RU2010144565A - Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления - Google Patents

Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления Download PDF

Info

Publication number
RU2010144565A
RU2010144565A RU2010144565/08A RU2010144565A RU2010144565A RU 2010144565 A RU2010144565 A RU 2010144565A RU 2010144565/08 A RU2010144565/08 A RU 2010144565/08A RU 2010144565 A RU2010144565 A RU 2010144565A RU 2010144565 A RU2010144565 A RU 2010144565A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control channel
user devices
physical uplink
acknowledgment
uplink control
Prior art date
Application number
RU2010144565/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2463740C2 (ru
Inventor
Шуцян СЯ (CN)
Шуцян СЯ
Чуньли ЛЯН (CN)
Чуньли ЛЯН
Бо Дай (Cn)
Бо ДАЙ
Пэн ХАО (CN)
Пэн ХАО
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн (CN)
ЗетТиИ Корпорейшн
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 ЗетТиИ Корпорейшн (CN), ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн (CN)
Publication of RU2010144565A publication Critical patent/RU2010144565A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463740C2 publication Critical patent/RU2463740C2/ru

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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • H04J11/003Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0074Code shifting or hopping
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0055ZCZ [zero correlation zone]
    • H04J13/0059CAZAC [constant-amplitude and zero auto-correlation]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • 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
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Landscapes

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

Abstract

1. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, включающий: ! использование пользовательскими устройствами разных физических восходящих каналов управления для посылки в восходящем направлении управляющей сигнализации в первом и втором временных интервалах подкадра. ! 2. Способ по п.1, в котором ! указанные физические восходящие каналы управления мультиплексируют только пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, и, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одинаковыми, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой одинаковы; или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны. ! 3. Способ по п.2, в котором ! указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления, предоставле�

Claims (13)

1. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, включающий:
использование пользовательскими устройствами разных физических восходящих каналов управления для посылки в восходящем направлении управляющей сигнализации в первом и втором временных интервалах подкадра.
2. Способ по п.1, в котором
указанные физические восходящие каналы управления мультиплексируют только пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, и, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одинаковыми, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой одинаковы; или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
3. Способ по п.2, в котором
указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления, предоставленное пользовательским устройствам для посылки сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в первом и втором временных интервалах, равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом
0≤i≤N-1
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1
Figure 00000001
где
с - количество ортогональных кодов во временной области, с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс;
Figure 00000002
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположен указанный канал управления;
Figure 00000003
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области;
d - натуральное число, взаимно простое c N+1;
mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
4. Способ по п.1, в котором
указанный физический восходящий канал управления мультиплексирует только пользовательские устройства, которые посылают индикаторы качества канала, при этом, когда указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах беспроводного подкадра, используемые циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
5. Способ по п.4, в котором
указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают индикаторы качества канала в канале управления с индексом g(i,c',N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для пользовательских устройств, посылающих индикаторы качества канала в первом и втором временных интервалах, равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом
0≤i≤N-1
g(i,c',N)=((i+1)·c')mod(N+1)-1,
где N - количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой, то есть
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположены указанные каналы управления; с' - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
6. Способ по п.1, в котором
указанные физические восходящие каналы управления мультиплексируют как пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, так и пользовательские устройства, посылающие индикаторы качества канала, при этом, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одинаковыми, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой одинаковы; или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; а когда указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
7. Способ по п.6, в котором
количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой при посылке сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема равно
Figure 00000006
, в то время как количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой при посылке индикаторов качества канала равно
Figure 00000007
;
указанные пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, посылают упомянутые сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g1(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, число каналов управления для посылки пользовательскими устройствами сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в первом и втором временных интервалах равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом
0≤i≤N-1,
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1,
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области; с - число ортогональных кодов во временной области, при этом с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс; d - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo);
при этом указанные пользовательские устройства, посылающие индикаторы качества канала, посылают эти индикаторы качества канала в канале управления с индексом j ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают индикаторы качества канала в каналах управления с индексом
Figure 00000010
ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для пользовательских устройств, посылающих индикаторы качества канала в первом и втором временных интервалах, равно соответственно
Figure 00000011
, и их порядок одинаков, при этом
Figure 00000012
,
Figure 00000013
с' - натуральное число, взаимно простое с
Figure 00000014
; mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
8. Способ по п.7, в котором
Figure 00000015
, a
Figure 00000016
- количество поднесущих, занятых ресурсным блоком, в котором расположены указанные каналы управления.
9. Способ по п.3 или 7, в котором величина d равна количеству ортогональных кодов во временной области, то есть d=c.
10. Способ по п.5 или 7, в котором величина с' представляет собой количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой для посылки индикаторов качества канала в каналах управления, то есть
Figure 00000017
или
Figure 00000018
.
11. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, применяемый в системе стандарта долгосрочного усовершенствования, в котором:
когда множество пользовательских устройств мультиплексируют в физическом восходящем канале управления для посылки управляющей сигнализации в восходящем направлении, разность индексов ресурса канала управления, используемых любыми двумя пользовательскими устройствами в первом временном интервале в физическом восходящем канале управления, отличается от разности индексов ресурса канала управления, используемых указанными двумя пользовательскими устройствами во втором временном интервале.
12. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, применяемый в системе стандарта долгосрочного усовершенствования, включающий:
посылку пользовательскими устройствами сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, при этом
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1,
где 0≤i≤N-1,
Figure 00000019
с - количество ортогональных кодов во временной области;
Figure 00000020
- количество поднесущих, занимаемых одним ресурсным блоком;
Figure 00000021
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области; d - натуральное число, взаимно простое с N+1, и mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
13. Способ по п.11, в котором
с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2 и d=c, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс.
RU2010144565/08A 2008-04-22 2008-12-05 Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления RU2463740C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810094545.8 2008-04-22
CN2008100945458A CN101296513B (zh) 2008-04-22 2008-04-22 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010144565A true RU2010144565A (ru) 2012-05-27
RU2463740C2 RU2463740C2 (ru) 2012-10-10

Family

ID=40066444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010144565/08A RU2463740C2 (ru) 2008-04-22 2008-12-05 Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8594017B2 (ru)
EP (1) EP2273831B1 (ru)
JP (1) JP5203504B2 (ru)
KR (1) KR101274722B1 (ru)
CN (1) CN101296513B (ru)
BR (1) BRPI0822527B1 (ru)
CA (1) CA2721901C (ru)
RU (1) RU2463740C2 (ru)
WO (1) WO2009129681A1 (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8295266B2 (en) * 2006-10-25 2012-10-23 Lg Electronics Inc. Method for adjusting RACH transmission against frequency offset
TWI581595B (zh) 2007-01-05 2017-05-01 Lg電子股份有限公司 考量到頻率偏移下設定循環平移的方法
EP1944935B1 (en) 2007-01-05 2012-05-23 LG Electronics Inc. Method for setting cyclic shift considering frequency offset
CN101296513B (zh) 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
US9402247B2 (en) 2008-10-20 2016-07-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control information transmission methods for carrier aggregation
CN101795153A (zh) * 2009-02-03 2010-08-04 华为技术有限公司 一种高层信令的编码方法及装置
EP2418900B1 (en) 2009-04-27 2017-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for receiving physical uplink control information, base station and relay device
EP3402108B1 (en) 2009-06-19 2019-05-22 Godo Kaisha IP Bridge 1 Terminal device and retransmission control method
CN105245312B (zh) * 2009-06-19 2019-05-07 交互数字专利控股公司 在lte-a中用信号发送上行链路控制信息的方法及单元
AU2011204012A1 (en) * 2010-01-11 2012-08-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Carrier aggregation in wireless communication system
CN102238649B (zh) * 2010-04-30 2015-01-14 电信科学技术研究院 一种异构系统中上行控制信道干扰避免的方法和设备
CN102137432A (zh) * 2010-09-08 2011-07-27 华为技术有限公司 终端接入网络的方法、装置和系统
CN102487512B (zh) * 2010-12-03 2014-11-05 中国移动通信集团公司 干扰控制方法和装置
US9106389B2 (en) 2010-12-23 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Interference randomization for uplink signaling
EP2716101A1 (en) 2011-05-23 2014-04-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and methods for group wireless transmit/receive unit (wtru) handover
CN102869097B (zh) * 2011-07-07 2015-07-08 华为技术有限公司 一种上行控制信令的发送、接收方法和相关设备
US8964561B2 (en) * 2012-05-04 2015-02-24 Nokia Corporation Method and apparatus for signaling sequence root
CN104104492B (zh) * 2014-06-09 2017-07-28 北京创毅视讯科技有限公司 一种lte系统链路增强的方法和装置
EP3308490B1 (en) 2015-06-12 2021-03-24 Nokia Technologies Oy Transmission of uplink control information in unlicensed spectrum
WO2018060403A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Nokia Solutions And Networks Oy Nr pucch coverage extension
WO2018113045A1 (zh) * 2016-12-19 2018-06-28 华为技术有限公司 一种上行信息传输方法及设备
EP3509239B1 (en) * 2017-03-24 2022-01-19 LG Electronics Inc. Method and narrowband wireless device for determining whether or not to transmit sr
CN112511285B (zh) 2017-09-08 2021-11-19 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109274473B (zh) * 2017-09-08 2019-10-22 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109842431B (zh) * 2017-11-16 2020-11-13 维沃移动通信有限公司 传输反馈信息的方法、终端设备和网络设备
CN110650535B (zh) * 2018-06-26 2023-01-06 中国信息通信研究院 一种非授权频段上行信号复用发送方法和装置
CN110933241B (zh) * 2018-09-19 2021-03-23 中移信息技术有限公司 一种发送在线计费请求的方法、装置、设备及介质
CN115866792B (zh) * 2021-09-23 2025-08-19 大唐移动通信设备有限公司 调度方法、装置及存储介质
US12587881B2 (en) 2022-12-16 2026-03-24 Qualcomm Incorporated Security for downlink signaling

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0910188A1 (en) * 1997-10-16 1999-04-21 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) A method of and a system for voice and data radio communication providing improved interference diversity
US7251250B2 (en) * 2000-02-08 2007-07-31 Cingular Wireless Ii, Llc Method and apparatus for efficient sharing of communication system resources
KR100411888B1 (ko) * 2001-12-27 2003-12-24 주식회사 케이티프리텔 비동기 이동통신 시스템에서 동기화 메시지를 이용한 물리채널 설정 제어 방법
CN1774119A (zh) * 2004-11-09 2006-05-17 北京三星通信技术研究有限公司 移动通信系统中数据传输增强相关的控制信令传输方法
DE102005021221A1 (de) * 2005-05-07 2006-11-09 Geohumus International Gmbh & Co. Kg Superabsorber mit anorganischen und organischen Ballast- und Zusatzstoffen
CN1909533B (zh) * 2005-08-05 2010-10-06 中兴通讯股份有限公司 时分双工模式下基于正交频分复用技术的帧的生成方法
GB2439367A (en) * 2006-06-20 2007-12-27 Nec Corp Separate ACK/NACK channel from a control channel
US8374161B2 (en) 2006-07-07 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending data and control information in a wireless communication system
JP4629056B2 (ja) * 2006-10-03 2011-02-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、送信方法及び通信システム
EP2119081A2 (en) * 2007-01-08 2009-11-18 Nokia Corporation Methods and apparatus for providing control signalling
US8797889B2 (en) * 2007-04-13 2014-08-05 Telefonaktiebolaget LML Ericsson (Publ) Multi-carrier CQI feedback method and apparatus
KR100956494B1 (ko) * 2007-06-14 2010-05-07 엘지전자 주식회사 제어신호 전송 방법
US8036166B2 (en) * 2007-06-18 2011-10-11 Nokia Corporation Signaling of implicit ACK/NACK resources
EP2026521B1 (en) * 2007-07-30 2015-11-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving different signal types in communication systems
KR101457685B1 (ko) * 2007-08-10 2014-11-03 삼성전자주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 애크/내크의 송수신 방법 및 장치
US8160018B2 (en) * 2008-03-14 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of uplink channelization in LTE
CN101296513B (zh) 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
GB0906290D0 (en) * 2009-04-09 2009-05-20 Nomura Internat Plc Ultra low latency securities trading infrastructure

Also Published As

Publication number Publication date
RU2463740C2 (ru) 2012-10-10
KR20100127873A (ko) 2010-12-06
HK1147625A1 (en) 2011-08-12
CA2721901C (en) 2014-05-27
JP2011520334A (ja) 2011-07-14
CA2721901A1 (en) 2009-10-29
CN101296513A (zh) 2008-10-29
BRPI0822527B1 (pt) 2020-06-02
EP2273831A4 (en) 2011-10-12
KR101274722B1 (ko) 2013-06-12
US20110032926A1 (en) 2011-02-10
EP2273831A1 (en) 2011-01-12
CN101296513B (zh) 2013-05-08
BRPI0822527A2 (pt) 2018-06-05
EP2273831B1 (en) 2013-01-23
WO2009129681A1 (zh) 2009-10-29
US8594017B2 (en) 2013-11-26
JP5203504B2 (ja) 2013-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010144565A (ru) Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления
US11570031B2 (en) Method for transmitting or receiving signal using long sequence and apparatus therefor
ES2749432T3 (es) Procedimiento para mapear un canal de control físico de enlace descendente a recursos y aparatos para transmitir/recibir el control de enlace descendente físico mapeado en un sistema de comunicación inalámbrico
ES2622122T3 (es) Dispositivo de transmisión y método de transmisión
KR101487556B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원 재매핑 및 재그룹핑 방법 및장치
CN107040987B (zh) 发送和接收窄带同步信号的方法和装置
US9980239B2 (en) Signal processing method, base station, terminal, and system
EP3131321A1 (en) Communication data sending method and device, and user equipment
RU2008106235A (ru) Система связи с множеством несущих, устройство связи с множеством несущих и способ сообщения индикатора качества канала
RU2011141770A (ru) Способ и система для распределения пилот-сигналов в многопоточных передачах
CN101778068B (zh) 定位参考信号频域位置确定方法及装置
JP2018536323A (ja) 同期信号を伝送するための方法およびデバイス
WO2010012178A1 (zh) 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
RU2008100083A (ru) Устройство для генерирования набора параметров радиосвязи, передатчик и приемник
RU2011141585A (ru) Передачи многопользовательского mimo в системах беспроводной связи
RU2012111189A (ru) Способ определения ресурса сигнала
KR20090132465A (ko) 다중 안테나 및 사운딩 레퍼런스 신호 호핑을 사용하는상향링크 무선 통신 시스템에서의 사운딩 레퍼런스 신호전송 장치 및 방법
RU2015107233A (ru) Способ и устройство для преобразования ресурсов и мультиплексирования с кодовым разделением каналов
RU2010109181A (ru) Способ получения информации об области ресурсов для канала phich и способ приема канала pdcch
RU2012109221A (ru) Способ и устройство для передачи опорного сигнала
CN102823166A (zh) 对上行链路参考信号应用序列跳变和正交覆盖码
CN101242384A (zh) 传输调度请求信息的设备和方法
CA3085390C (en) Method and apparatus for transmitting a reference signal
KR101617934B1 (ko) 이동통신 시스템에서 ack/nack 정보를 송수신하는 방법 및 장치
JP2012005075A (ja) 移動端末装置及び無線通信方法