이 대응하는 구성보다 더 엄격할 수도 있음을 유의한다. 이러한 구성에서, 모든 PRACH 리소스들은 업링크 서브프레임들의 특정한 세트로 제약되지만, e노드B-투-e노드B 간섭의 경우에서, e노드B-투-e노드B 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들의 특정한 세트에 적어도 하나의 PRACH 리소스가 속한다는 것만이 보장된다.
비-레거시 UE들에 대해, 본 발명의 다른 양상은, e노드B가 스위칭하는 구성들의 전제 세트(또는 서브세트)에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 모든 PRACH 리소스들이 존재하도록 새로운 PRACH 구성들을 특정한다. 이들 새로운 구성들 중 하나는 UE로 시그널링된다 (기존의 PRACH 구성들로 제약되는 경우보다 더 많은 PRACH 리소스들의 잠재적인 할당을 허용한다). 비-레거시 UE들에 대해, 다른 양상은, 특정한 PRACH 구성 하에서 이용가능한 PRACH 리소스들 중에서, e노드B가 스위칭하는 모든 TDD 구성들(또는 모든 TDD 구성들의 서브세트)에 대한 업링크이거나 그 시간에 e노드B에 의해 사용되는 구성에서 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상에 있는 그 리소스들만을 UE가 사용하도록 UE 동작에 대한 변경을 특정한다.
본 발명의 일 양상은, 경합 해결을 위한 (랜덤 액세스 응답에 대한 응답인) 스케줄링된 송신 및 ACK가 업링크 서브프레임들 상에서 또한 전송된다는 것을 보장한다. 레거시 UE들에 대해, 일 양상은 다운링크 서브프레임들 상에서 랜덤 액세스 응답 및 경합 해결 메시지를 스케줄링하는 것을 특정하므로, 경합 해결을 위한 대응하는 스케줄링된 송신 및 ACK는, e노드B가 스위칭할 수도 있는 TDD 구성들의 전체 세트(또는 TDD 구성들의 서브세트)에 대한 업링크인 서브프레임들 상에서 송신되게 된다. 새로운 UE들에 대해, 일 구성은 경합 해결에 대응하는 스케줄링된 송신 및 ACK에 대한 새로운 시간라인들을 특정하므로, 그들은, e노드B가 스위칭하는 모든 LTE-TDD 구성들(또는 모든 TDD 구성들의 서브세트)에 대한 업링크인 서브프레임들 상에서 송신되게 된다.
도 10은 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 방법(1000)을 도시한다. 블록(1010)에서, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트가 결정된다. 예를 들어, 상이한 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들을 사용하는 2개의 인접한 셀들은, 예를 들어, 표 1에 도시된 바와 같이, 특정된 TDD 구성으로부터 초래하는 업링크(UL) 및 다운링크(DL) 미스매치를 갖는 공통적인 서브프레임들을 가질 수도 있다. 대안적으로, 제 1 UE의 업링크 송신들은 기지국의 다운링크 송신들로부터의 간섭을 경험한다. 블록(1012)에서, 제 1 UE의 업링크 송신들은, 서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 스케줄링된다. 제 1 UE의 업링크 통신들은 간섭에 기초하여 스케줄링될 수도 있다. 예를 들어, 업링크 제어 정보는, 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하지 않는 서브프레임들 상에서만 스케줄링될 수도 있다. 업링크 제어 정보는, 랭크 표시자(RI), 채널 품질 표시자(CQI), 사운딩 기준 신호(SRS), 스케줄링 요청(SR), 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 메시지, 또는 다른 링크 제어 정보를 포함할 수도 있지만 이에 제한되지는 않는다.
다른 양상에서, 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 구성은, 기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에 적어도 몇몇 PRACH 리소스들이 존재하도록 선택된다. 이러한 양상에서, PRACH 프로세스의 랜덤 액세스 응답 및 경합 해결 메시지는 다운링크 서브프레임들 상에서 스케줄링되어, 경합 해결의 대응하는 스케줄링된 송신 및 확인응답(ACK)이 기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 송신되게 된다.
상이한 TDD 구성들을 갖는 UE들은 셀에 공존할 수 있으며, 서로 간섭하는 것을 회피하기 위해 주의깊게 멀티플렉싱되어야 한다. e노드B 구현들은 일반적으로, 동일한 구성을 사용하여 UE들 사이의 업링크 채널 충돌들을 어드레싱하도록 설계된다. 본 발명의 일 양상은, 상이한 TDD 구성들을 사용하는 UE들에 걸친 충돌들을 극복한다. 예를 들어, 상이한 다운링크 서브프레임들 상의 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH)에 대응하는 ACK/NACK들이 동일한 업링크 서브프레임 및 잠재적으로는 동일한 리소스 상에서 전송되는 경우, 업링크 ACK 충돌들이 발생할 수도 있다. 일 양상에서, 이러한 시나리오는, UE 특정 파라미터들을 사용하여 물리 업링크 제어 채널(PUCCH)에 대하여 레거시 및 새로운 UE들에 의해 사용되는 리소스들을 (예를 들어, TDM(시분할 멀티플렉싱) 및/또는 FDM(주파수 분할 멀티플렉싱)을 사용하여) 직교화함으로써 회피된다. 예를 들어, 새로운 및 레거시 UE들에 대한 업링크 ACK들은, 상이한 PUCCH 오프셋들을 사용함으로써 리소스 블록들의 상이한 세트 상에서 전송될 수 있다. 대안적인 양상은 새로운 UE들에 대해 PUCCH에 대한 새로운 매핑을 정의한다. 예를 들어, ACK는 서브프레임, 및 PUCCH 내의 위치에 기초할 수 있다. 일 예에서, ACK는 서브프레임 넘버 (n)+5에 기초한다. 다른 예에서, 어떠한 리소스 블록(RB)이 사용될지는 서브프레임 내의 위치에 기초한다.
본 발명의 다른 양상은 다운링크 ACK 충돌들을 극복한다. 예를 들어, 다운링크 ACK 충돌은, 상이한 업링크 서브프레임들에 대응하는 ACK/NACK들이 동일한 다운링크 서브프레임 및 잠재적으로는 동일한 리소스 상에서 전송되는 경우 발생할 수도 있다. 일 양상에서, DM-RS(변조 기준 신호) 시퀀스 할당 뿐만 아니라 리소스 블록 할당은, ACK 충돌들을 방지하기 위해 e노드B 스케줄러에서 주의깊게 계획된다. 즉, 스케줄링은 충돌들을 회피한다. 이러한 양상은 LTE 규격에 대한 변경을 수반하지 않는다. 대안적인 양상은, 새로운 UE들에 대해 PHICH(물리 HARQ 표시자 채널)에 대한 새로운 매핑을 특정한다. 일 예에서, 새로운 매핑은 표준의 현재 버전에서의 파라미터 IPHICH와 유사하며, 여기서, IPHICH는 현재의 LTE 규격에서 허용되는 것보다 더 큰 수의 값들을 취할 수 있다. 예를 들어, 더 많은 PHICH 리소스들이 시스템에서의 사용을 위해 구성될 수 있으며, 기존의 IPHICH 메커니즘은 부가적인 PHICH 리소스들을 어드레싱할 수 있다. 대안적으로, IPHICH는, 구성 0 이외의 TDD 구성들에 대해 비-제로의 값을 취할 수 있고, TDD 구성 0에서 서브프레임들 4 및 9 이외의 서브프레임들 상에서 비-제로의 값을 취할 수 있으며, TDD 구성 0에서 서브프레임들 4 및 9에 대응하여 2보다 크거나 2와 동일한 값을 취할 수 있다. 예를 들어, IPHICH는, 구성 0에서 서브프레임들 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 및 8에 대응하여 0, 1 이외의 구성들에 대해 1, 및 구성 0에서 서브프레임들 4 및 9에 대응하여 2일 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상은 업링크 데이터 충돌들을 극복한다. 예를 들어, 제 1 구성을 사용하는 UE의 업링크 그랜트(grant)(PDCCH(물리 다운링크 제어 채널))에 의해 스케줄링된 제 1 송신 또는 제 1 구성을 사용하는 UE의 NACK(PHICH(물리 HARQ 표시자 채널))에 의해 트리거링된 재송신들은, 상이한 구성을 사용하는 UE의 제 1 송신/재송신과 충돌할 수 있다. 일 양상에서, 업링크 그랜트들은, 제 2 구성을 사용하는 UE의 제 1 PUSCH 송신과 동시적인, 제 1 구성을 사용하는 UE의 제 1 PUSHC 송신을 회피하도록 특정된다. 예를 들어, 동일한 다운링크 서브프레임 상에서 전송되는 그랜트들이 특정한 업링크 서브프레임 상에서 PUSCH 충돌을 야기하는 경우, LTE 릴리즈 8 동작들에서와 동일한 제약들이 적용될 수도 있다. 상이한 UE들에 대해 상이한 다운링크 서브프레임들 상에서 전송되는 그랜트들이 특정한 업링크 서브프레임 상에서 PUSCH 충돌을 야기하는 경우, 일 양상은, 업링크 그랜트를 포함하는 제 1 다운링크 서브프레임 이전에 모든 UE들에 대해 스케줄링 결정들을 특정한다.
본 발명의 다른 양상은, 적어도 하나의 UE에 대한 ACK 및 SUSPEND 커맨드를 특정함으로써, 하나의 UE의 PUSCH 재송신이 (상이한 TDD 구성을 사용하는) 제 2 UE의 PUSCH 재송신과 충돌하는 것을 회피한다. 즉, ACK는 데이터가 재송신되지 않도록 전송된다. 추후에, 데이터가 재전송되게 하기 위해 업링크 그랜트가 이슈된다. 예를 들어, e노드B는, 자신의 ACK가 먼저 전송되는 UE들을 서스펜딩(suspend)하지 않게 하여 우선순위화할 수도 있다. 둘 모두의 UE들에 대한 디코딩 상태가 어느 하나의 UE에 대해 ACK/NACK를 전송하기 위한 결정 이전에 이용가능하면, 충돌이 발생할 때에 대한 결정이 가능하다. 충돌이 발생할 것이라고 결정되면, e노드B는 UE들 중 하나를 서스펜딩할 수도 있다. 일 양상에서, 자신의 송신이 서스펜딩되는 UE는, 2개의 UE들의 트래픽 조건(예를 들어, QoS(서비스 품질) 레벨)에 기초한다. 다른 양상은, 광고된 구성이 참(true) 구성인지 또는 참 구성보다 더 많은 업링크 서브프레임들을 갖는 구성인지에 의존하여, 새로운 UE들에 비해 레거시 UE들을 우선순위화할 수도 있다.
다른 양상은, 제 1 UE의 제 1 PUSCH 송신이 (예를 들어, 상이한 LTE-TDD 구성을 사용하는) 제 2 UE의 PUSCH 재송신과 충돌하는 것을 회피한다. 예를 들어, PUSCH 충돌은, 제 2 UE의 확인응답 및 재송신 서스펜션(suspension)에 의해 회피될 수 있다. 대안적으로, e노드B는 제 1 UE에 대한 업링크 그랜트를 스케줄링하는 것을 회피할 수도 있다. 대안적으로, e노드B는, 상술된 것들과 유사한 기준들을 사용함으로써 어떤 UE를 중지할지를 결정할 수도 있다. 예를 들어, e노드B는, ACK를 포함하는 다운링크 서브프레임이 그랜트를 포함하는 서브프레임 이전인지 또는 이후인지 여부, UE가 새로운 UE인지 또는 레거시 UE인지 여부, 스트림의 QoS, 또는 다른 유사한 서스펜션 기준들에 기초하여, 어떤 UE를 중지할지를 결정할 수도 있다.
도 11은 본 발명의 양상들에 따른, 상이한 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들을 갖는 UE들을 멀티플렉싱하기 위한 방법(1100)을 도시한다. 블록(1110)에서, 제 1 TDD 구성에 기초하여 동작하는 제 1 UE로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때가 결정된다. 제 2 UE는 제 2 TDD 구성에 기초하여 동작한다. 이러한 양상에서, 제 2 TDD 구성은 제 1 TDD 구성과는 상이하다. 블록(1112)에서, 업링크 데이터 리소스들은 간섭을 회피하도록 스케줄링된다. 대안적으로, 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑이 간섭을 회피하기 위해 정의된다.
도 12는 본 발명의 일 양상에 따른 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)을 이용하는 장치(1200)에 대한 하드웨어 구현의 일 예를 도시한 다이어그램이다. 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)은 버스(1224)에 의해 일반적으로 표현된 버스 아키텍처를 이용하여 구현될 수도 있다. 버스(1224)는, 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)의 특정한 애플리케이션 및 전체 설계 제약들에 의존하여 임의의 수의 상호접속 버스들 및 브리지들을 포함할 수도 있다. 버스(1224)는, 프로세서(1226)에 의해 표현된 하나 또는 그 초과의 프로세서들 및/또는 하드웨어 모듈들, 결정 모듈(1202), 적응적 스케줄링 모듈(1204), 및 컴퓨터-판독가능 매체(1228)를 포함하는 다양한 회로들을 함께 링크시킨다. 버스(1224)는 또한, 당업계에 잘 알려져 있고, 따라서 더 추가적으로 설명되지 않을 타이밍 소스들, 주변기기들, 전압 조정기들, 및 전력 관리 회로들과 같은 다양한 다른 회로들을 링크시킬 수도 있다.
장치는, 트랜시버(1222)에 커플링된 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)을 포함한다. 트랜시버(1222)는 하나 또는 그 초과의 안테나들(1220)에 커플링된다. 트랜시버(1222)는 송신 매체를 통해 다양한 다른 장치와 통신하기 위한 수단을 제공한다. 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)은 컴퓨터-판독가능 매체(1228)에 커플링된 프로세서(1226)를 포함한다. 프로세서(1226)는, 컴퓨터-판독가능 매체(1228) 상에 저장된 소프트웨어의 실행을 포함하는 일반적인 프로세싱을 담당한다. 소프트웨어는 프로세서(1226)에 의해 실행될 경우, 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)으로 하여금 임의의 특정한 장치에 대해 상술된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 컴퓨터-판독가능 매체(1228)는 또한, 소프트웨어를 실행할 경우 프로세서(1226)에 의해 조작되는 데이터를 저장하기 위해 사용될 수도 있다.
기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)은, 예를 들어, 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하기 위한 결정 모듈(1202)을 더 포함한다. 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)은, 예를 들어, 간섭에 기초하여 제 1 UE의 업링크 통신들을 스케줄링하기 위한 적응적 스케줄링 모듈(1204)을 더 포함한다. 결정 모듈(1202) 및 적응적 스케줄링 모듈(1204)은, 프로세서(1226)에서 구동하거나, 컴퓨터 판독가능 매체(1228)에 상주/저장된 소프트웨어 모듈들, 프로세서(1226)에 커플링된 하나 또는 그 초과의 하드웨어 모듈들, 또는 이들의 결합들일 수도 있다. 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)은 e노드B(610) 및/또는 UE(650)의 컴포넌트일 수도 있다.
일 양상에서, 무선 통신을 위한 장치(1200)는 결정하기 위한 수단 및 스케줄링하기 위한 수단을 포함한다. 수단은, 결정 수단 및 스케줄링 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 장치(1200)의 결정 모듈(1202), 적응적 스케줄링 모듈(1204) 및/또는 기지국-투-기지국 간섭 완화 시스템(1214)일 수도 있다. 본 발명의 일 양상에서, 결정 수단은, 결정 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 제어기/프로세서(675) 및/또는 메모리(676)일 수도 있다. 본 발명의 이러한 양상에서, 스케줄링 수단은, 스케줄링 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 제어기/프로세서(675) 및/또는 메모리(676)일 수도 있다. 본 발명의 다른 양상에서, 결정 수단은, 결정 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 제어기/프로세서(659) 및/또는 메모리(660)일 수도 있다. 본 발명의 이러한 양상에서, 스케줄링 수단은, 스케줄링 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 제어기/프로세서(659) 및/또는 메모리(660)일 수도 있다. 또 다른 양상에서, 전술된 수단은, 전술된 수단에 의해 인용된 기능들을 수행하도록 구성된 임의의 모듈 또는 임의의 장치일 수도 있다.
상술된 예들은 LTE 시스템들에서 구현된 양상들을 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위는 그렇게 제한되지 않는다. 다양한 양상들은, CDMA 시스템들, TDMA 시스템들, FDMA 시스템들, 및 OFDMA 시스템들을 포함하지만 이에 제한되지 않는 다양한 통신 프로토콜들 중 임의의 통신 프로토콜을 이용하는 것들과 같은 다른 통신 시스템들과 함께 사용하기 위해 적응될 수도 있다.
당업자들은, 본 명세서에서의 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이 둘의 결합들로서 구현될 수도 있음을 추가적으로 인식할 것이다. 하드웨어와 소프트웨어의 이러한 상호교환가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들은 그들의 기능 관점들에서 일반적으로 상술되었다. 그러한 기능이 하드웨어로 구현되는지 또는 소프트웨어로 구현되는지 여부는 특정 애플리케이션, 및 전체 시스템에 부과된 설계 제약들에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 구현할 수도 있지만, 그러한 구현 결정들이 본 발명의 범위를 벗어나게 하는 것으로서 해석되지는 않아야 한다. 또한, 용어 "또는"은 배타적인 "또는"보다는 포괄적인 "또는"을 의미하도록 의도된다. 즉, 달리 명시되거나 문맥상 명확하지 않으면, 어구 "X는 A 또는 B를 이용한다"는 본래의 포괄적인 치환들 중 임의의 치환을 의미하도록 의도된다. 즉, 어구 "X는 A 또는 B를 이용한다"는 다음의 예시들, 즉, X는 A를 이용한다; X는 B를 이용한다; 또는 X는 A 및 B 둘 모두를 이용한다 중 임의의 예시에 의해 충족된다. 부가적으로, 본 출원 및 첨부된 청구항들에서 사용된 바와 같은 단수 표현들은 달리 명시되지 않거나 단수 형태로 지시되는 것으로 문맥상 명확하지 않으면, "하나 또는 그 초과"를 의미하도록 일반적으로 해석되어야 한다.
본 명세서에서의 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 결합으로 구현 또는 수행될 수도 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수도 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 결합, 예를 들어 DSP와 마이크로프로세서의 결합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 또는 그 초과의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수도 있다.
본 명세서에서의 발명과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이 둘의 결합으로 구현될 수도 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, PCM(페이즈 변화 메모리) 메모리, 레지스터들, 하드디스크, 착탈형 디스크, CD-ROM, 또는 당업계에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수도 있다. 예시적인 저장 매체는, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고, 저장 매체에 정보를 기입할 수 있도록 프로세서에 커플링된다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수도 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수도 있다. ASIC는 사용자 단말에 상주할 수도 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 개별 컴포넌트들로서 상주할 수도 있다.
하나 또는 그 초과의 예시적인 설계들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 결합들로 구현될 수도 있다. 소프트웨어로 구현되면, 기능들은 컴퓨터 판독가능 매체 상에 하나 또는 그 초과의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이들을 통해 송신될 수도 있다. 컴퓨터 판독가능 매체들은, 일 장소에서 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체들을 포함한 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 둘 모두를 포함한다. 저장 매체들은 범용 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수도 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단을 저장 또는 반송하는데 사용될 수 있고, 범용 또는 특수-목적 컴퓨터 또는 범용 또는 특수-목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속수단(connection)이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 명칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선(twisted pair), 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은) 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은) 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광학 디스크(disc), 디지털 다기능 디스크(digital versatile disc)(DVD), 플로피 디스크(disk) 및 블루-레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 일반적으로 레이저를 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기한 것들의 결합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
본 발명의 이전 설명은 당업자가 본 발명을 실시 또는 사용할 수 있도록 제공된다. 본 발명에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본 명세서에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다른 변경들에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 발명은 본 명세서에 설명된 예들 및 설계들로 제한되도록 의도되는 것이 아니라, 본 명세서에 기재된 원리들 및 신규한 특성들에 따르는 가장 넓은 범위를 부여할 것이다.

Claims (62)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하는 단계; 및
    서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 상기 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 서브프레임들의 세트를 결정하는 단계는, 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트로서, 기지국의 다운링크 송신들로부터의 간섭을 경험하는 상기 제 1 UE의 업링크 송신을 위한 서브프레임들을 식별하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 업링크 송신들을 스케줄링하는 단계는 상기 간섭에 적어도 부분적으로 기초하는, 무선 통신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 서브프레임들의 세트를 결정하는 단계는, 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트로서, 업링크 및 다운링크 서브프레임들 사이에서 스위칭하는 상기 제 1 UE의 업링크 송신을 위한 서브프레임들을 식별하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 스케줄링하는 단계는, 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하지 않는 서브프레임들 상에서만 업링크 제어 정보를 스케줄링하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보는, 랭크 표시자(RI), 채널 품질 표시자(CQI), 사운딩 기준 신호(SRS), 스케줄링 요청(SR), 및/또는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 메시지를 포함하는, 무선 통신 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 PRACH 메시지는 모든 업링크 PRACH 메시지들 또는 단지 몇몇 업링크 PRACH 메시지들만을 포함하는, 무선 통신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 적어도 몇몇 PRACH 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 선택하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    다운링크 서브프레임들 상에서 랜덤 액세스 응답을 스케줄링하여, 대응하는 스케줄링된 송신이 기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 송신되게 하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    경합 해결의 확인응답(ACK) 메시지가 기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 송신되도록, 다운링크 서브프레임들 상에서 PRACH 프로세스의 경합 해결 메시지를 스케줄링하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  11. 무선 통신 방법으로서,
    제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하는 단계; 및
    상기 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하는 단계, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대해 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결(termination)을 셋팅하는 단계 중 어느 하나의 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  12. 무선 통신 방법으로서,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하는 단계; 및
    간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 스케줄링하는 단계는, 간섭을 회피하기 위해, 상이한 TDD 구성들을 이용하여 동작하는 UE들에 대해 별개의 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 리소스들을 할당하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 스케줄링하는 단계는, 상기 상이한 TDD 구성들을 이용하여 동작하는 UE들에 대해 상이한 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 오프셋 값들을 별개의 ACK/NACK 리소스들에 할당하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    ACK 리소스로의 적어도 2개의 상이한 매핑들은 다운링크 데이터 송신에 대응하여 정의되며, 상기 2개의 상이한 매핑들 중 적어도 하나는 상기 제 2 TDD 구성과의 간섭을 회피하는, 무선 통신 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    사용을 위한 매핑을 상기 제 1 UE에 시그널링하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  17. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 UE 및 상기 제 2 UE의 업링크 데이터 송신들 사이의 간섭을 회피하기 위해 송신 또는 재송신을 서스펜딩(suspend)하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    업링크 그랜트(grant)를 전송하지 않음으로써 초기 송신을 서스펜딩하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    UE의 ACK 메시지 또는 그랜트가 먼저 송신되는지 여부, 상기 UE에 의해 경험되는 트래픽 조건들, 상기 UE에 의해 가정되는 구성이 기지국에 의해 사용되는 구성인지 여부, 및/또는 상기 UE가 레거시 UE인지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 어떤 UE가 서스펜딩되는지를 우선순위화하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  20. 제 17 항에 있어서,
    성공적으로 디코딩되지 않았던 업링크 송신에 대응하는 재송신을 서스펜딩하기 위해 ACK 메시지를 상기 제 1 UE에 전송하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    UE의 ACK 메시지 또는 그랜트가 먼저 송신되는지 여부, 상기 UE에 의해 경험되는 트래픽 조건들, 상기 UE에 의해 가정되는 구성이 기지국에 의해 사용되는 구성인지 여부, 및/또는 상기 UE가 레거시 UE인지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 어떤 UE가 서스펜딩되는지를 우선순위화하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  22. 무선 통신 방법으로서,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 간섭할 수 있는 때를 결정하는 단계; 및
    간섭을 회피하기 위해 적어도 하나의 UE의 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나, 상기 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 업링크 데이터 리소스들은, 복조 기준 신호(DM-RS) 시퀀스 및/또는 할당된 리소스 블록(RB)을 포함하는, 무선 통신 방법.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 업링크 데이터 리소스들은 IPHICH 파라미터를 포함하며, 상기 IPHICH 파라미터에 의해 취해진 값들의 양은 통신 규격에 의해 규정된 값들의 수를 초과하는, 무선 통신 방법.
  25. 무선 통신 방법으로서,
    기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 상기 기지국이 스위칭하는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고(advertise)하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 PRACH 구성은 레거시 사용자 장비(UE)에서 이용가능하지 않은, 무선 통신 방법.
  27. 제 25 항에 있어서,
    다운링크 서브프레임들 상에서 PRACH 프로세스의 랜덤 액세스 응답 및 경합 해결 메시지를 스케줄링하여, 대응하는 스케줄링된 송신 및 상기 경합 해결 메시지에 대한 확인응답(ACK) 메시지가, 기지국이 스위칭하는 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들의 전체 세트 또는 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상에서 송신되게 하는 단계; 또는
    상기 스케줄링된 송신 및 상기 경합 해결 메시지의 ACK 메시지에 대한 새로운 시간라인을 정의하는 단계 - 상기 새로운 시간라인은, 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트 또는 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상의 송신들을 포함함 -;
    중 어느 하나를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  28. 무선 통신 방법으로서,
    기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하도록 비-레거시 UE들의 거동(behavior)을 변경시키는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  29. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하고; 그리고,
    서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 상기 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하지 않는 서브프레임들 상에서만 업링크 제어 정보를 스케줄링함으로써 상기 업링크 송신들을 스케줄링하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  31. 제 29 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보는, 랭크 표시자(RI), 채널 품질 표시자(CQI), 사운딩 기준 신호(SRS), 스케줄링 요청(SR), 및/또는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 메시지를 포함하는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 PRACH 메시지는 모든 업링크 PRACH 메시지들 또는 단지 몇몇 업링크 PRACH 메시지들만을 포함하는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 적어도 몇몇 PRACH 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 선택하며; 그리고,
    다운링크 서브프레임들 상에서 PRACH 프로세스의 랜덤 액세스 응답 및 경합 해결 메시지를 스케줄링하여, 대응하는 스케줄링된 송신 및 경합 해결의 확인응답(ACK) 메시지가 상기 기지국으로부터의 간섭을 관측하지 않는 업링크 서브프레임들 상에서 송신되게
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  34. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하기 위한 프로그램 코드; 및
    서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 상기 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하기 위한 프로그램 코드
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  35. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 송신들로서 수신되는 감소된 가능성을 갖는 서브프레임들의 세트를 결정하기 위한 수단; 및
    서브프레임들의 결정된 세트 이외의 서브프레임들 상에서 업링크 제어 정보(UCI)를 스케줄링함으로써 상기 제 1 UE의 업링크 송신들을 스케줄링하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  36. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하고; 그리고,
    상기 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하는 것, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대해 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하는 것 중 어느 하나를 행하도록
    구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  37. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하기 위한 프로그램 코드; 및
    상기 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하기 위한 프로그램 코드, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대해 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하기 위한 프로그램 코드 중 어느 하나
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  38. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 사용자 장비(UE)의 다운링크 데이터 송신에 대응하는 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 메시지가 기지국의 다운링크 통신들로부터의 간섭을 경험하는 때를 결정하기 위한 수단; 및
    상기 다운링크 데이터 송신에 대응하는 다른 업링크 ACK/NACK 메시지를 트리거링하기 위해, 감소된 사이즈의 다운링크 재송신들을 송신하기 위한 수단, 또는 업링크 통신과 연관된 다운링크 서브프레임들에 대해 추후의 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 종결을 셋팅하기 위한 수단 중 어느 하나
    를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  39. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하고; 그리고,
    간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 간섭을 회피하기 위해, 상이한 TDD 구성들을 이용하여 동작하는 UE들에 대해 별개의 업링크 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 리소스들을 할당함으로써 상기 업링크 리소스들을 스케줄링하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 상이한 TDD 구성들을 이용하여 동작하는 UE들에 대한 상이한 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 오프셋 값들을 별개의 ACK/NACK 리소스들에 할당함으로써 상기 업링크 리소스들을 스케줄링하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  42. 제 39 항에 있어서,
    ACK 리소스로의 적어도 2개의 상이한 매핑들은 다운링크 데이터 송신에 대응하여 정의되며, 상기 2개의 상이한 매핑들 중 적어도 하나는 상기 제 2 TDD 구성과의 간섭을 회피하는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  43. 제 42 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 사용을 위한 매핑을 상기 제 1 UE에 시그널링하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  44. 제 39 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 제 1 UE 및 상기 제 2 UE의 업링크 데이터 송신들 사이의 간섭을 회피하기 위해 송신 또는 재송신을 서스펜딩하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  45. 제 44 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 업링크 그랜트를 전송하지 않음으로써 초기 송신을 서스펜딩하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, UE의 ACK 메시지 또는 그랜트가 먼저 송신되는지 여부, 상기 UE에 의해 경험되는 트래픽 조건들, 상기 UE에 의해 가정되는 구성이 기지국에 의해 사용되는 구성인지 여부, 및/또는 상기 UE가 레거시 UE인지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 어떤 UE가 서스펜딩되는지를 우선순위화하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  47. 제 44 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 성공적으로 디코딩되지 않았던 업링크 송신에 대응하는 재송신을 서스펜딩하기 위해 ACK 메시지를 상기 제 1 UE에 전송하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  48. 제 47 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, UE의 ACK 메시지 또는 그랜트가 먼저 송신되는지 여부, 상기 UE에 의해 경험되는 트래픽 조건들, 상기 UE에 의해 가정되는 구성이 기지국에 의해 사용되는 구성인지 여부, 및/또는 상기 UE가 레거시 UE인지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 어떤 UE가 서스펜딩되는지를 우선순위화하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  49. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 프로그램 코드; 및
    간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하기 위한 프로그램 코드
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  50. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성을 이용하여 동작하는 제 1 사용자 장비(UE)의 업링크 통신들이 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성을 이용하여 동작하는 제 2 UE의 업링크 통신들과 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 수단; 및
    간섭을 회피하기 위해 업링크 리소스들을 스케줄링 또는 매핑하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  51. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하고; 그리고,
    간섭을 회피하기 위해 적어도 하나의 UE의 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나, 상기 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 업링크 데이터 리소스들은, 복조 기준 신호(DM-RS) 시퀀스 및/또는 할당된 리소스 블록(RB)을 포함하는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  53. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 프로그램 코드; 및
    간섭을 회피하기 위해 적어도 하나의 UE의 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나, 상기 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하기 위한 프로그램 코드
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  54. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 시분할 듀플렉스(TDD) 구성에 따른 제 1 사용자 장비(UE)로의 다운링크 확인응답(ACK) 리소스가 상기 제 1 TDD 구성과는 상이한 제 2 TDD 구성에 따른 제 2 UE로의 다운링크 ACK 리소스와 충돌할 수 있는 때를 결정하기 위한 수단; 및
    간섭을 회피하기 위해 적어도 하나의 UE의 업링크 데이터 리소스들을 스케줄링하거나, 상기 적어도 하나의 UE의 ACK/NACK 리소스들에 대한 새로운 매핑을 정의하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  55. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 상기 기지국이 스위칭하는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  56. 제 55 항에 있어서,
    상기 PRACH 구성은 레거시 사용자 장비(UE)에서 이용가능하지 않은, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  57. 제 55 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    다운링크 서브프레임들 상에서 PRACH 프로세스의 랜덤 액세스 응답 및 경합 해결 메시지를 스케줄링하여, 대응하는 스케줄링된 송신 및 상기 경합 해결 메시지에 대한 확인응답(ACK) 메시지가, 기지국이 스위칭하는 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들의 전체 세트 또는 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상에서 송신되게 하거나; 또는
    상기 스케줄링된 송신 및 상기 경합 해결 메시지의 ACK 메시지에 대한 새로운 시간라인을 정의 - 상기 새로운 시간라인은, 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트 또는 상기 기지국이 스위칭하는 TDD 구성들의 전체 세트의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들 상의 송신들을 포함함 -;
    하도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  58. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 상기 기지국이 스위칭하는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 광고하기 위한 프로그램 코드
    를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건
  59. 무선 통신을 위한 장치로서,
    기지국이 스위칭하는 모든 시분할 듀플렉스(TDD) 구성들 또는 상기 기지국이 스위칭하는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크 서브프레임들인 서브프레임들만을 포함하는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들을 갖는 PRACH 구성을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 PRACH 구성을 광고하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  60. 무선 통신들을 위해 구성된 장치로서,
    메모리; 및
    상기 메모리에 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하도록 비-레거시 UE들의 거동을 변경
    시키도록 구성되는, 무선 통신들을 위해 구성된 장치.
  61. 무선 통신들을 위해 구성된 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비-일시적인 프로그램 코드가 기록된 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하며,
    상기 프로그램 코드는,
    기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하도록 비-레거시 UE들의 거동을 변경시키기 위한 프로그램 코드를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  62. 무선 통신을 위한 장치로서,
    기지국이 스위칭하는 모든 TDD 구성들 또는 상기 모든 TDD 구성들의 서브세트에 대한 업링크인 서브프레임들 상에 있는 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH) 리소스들만을 사용하도록 비-레거시 UE들의 거동을 변경시키기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
KR1020157004147A 2012-07-19 2013-07-19 상이한 tdd 구성들을 갖는 ue들의 멀티플렉싱 및 ue-투-ue 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 몇몇 기술들 Expired - Fee Related KR102139809B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261673699P 2012-07-19 2012-07-19
US61/673,699 2012-07-19
US13/945,761 2013-07-18
US13/945,761 US9930678B2 (en) 2012-07-19 2013-07-18 Multiplexing UEs with different TDD configurations and some techniques to mitigate UE-to-UE and base station-to-base station interference
PCT/US2013/051287 WO2014015266A2 (en) 2012-07-19 2013-07-19 Multiplexing ues with different tdd configurations and some techniques to mitigate ue-to-ue and base station-to-base station interference

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150032902A true KR20150032902A (ko) 2015-03-30
KR102139809B1 KR102139809B1 (ko) 2020-07-30

Family

ID=49946494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020157004147A Expired - Fee Related KR102139809B1 (ko) 2012-07-19 2013-07-19 상이한 tdd 구성들을 갖는 ue들의 멀티플렉싱 및 ue-투-ue 및 기지국-투-기지국 간섭을 완화시키기 위한 몇몇 기술들

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9930678B2 (ko)
EP (6) EP3051730B1 (ko)
JP (5) JP6392220B2 (ko)
KR (1) KR102139809B1 (ko)
CN (3) CN113872734A (ko)
IN (1) IN2014MN02609A (ko)
WO (1) WO2014015266A2 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020197258A1 (ko) * 2019-03-27 2020-10-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 장치
KR20210059602A (ko) * 2019-11-15 2021-05-25 주식회사 셀트론 단일 클럭을 이용하여 복수 tdd 신호들의 tdd 스위칭 신호를 생성하는 방법, 그리고 이를 구현한 tdd 스위칭 신호 생성 장치
KR20210065994A (ko) * 2018-09-27 2021-06-04 지티이 코포레이션 무선 시스템에서의 간섭 관리

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102355292A (zh) * 2011-08-05 2012-02-15 中兴通讯股份有限公司 参数传输方法及装置、参数生成方法及装置
US9585156B2 (en) 2011-11-14 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Supporting different LTE-TDD configurations in neighboring regions and/or adjacent carriers
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
CN104937875A (zh) * 2012-10-05 2015-09-23 司亚乐无线通讯股份有限公司 Lte通信系统的增强
US9398612B2 (en) * 2012-10-22 2016-07-19 Futurewei Technologies, Inc. Signaling for random access in time division duplexed (TDD) systems with traffic adaptation
WO2014068839A1 (ja) * 2012-10-30 2014-05-08 パナソニック株式会社 端末装置、基地局装置、受信方法及び送信方法
US20140269336A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring physical downlink control channel in a system having cells
CN105814827B (zh) 2013-10-30 2019-06-11 Lg 电子株式会社 从同时接入多小区的用户设备发送harq ack/nack的方法
EP3110034B1 (en) * 2014-02-18 2019-06-26 LG Electronics Inc. Method for transreceiving signals using user-specific flexible tdd technology in wireless communication system and device for same
US9775071B2 (en) * 2014-02-24 2017-09-26 Qualcomm Incorporated TDD configurations and eIMTA in LTE
KR101857667B1 (ko) * 2014-03-12 2018-06-19 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널 송신 방법 및 이를 위한 장치
US9491269B2 (en) 2014-04-11 2016-11-08 Apple Inc. Uplink transmission rate in a wireless communication device
WO2015194825A1 (ko) * 2014-06-16 2015-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 전송 방법 및 장치
US10117268B2 (en) * 2014-09-22 2018-10-30 Qualcomm Incorporated Ultra-low latency LTE downlink frame structure
US10342012B2 (en) * 2015-03-15 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9936519B2 (en) 2015-03-15 2018-04-03 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications
KR20170134362A (ko) * 2015-04-01 2017-12-06 엘지전자 주식회사 네트워크 선택 및 트래픽 라우팅을 수행하는 방법 및 사용자 장치
WO2017000995A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-05 Huawei Technologies Co., Ltd. A base station and a method of operating a base station
CN107432012B (zh) 2015-07-06 2021-12-14 索尼公司 通信装置和通信方法
US9992790B2 (en) * 2015-07-20 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes
US10201014B2 (en) 2015-08-12 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Contention-based co-existence on a shared communication medium
US10291379B2 (en) * 2015-08-12 2019-05-14 Qualcomm Incorporated Contention-based co-existence on a shared communication medium
WO2017024570A1 (zh) * 2015-08-12 2017-02-16 华为技术有限公司 一种确定小区簇子帧配置的方法及装置
US10356816B2 (en) * 2015-08-19 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Re-contention-based co-existence on a shared communication medium
US11722287B2 (en) * 2015-09-02 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Flexible time division duplexing subframe structure with latency reduction
DE112016004931T5 (de) * 2015-10-30 2018-08-02 Intel IP Corporation Vorrichtung für Evolved Node B, die zum Kommunizieren unter Verwendung von robustem, punktierungsbasiertem Multiplexen konfiguriert sind
US10123347B2 (en) * 2015-12-04 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for decoupling uplink latency using common uplink burst in TDD subframe structure
JP6599561B2 (ja) * 2015-12-18 2019-10-30 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) 狭帯域同期信号の送信および受信
EP3400669B1 (en) * 2016-01-06 2024-08-07 Nokia Solutions and Networks Oy B-ifdma configuration for unlicensed band operation
EP3425937B1 (en) * 2016-04-01 2021-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and user equipment for transmitting uplink signals between multiple carriers
CN107371184B (zh) * 2016-05-13 2020-08-11 中兴通讯股份有限公司 资源配置方法、装置及基站
US10581722B2 (en) 2016-08-22 2020-03-03 Qualcomm Incorporated Power control for independent links
US10939419B2 (en) 2016-09-30 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Uplink control information
US10154514B2 (en) * 2016-10-18 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Scheduling request transmission for directional beam access
CN108260210B (zh) 2016-12-29 2022-02-11 华为技术有限公司 一种数据传输方法及用户设备、无线接入设备
WO2018126447A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Motorola Mobility Llc Uplink transmission blanking
US10244522B2 (en) 2017-03-03 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Signaling for multiplexing of low latency communication and sidelink communications
WO2018170670A1 (en) * 2017-03-20 2018-09-27 Qualcomm Incorporated Techniques to handle collisions between uplink transmissions and downlink transmissions over a wireless spectrum
US11388730B2 (en) * 2017-03-24 2022-07-12 Apple Inc. Beam recovery frame structure and recovery request for communication systems
CN108737042B (zh) * 2017-04-18 2021-01-22 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于无线通信网络中的数据传输的方法和设备
WO2018218604A1 (en) * 2017-06-01 2018-12-06 Zte Corporation Methods and computing device for configuring resource scheduling
CN109041067B (zh) 2017-06-12 2021-03-23 维沃移动通信有限公司 一种通信方法、移动终端、基站及计算机可读存储介质
US10707995B2 (en) * 2017-06-29 2020-07-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for downlink retransmission under unreliable code block group (CBG) level feedback
CN109219052B (zh) 2017-06-30 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种资源信息传输方法、相关设备和系统
US11025403B2 (en) 2017-07-12 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Frame structure dependent configuration of physical channels
CN109275192B (zh) * 2017-07-18 2022-12-13 华为技术有限公司 用于传输信息的方法和设备
US11716715B2 (en) 2017-07-28 2023-08-01 Lg Electronics Inc. Method of performing BWP operation in wireless communication system and an apparatus therefor
CN109588058B (zh) * 2017-07-28 2021-10-26 Lg电子株式会社 无线通信系统中执行bwp操作的方法及其装置
CN109391501B (zh) * 2017-08-11 2021-10-15 富士通株式会社 网络设备系统、网络设备系统的实现方法以及计算机可读存储介质
EP3689016B1 (en) * 2017-09-28 2025-12-17 Sony Group Corporation Base station and user equipment
US11349596B2 (en) * 2018-05-10 2022-05-31 Qualcomm Incorporated NACK triggered optimization to improve RETX reliability for URLLC-U
US11252704B2 (en) 2018-06-08 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Spatially multiplexing physical uplink control channel (PUCCH) and sounding reference signal (SRS)
EP3766201B1 (en) * 2018-06-15 2022-04-13 Google LLC Cbg-based noma transmission for a wireless network
EP3808020B1 (en) 2018-06-22 2023-02-22 Google LLC Multi-branch noma wireless communication
US10972950B2 (en) * 2018-07-20 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for handover enhancements
US11196523B2 (en) * 2018-07-20 2021-12-07 Qualcomm Incorporated SRS resource configuration enhancements
US11910391B2 (en) 2018-08-10 2024-02-20 Google Llc Methods and apparatus for an uplink control channel in NOMA asynchronous transmissions
CN113853013B (zh) * 2020-06-28 2025-10-03 华为技术有限公司 一种干扰协调方法、装置和系统
US20240243887A1 (en) 2021-06-18 2024-07-18 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Radio communication method, and radio communication system
CN117693027A (zh) * 2022-09-09 2024-03-12 华为技术有限公司 一种通信方法和通信装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010099485A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Qualcomm Incorporated Time division duplexing (tdd) configuration for access point base stations
KR20100126847A (ko) * 2008-03-27 2010-12-02 콸콤 인코포레이티드 업링크 ack/nak 자원 할당
US20110211503A1 (en) * 2008-10-31 2011-09-01 Nokia Corporation Dynamic allocation of subframe scheduling for time divison duplex operation in a packet-based wireless communication system

Family Cites Families (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0629959A (ja) 1992-07-13 1994-02-04 Nec Eng Ltd 無線データ通信における適応型自動データ品質維持方式
ATE304756T1 (de) 2000-07-27 2005-09-15 Interdigital Tech Corp Adaptive zuweisung von zeitschlitzen zwischen aufwärts- und abwärtsabrichtungen in einem hybriden drahtlosen kommunikationssystem mit zeit-kodemultiplexvielzugriffsverfahren
JP2002232940A (ja) 2001-02-05 2002-08-16 Ntt Docomo Inc タイムスロット割り当て装置、タイムスロット割り当て方法、移動体通信システム及びその動作方法、プログラム、記録媒体
US7570656B2 (en) 2001-06-18 2009-08-04 Yitran Communications Ltd. Channel access method for powerline carrier based media access control protocol
US6591109B2 (en) 2001-08-17 2003-07-08 Interdigital Technology Corporation Cross cell user equipment interference reduction in a time division duplex communication system using code division multiple access
US7826438B1 (en) 2004-04-26 2010-11-02 Marvell International Ltd. Circuits, architectures, systems, methods, algorithms and software for reducing contention and/or handling channel access in a network
US7580388B2 (en) * 2004-06-01 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing enhanced messages on common control channel in wireless communication system
EP2378817B1 (en) * 2005-12-22 2013-04-17 Electronics and Telecommunications Research Institute Method for discontinuous transmission/reception operation for reducing power consumption in cellular system
US8255756B2 (en) 2006-07-27 2012-08-28 Panasonic Corporation Wireless communication apparatus, wireless LAN system, interference detecting method, and interference avoidance method
US20100128686A1 (en) 2007-05-01 2010-05-27 Panasonic Corporation Radio communication base station device and resource sharing method
US8200263B2 (en) 2007-09-21 2012-06-12 Research In Motion Limited Apparatus and method for providing uplink interference coordination in a radio communication system
KR101457688B1 (ko) * 2007-10-04 2014-11-12 엘지전자 주식회사 제어채널의 수신오류를 검출하는 데이터 전송방법
US20090103440A1 (en) 2007-10-23 2009-04-23 Nokia Corporation Collision avoidance for uplink VoIP transmission
JP2011502410A (ja) 2007-11-02 2011-01-20 大唐移動通信設備有限公司 時間分割復信システムの無線フレーム構造の確定方法及び装置
US20090201871A1 (en) * 2008-02-12 2009-08-13 Qualcomm, Incorporated Efficient utilization of channel resources in wireless communication
US8605676B2 (en) 2008-02-18 2013-12-10 Zte Corporation Method and device for configuring inter-cell time division duplex modes based on a TDD system
US8531962B2 (en) 2008-04-29 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Assignment of ACK resource in a wireless communication system
JP4949323B2 (ja) 2008-05-29 2012-06-06 京セラ株式会社 無線通信システム、無線通信局装置および無線通信方法
US8630587B2 (en) * 2008-07-11 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US8830884B2 (en) 2008-08-18 2014-09-09 Qualcomm Incorporated TTI bundling in a random access procedure
WO2010021489A2 (ko) * 2008-08-19 2010-02-25 한국전자통신연구원 수신 성공 여부 정보를 전송하는 방법 및 장치
US20100074204A1 (en) 2008-09-16 2010-03-25 Qualcomm Incorporated Uplink hybrid automatic repeat request operation during random access
US8879461B2 (en) * 2008-12-01 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Blank subframe uplink design
US8867999B2 (en) 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US9450727B2 (en) * 2009-02-03 2016-09-20 Google Technology Holdings LLC Physical layer acknowledgement signaling resource allocation in wireless communication systems
CN101841816B (zh) 2009-03-16 2012-11-07 上海贝尔股份有限公司 基于同步harq的无线中继网络中防止信号干扰的方法和装置
KR101472750B1 (ko) * 2009-04-01 2014-12-15 삼성전자주식회사 계층적 셀 구조에서 간섭 완화 방법 및 그를 수행하는 통신 시스템
US8767684B2 (en) 2009-05-27 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates operating a relay via a multimedia broadcast single frequency network based backhaul link
US9565011B2 (en) * 2009-06-04 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Data transmission with cross-subframe control in a wireless network
CN102804663A (zh) * 2009-06-26 2012-11-28 诺基亚西门子通信公司 用于确定上行链路harq资源的设备、方法和制造产品
US9118468B2 (en) 2009-07-23 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Asynchronous time division duplex operation in a wireless network
CN101998607B (zh) 2009-08-31 2013-07-31 中国移动通信集团公司 上行时隙引入下行传输辅同步信号的方法、系统及装置
NZ597953A (en) 2009-10-09 2014-06-27 Ericsson Telefon Ab L M Methods and devices for uplink diversity transmission
KR101787097B1 (ko) * 2009-11-18 2017-10-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
US20110176461A1 (en) * 2009-12-23 2011-07-21 Telefonakatiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining configuration of subframes in a radio communications system
US8559343B2 (en) * 2009-12-23 2013-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible subframes
KR101827584B1 (ko) 2010-01-08 2018-02-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 캐리어 집성에서의 채널 자원 맵핑을 위한 방법 및 장치
US9654265B2 (en) * 2010-04-08 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods to facilitate transmission of acknowledgement signals in wireless communication systems
US8666398B2 (en) 2010-04-13 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Random access procedure enhancements for heterogeneous networks
JP5097793B2 (ja) * 2010-04-30 2012-12-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置および通信制御方法
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
CN102300320B (zh) 2010-06-22 2014-04-30 上海贝尔股份有限公司 小区间干扰协调的方法及装置
WO2011162656A1 (en) 2010-06-24 2011-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Eriksson (Publ) Timeslot allocation method in a wireless tdd network
ES2528131T3 (es) 2010-10-01 2015-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Terminal móvil, estación base y métodos dentro de la misma
US8908571B2 (en) * 2010-10-01 2014-12-09 Clearwire Ip Holdings Llc Enabling coexistence between wireless networks
US9282556B2 (en) 2011-02-15 2016-03-08 Kyocera Corporation Base station and communication method thereof
KR101859594B1 (ko) * 2011-03-10 2018-06-28 삼성전자 주식회사 통신시스템에서 시분할복신 지원 방법 및 장치
CN102684855A (zh) * 2011-03-11 2012-09-19 北京三星通信技术研究有限公司 一种混合自动重传定时关系的指示方法
US9391743B2 (en) * 2011-04-14 2016-07-12 Broadcom Corporation Method and apparatus for defining HARQ functionality for cells having different time division duplex subframe configurations
CN102196580B (zh) * 2011-06-22 2014-09-03 新邮通信设备有限公司 一种动态配置tdd基站上下行子帧比例的方法
WO2013006194A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-10 Intel Corporation Structured codebook for uniform circular array (uca)
WO2013006111A1 (en) * 2011-07-06 2013-01-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access with primary and secondary component carrier communications
WO2013007010A1 (en) * 2011-07-08 2013-01-17 Renesas Mobile Corporation Methods, apparatuses and computer program products for interference mitigation via channel reservation in la tdd network
US9433004B2 (en) * 2011-08-12 2016-08-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and nodes for coordinating uplink transmissions in a wireless communication network
US9197379B2 (en) * 2011-10-03 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for modified PHICH
WO2013062456A1 (en) * 2011-10-27 2013-05-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for handling the tdd tail problem for an abs pattern
US9585156B2 (en) 2011-11-14 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Supporting different LTE-TDD configurations in neighboring regions and/or adjacent carriers
EP2807881A4 (en) * 2012-01-29 2015-07-08 Alcatel Lucent UPLINK OVERLOAD INDICATORS FOR WIRELESS TIME DUPLEX COMMUNICATION SYSTEMS
WO2013110218A1 (en) * 2012-01-29 2013-08-01 Alcatel Lucent A high interference indicator for time division duplex wireless communication systems
US9112693B2 (en) * 2012-03-16 2015-08-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for sending and receiving hybrid automatic repeat request information for carrier aggregation
US8923196B2 (en) * 2012-03-16 2014-12-30 Blackberry Limited Uplink control channel resource collision resolution in carrier aggregation systems
US8923255B2 (en) * 2012-03-16 2014-12-30 Blackberry Limited Uplink control channel resource collision avoidance in carrier aggregation systems
US9007963B2 (en) * 2012-03-16 2015-04-14 Blackberry Limited Uplink control channel resource mapping in carrier aggregation systems
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100126847A (ko) * 2008-03-27 2010-12-02 콸콤 인코포레이티드 업링크 ack/nak 자원 할당
US20110211503A1 (en) * 2008-10-31 2011-09-01 Nokia Corporation Dynamic allocation of subframe scheduling for time divison duplex operation in a packet-based wireless communication system
WO2010099485A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Qualcomm Incorporated Time division duplexing (tdd) configuration for access point base stations

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210065994A (ko) * 2018-09-27 2021-06-04 지티이 코포레이션 무선 시스템에서의 간섭 관리
WO2020197258A1 (ko) * 2019-03-27 2020-10-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 장치
US12156198B2 (en) 2019-03-27 2024-11-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving physical uplink shared channel in wireless communication system
KR20210059602A (ko) * 2019-11-15 2021-05-25 주식회사 셀트론 단일 클럭을 이용하여 복수 tdd 신호들의 tdd 스위칭 신호를 생성하는 방법, 그리고 이를 구현한 tdd 스위칭 신호 생성 장치

Also Published As

Publication number Publication date
IN2014MN02609A (ko) 2015-09-11
US10602525B2 (en) 2020-03-24
EP3051730B1 (en) 2023-06-07
JP2022110044A (ja) 2022-07-28
JP2018207518A (ja) 2018-12-27
CN104488206B (zh) 2019-06-11
EP3041158C0 (en) 2025-04-02
JP2015529049A (ja) 2015-10-01
EP3051731A1 (en) 2016-08-03
EP3043499A1 (en) 2016-07-13
JP2020014238A (ja) 2020-01-23
JP7275356B2 (ja) 2023-05-17
JP2021048604A (ja) 2021-03-25
US20140023004A1 (en) 2014-01-23
EP3041158A1 (en) 2016-07-06
JP6392220B2 (ja) 2018-09-19
KR102139809B1 (ko) 2020-07-30
CN113872734A (zh) 2021-12-31
EP3041158B1 (en) 2025-04-02
WO2014015266A2 (en) 2014-01-23
EP2875604A2 (en) 2015-05-27
EP3038283A1 (en) 2016-06-29
EP2875604B1 (en) 2021-10-27
WO2014015266A3 (en) 2014-03-20
US20180176924A1 (en) 2018-06-21
CN104488206A (zh) 2015-04-01
JP6953489B2 (ja) 2021-10-27
JP6633154B2 (ja) 2020-01-22
EP3038283B1 (en) 2021-12-22
CN110233700A (zh) 2019-09-13
EP3051730A1 (en) 2016-08-03
JP7106619B2 (ja) 2022-07-26
US9930678B2 (en) 2018-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7275356B2 (ja) 異なるtdd構成を用いてueを多重化すること、ならびにue間および基地局間干渉を緩和するためのいくつかの技法
US11212757B2 (en) Apparatus and method for random access channel power prioritization
US10999822B2 (en) Method and apparatus for efficient usage of DAI bits for eIMTA in LTE
US9585156B2 (en) Supporting different LTE-TDD configurations in neighboring regions and/or adjacent carriers
KR101891908B1 (ko) LTE 에서 eIMTA 에 대한 반지속적 스케줄링
US9474051B2 (en) Ordering and processing of interfering channels for reduced complexity implementation

Legal Events

Date Code Title Description
PA0105 International application

St.27 status event code: A-0-1-A10-A15-nap-PA0105

PG1501 Laying open of application

St.27 status event code: A-1-1-Q10-Q12-nap-PG1501

P22-X000 Classification modified

St.27 status event code: A-2-2-P10-P22-nap-X000

A201 Request for examination
P11-X000 Amendment of application requested

St.27 status event code: A-2-2-P10-P11-nap-X000

P13-X000 Application amended

St.27 status event code: A-2-2-P10-P13-nap-X000

PA0201 Request for examination

St.27 status event code: A-1-2-D10-D11-exm-PA0201

D13-X000 Search requested

St.27 status event code: A-1-2-D10-D13-srh-X000

D14-X000 Search report completed

St.27 status event code: A-1-2-D10-D14-srh-X000

E902 Notification of reason for refusal
PE0902 Notice of grounds for rejection

St.27 status event code: A-1-2-D10-D21-exm-PE0902

E13-X000 Pre-grant limitation requested

St.27 status event code: A-2-3-E10-E13-lim-X000

P11-X000 Amendment of application requested

St.27 status event code: A-2-2-P10-P11-nap-X000

P13-X000 Application amended

St.27 status event code: A-2-2-P10-P13-nap-X000

E701 Decision to grant or registration of patent right
PE0701 Decision of registration

St.27 status event code: A-1-2-D10-D22-exm-PE0701

GRNT Written decision to grant
PR0701 Registration of establishment

St.27 status event code: A-2-4-F10-F11-exm-PR0701

PR1002 Payment of registration fee

St.27 status event code: A-2-2-U10-U12-oth-PR1002

Fee payment year number: 1

PG1601 Publication of registration

St.27 status event code: A-4-4-Q10-Q13-nap-PG1601

PC1903 Unpaid annual fee

St.27 status event code: A-4-4-U10-U13-oth-PC1903

Not in force date: 20230725

Payment event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE

PC1903 Unpaid annual fee

St.27 status event code: N-4-6-H10-H13-oth-PC1903

Ip right cessation event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE

Not in force date: 20230725