RU2643702C1 - Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций - Google Patents
Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций Download PDFInfo
- Publication number
- RU2643702C1 RU2643702C1 RU2016125897A RU2016125897A RU2643702C1 RU 2643702 C1 RU2643702 C1 RU 2643702C1 RU 2016125897 A RU2016125897 A RU 2016125897A RU 2016125897 A RU2016125897 A RU 2016125897A RU 2643702 C1 RU2643702 C1 RU 2643702C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- enb
- physical
- communication
- accordance
- communications
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 81
- 238000010586 diagram Methods 0.000 title description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 58
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 27
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 17
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 14
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 claims description 7
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims 4
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 101100172132 Mus musculus Eif3a gene Proteins 0.000 description 12
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 7
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 description 2
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012050 conventional carrier Substances 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000011017 operating method Methods 0.000 description 1
- 238000013439 planning Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2621—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
- H04J11/0023—Interference mitigation or co-ordination
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/0064—Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signaling for the administration of the divided path
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0226—Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on location or mobility
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0268—Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/06—Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/70—Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
- H04W72/542—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/14—Direct-mode setup
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/19—Connection re-establishment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/04—Interfaces between hierarchically different network devices
- H04W92/10—Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/02—Details
- H04L12/16—Arrangements for providing special services to substations
- H04L12/18—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
- H04L12/189—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0014—Three-dimensional division
- H04L5/0023—Time-frequency-space
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0037—Inter-user or inter-terminal allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0011—Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
- H04W36/0016—Hand-off preparation specially adapted for end-to-end data sessions
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/08—Reselecting an access point
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности каналов передачи. Для этого приведено описание структуры сигнала для использования в D2D коммуникации. В одном варианте осуществления, для автоматической регулировки усиления на стороне приемника осуществляется вставка преамбулы в передаваемый сигнал. Также описаны способы планирования D2D передач с использованием множественного доступа с контролем несущей (CSMA) и схемы управления мощностью для управления помехой. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Уровень техники
Коммуникации в режиме связи «устройство-устройство» (D2D) является одним из средств повышения эффективности LTE (Долгосрочное развитие) и других сотовых сетей. В режиме D2D связи терминалы (именуемые пользовательскими устройствами или UEs в LTE) взаимодействуют друг с другом непосредственно, а не через базовую станцию (именуемая как усовершенствованный узел В или eNB в LTE). D2D коммуникация между двумя или более устройствами D2D, как правило, очень локальна из-за наличия малого расстояния между D2D устройствами и использования очень низкой мощности передачи. D2D коммуникации также является мощным способом повышения пространственного повторного использования в системах сотовой связи для повышения пропускной способности.
Одним из подходов к развитию D2D коммуникаций в качестве основания LTE сетевой инфраструктуры является внеполосное решение, в котором D2D трафик выгружается в нелицензируемый диапазон (например, Wi-Fi, как это определено стандартами IEEE 802.11) на уровне приложений. Другой подход заключается во внутриполосном решении, в котором D2D передачи осуществляются в том же лицензированном диапазоне, используемом LTE сетью. Настоящее изобретение описывает аспекты внутриполосного подхода к D2D коммуникациям. В частности, с акцентом на структуру сигнала для поддержки внутриполосных D2D коммуникаций, планирование D2D передач и управление мощностью для увеличения помехозащищенности.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 показывает пример UE устройств для D2D коммуникаций и eNB.
Фиг. 2 иллюстрирует структуру сигнала для D2D коммуникаций в одном варианте осуществления.
Фиг. 3 показывает функционирование AGC в D2D приемнике в одном варианте осуществления.
Фиг. 4 показывает пример алгоритма, выполняемого D2D приемником в доступе к каналу через CSMA.
Фиг. 5 показывает пример нумерации, используемой для D2D слотов, распределенных по времени и частоте.
Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей недостатки работы CSMA, в случае изменения мощности передачи в зависимости от местоположения D2D устройств.
Фиг. 7 показывает работу банка автокоррелятора для определения мощности передачи из преамбулы.
Описание вариантов осуществления
В последующем описании и на чертежах в достаточной степени иллюстрируются конкретные варианты осуществления для предоставления возможности специалистам в данной области реализовать их на практике. Другие варианты осуществления могут содержать структурные, логические, электрические, технологические и другие изменения. Части и признаки некоторых вариантов осуществления могут быть включены в состав или замещены на другие из других вариантов осуществления. Варианты осуществления, изложенные в формуле изобретения, охватывают все возможные эквиваленты пунктов формулы изобретения.
Фиг. 1 показывает пример UE 10 и UE 20, каждое из которых включает в себя процессор 21, сопряженный с радиочастотным (RF) трансивером 22, который соединен с одной или более антенной 23. Базовая станция или eNB 40 показана с процессором 41, сопряженный к RF трансивером 42, который соединен с множеством антенн 43. Изображенные компоненты предназначены для представления конфигурации любого типа аппаратного/программного обеспечения для обеспечения беспроводного сопряжения как для LTE, так и для D2D коммуникации, и для выполнения функций обработки, как описано здесь. В варианте осуществления, показанном на чертеже, UEs 10 и 20 устанавливают связь с eNB 40 по LTE линии связи и друг с другом через D2D линию связи.
Физический уровень LTE основан на мультиплексировании с ортогональным частотным разделением (OFDM) для нисходящей линии связи и соответствующей технологии мультиплексирования с частотным разделением с передачей на одной несущей (SC-FDM) по восходящей линии связи. В OFDM/SC-FDM сложные модуляционные символы в соответствии со схемой модуляции, такой как QAM (квадратурная амплитудная модуляция), каждый в отдельности отображается на конкретной OFDM/SC-FDM поднесущей, передаваемой во время OFDM/SC-FDM символа, называемым ресурсным элементом (RE). RE является самым наименьшим временно-частотным ресурсом в LTE. LTE также предусматривает для MIMO (многоканальный вход-многоканальный выход) операции несколько уровней данных, передаваемых и принимаемых с помощью множества антенн, и где каждый из сложных модуляционных символов отображается на одном из нескольких уровнях передачи, и затем направляется на определенный порт антенны. Каждый RE затем однозначно идентифицируется на входе антенны, положением поднесущей и OFDM/SC-FDM индексом символа в пределах радиокадра. LTE передачи во временной области организованы в радиокадрах, каждый из которых имеет длительность 10 мс. Каждый радиокадр состоит из 10 субкадров, и каждый субкадр состоит из двух последовательных слотов по 0,5 мс. Каждый слот содержит шесть индексированных символов OFDM для расширенного циклического префикса и семь индексированных символов OFDM для нормального циклического префикса. Группа ресурсных элементов, соответствующая двенадцати последовательным поднесущим в пределах одного слота, обозначается как блок ресурсов (RB) или со ссылкой на физический уровень, как блок физических ресурсов (PRB). Каждая PRB пара состоит из двух слотов последовательных во времени.
В случае FDD (дуплексная связь с частотным разделением каналов) операции, где отдельные несущие частоты представлены для передачи по восходящей линии связи и нисходящей линии связи, описанная выше структура кадра применяется как в восходящей линии связи, так и в нисходящей линии связи без изменений. В TDD (дуплексная связь с временным разделением) операции субкадры выделяются либо на восходящую линии связи, либо на нисходящую линии связи в специальным субкадре при транзакции от нисходящую линии связи в восходящую линии связи (но не при транзакции от восходящей линии связи к нисходящей линии связи). eNB управляет выделением субкадров восходящей линии связи и нисходящей линии связи в пределах каждого радиокадра во время TDD операции.
D2D структура сигнала
При осуществлении внутриполосной D2D коммуникации, UEs функционируют как D2D устройства, которые могут устанавливать связь, используя частотно-временные ресурсы, выделенные для D2D линии связи посредством eNB. Синхронизация осуществляется также, как в обычной LTE линии связи, где каждое D2D устройство синхронизирует свою тактовую частоту и граничный символ/слот с eNB как обычное UE. В связи с тем, что D2D коммуникации, как правило, осуществляются на малых расстояниях, время распространения от одного и того же eNB к взаимодействующим D2D устройствам примерно одинаково. Точнее, разница между двумя временными моментами (например, граничные символы) взаимодействующей D2D пары, должна составлять около 0,2-1 мкс, что находится в пределах циклического префикса OFDM или SC-FDM, что исключает необходимость в дополнительных механизмах синхронизации. Хотя временная и частотная синхронизация может быть достигнута, как и в обычной системе, все еще существуют дополнительные аспекты, характеризующие D2D коммуникации. Могут использоваться различные eNBs, такие как макро eNB и пико eNB, размещенные в области нахождения D2D устройств. eNBs могут управляться разными операторами, которые могут не синхронизировать свою деятельность друг с другом или имеют одинаковую длительность OFDM символа. Таким образом, должны быть определены опорный тактовый сигнал и/или опорная частота для взаимодействующих D2D устройств. Например, взаимодействующие D2D устройства могут быть ассоциированы с тем же eNB и данный eNB определяет eNB, например, макро или пико eNB для синхронизации. В дополнение к временной и частотной синхронизации другие физические и параметры MAC уровня, такие как несущая частота, ширина полосы пропускания, длина циклического префикса, ID группы и D2D частотно-временные ресурсы все должны быть указаны посредством eNB или D2D координатором или D2D владельцем группы. При использовании частотно-временных ресурсов, выделенных посредством eNB, возможны два варианта модуляции для D2D модуляции данных, OFDM и SC-FDM, которые используются для нисходящей линии связи и восходящей линии связи в традиционных LTE устройствах, соответственно. Две схемы совместно используют большинство аппаратных компонентов, такие как используются для выполнения FFT (быстрого преобразования Фурье) и IFFT (обратного быстрого преобразования Фурье). Несмотря на то что SC-FDM меньше подвержено отрицательному воздействию высокого значения PAPR (отношение пиковой мощности к средней), чем OFDM, все еще желательно использовать OFDM для D2D. Первых, поскольку D2D коммуникации используются для связи ближнего действия, и пиковая мощность должна быть значительно меньше, чем у обычной передачи по восходящей линии связи. Во-вторых, SC-FDM подвержена воздействию межсимвольной помехи (ISI), в то время как OFDM нет. В-третьих, расходы по настройке канала меньше для OFDM, чем для SC-FDM.
Чтобы D2D приемник выполнил демодуляцию принятого сигнала, необходим настроечный сигнал канала. Для снижения сложности UE, который также выполнен с возможностью осуществлять D2D операции, существующие шаблоны опорного сигнала (RS), используемые в LTE, такие как UE-RS или DM-RS, могут также использоваться для D2D. Тем не менее, характеристики канала, такие как задержка при многолучевости и изменение во времени весьма различны для D2D линии связи по сравнению с типичной LTE линии связи. D2D устройства, как правило, используются в закрытом помещении и подвержены перемещениям на незначительные расстояния и незначительному разбросу задержки, чем обычные UE. Таким образом, плотность RS для D2D линии связи может быть меньше, чем у обычной сотовой связи, и снижение плотности RS улучшает пропускную способность. Так как OFDMA или SC-FDM могут использоваться для D2D коммуникаций, могут быть использованы несколько различные структуры для настроечного сигнала канала для каждого из них. Для OFDM настроечный сигнал канала представляет собой множество опорных поднесущих, которые могут быть подмножеством существующего RS шаблона. Например, по отношению к обычным LTE RB, только существующие RSs из первого слота PRB пары могут быть использованы для настройки канала с помощью RSs во втором слоте, используемого для передачи данных. Кроме того, принимая подмножество из существующих RSs, могут быть использованы различные RS шаблоны. Например, RS поднесущей может быть расположен только в первом OFDM символе PRB пары для уменьшения задержки оценки канала и расходов для настройки канала. Для SC-FDM, настроечный сигнал канала может представлять собой один или несколько опорных символов исключительно занимающие частотный диапазон или поддиапазон PRB в течение длительности символа. Опять же, меньше RSs могут быть использованы для D2D линии связи, чем в обычном LTE восходящей линии связи RB, например, второй RS символ в RB может быть заменен символом данных.
При осуществлении традиционной LTE связи, UE устанавливает связь только с eNB по каналам как нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи. Это позволяет обеспечивать управление как временных параметров, так и уровень мощности посредством различных сигналов управления канала между eNB и UE, такие как обратная связь по дальности и обратная связь управления мощностью. Иначе обстоит дело при распределенной схеме D2D коммуникаций. В вязи с тем, что одно D2D устройство может принимать сигналы от различных D2D устройств, принимаемая мощность, как правило, варьируются от устройства к устройству. Когда UE принимает сигнал на высокочастотной (RF) несущей, сигнал преобразуется с понижением частоты в основной полосе частот, усиливается и затем оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя (ADC) перед осуществлением демодуляции. Точная оцифровка принятого сигнала, однако, требует, чтобы коэффициент усиления был таким, чтобы результирующий усиленный сигнал находится в пределах надлежащего диапазона ADC. Для установки AGC может быть помещена короткая преамбула в начале передачи. Данная короткая преамбула должна быть расположена в том же частотном диапазоне или поддиапазоне, что и последующий сигнал данных. Короткая преамбула может содержать несколько периодов одного и того же сигнала во временной области, где повторение одного и того же сигнала позволяет обнаруживать преамбулу с помощью автокорреляции. Продолжительность короткой преамбулы может составлять, например, между 0,5 и 20 мкс.
В связи с тем, что данные полезной нагрузки датчиков, которые могут быть основной частью D2D устройств, имеют небольшой размер, то 1 слот × 1 RB может быть определен в качестве основной единицы распределения ресурсов, которая называется здесь D2D слотом или D2D пакетом. Для полезной нагрузки большого размера основная единица распределения ресурсов может быть 2 слота × 1 RB. Пример структуры сигнала для D2D пакета 200, включающий в себя признаки, описанные выше для SC-FDM, показан на фиг. 2. После короткой SP преамбулы и опорным сигналом RS следуют SC-FDM символы для передачи управляющей информации или данные, которые передаются на ресурсных элементах, привязанных к физическому D2D управляющему каналу (PdCCH) или физическому D2D совместному каналу (PdSCH), соответственно. D2D пакет для OFDM будет аналогичен за исключением того, что опорные сигналы будут являться конкретными элементами ресурсов, распределенные по времени и частоте. Циклические префиксы OFDM или SC-FDM символов могут быть сделаны короче, чем те, которые используются в сотовой LTE связи. Фиг. 3 иллюстрирует работу D2D приемника с использованием короткой преамбулы D2D пакета. После приема RF сигнала несущей RF трансивером 301, результирующий сигнал преобразуется с понижением частоты в основной полосе частот посредством понижающего преобразователя 302, усиливается усилителем 303, дискретизируется и оцифровывается с помощью ADC 305, и затем демодулируется OFDM/SC-FDM демодулятором 306 для извлечения передаваемых символов. До дискретизации, модуль 304 автоматической регулировки усиления определяет короткую преамбулу в начале D2D пакета, и на основании уровня мощности сигнала регулирует коэффициент усиления усилителя 303.
Множественный доступ с распределенным управлением
При использовании внутриполосной схемы в D2D коммуникациях, можно выделить два альтернативных способа для планирования передач. Один основан на использовании базовой станции, eNB для планирования и координирования D2D передач, используя выделенные частотно-временные ресурсы. Другой способ в основном основывается на самих D2D устройствах, которые осуществляют связь, используя эти выделенные частотно-временные ресурсы в условиях существования помех. Второй способ является наиболее подходящим для сетей беспроводных датчиков, которые обычно имеют пакеты небольшого размера, но большие накладные управленческие расходы. Для таких пакетов небольшого размера, планирование и контроль помех посредством eNB может быть неэффективно, по меньшей мере, по двум причинам. Прежде всего, используется большое количество D2D устройств и линий связи и eNB не может получать всю информацию относительной статуса помех между любыми двумя D2D линиями связи. И даже если eNB можете запросить D2D устройства сообщить данные об измерении уровня помех, то система может быть не состоянии обеспечить обработку большого объема информации обратной связи или обеспечить большие накладные расходы по управлению в планировании в связи с наличием большого количества D2D передач.
В способе множественного доступа с распределенным управлением, описанном здесь, используется множественный доступ с контролем несущей (CSMA) для внутриполосной D2D коммуникации. CSMA обеспечивает не только способ высокого пространственного повторного использования, но также снижает уровень управленческих накладных расходов при осуществлении связи между D2D устройством и eNB. Как уже говорилось ранее, ресурсы для D2D коммуникаций выделяются посредством eNB. eNB передает информацию о выделенных ресурсах для группы D2D устройств. Группировка устройств может быть осуществлена в соответствии с качествами каналов между ними. Как описано выше, ресурсы могут быть разделены на D2D слоты или PRB пары, где группа выделенных D2D слотов или PRB пар могут быть локализованы во времени и/или по частоте или могут быть распределены по частоте и времени. В одном варианте осуществления, каждый D2D слот используется в качестве временного интервала для сети типа Alohanet CSMA, включающей в себя механизм избегания коллизий для уменьшения частоты коллизий. Этапы примерного алгоритма показаны на фиг. 4 для передающего D2D устройства. На этапе 401 устройство случайным образом выбирает число N для начала обратного отсчета. На этапе 402 устройство обнаруживает начало следующего D2D слота. Если слот занят, то отсчет приостанавливается на этапе 403 и этап 402 повторяется. Если слот не занят, то N декрементируется на этапе 404. Если определено, что N уже было декрементировано до нуля на этапе 405, то устройство передает в следующем слоте на этапе 406. В противном случае, устройство возвращается на этап 402. D2D слоты могут быть пронумерованы в последовательном порядке, как показано на фиг. 5, так что может быть осуществлен обратный отсчет слотов в пределах окна снижения мощности. Порядок слотов, как показано на фиг. 5, является частотой для уменьшения задержки при использовании полудуплексного режима D2D устройства.
В другом варианте осуществления, передающее D2D устройство может указать время резервирования в PdCCH передаваемого пакета, чтобы указать, как долго устройство должно осуществлять передачу. При обнаружении времени резервирования, определенного в PdCCH, D2D устройства могут пропустить этап зондирования несущей и перейти в режим ожидания до истечения времени резервирования. Это снижает энергопотребление D2D устройств. Кроме того, поскольку задержка для сети типа Alohanet CSMA не ограничена, то другой вариант осуществления включает в себя использование eNB, если необходимо удовлетворить требование по задержке. Например, D2D устройство может запросить eNB направить D2D данные по местоположению D2D устройства, если D2D линия связи не может отправить данные в срок. Это улучшает латентность D2D трафика, используя eNB как резервный вариант.
Детектирование уровня мощности и контроль помех
В D2D системе, как описано выше, множество D2D устройств могут конкурировать за доступ к каналу и передавать данные на другие D2D устройства. Так как D2D устройство может передавать данные на различные D2D устройства, расположенные на разных расстояниях, то мощность передачи должна быть изменена в зависимости от расстояния передачи для уменьшения помех, повышения пространственного повторного использования и оптимизации энергетической эффективности. В D2D сети с большим количеством узлов, множественный доступ с контролем несущей (CSMA), как описано выше, является наиболее эффективным способом обеспечения управления доступом к каналу. Тем не менее, только CSMA не может поддерживать справедливый доступ между узлами с различными уровнями мощности передачи. Причина в том, что устройство больше не может предсказать уровень помех в другом устройстве, используя принятый сигнал при обычном способе управления несущей. Например, как показано на фиг. 6, узел С должен осуществить передачу и в тоже время необходимо избежать появления помех для любых существующих передач в эфире. Узел С осуществляет контроль несущей и обнаруживает наличие существующих передач от узла А в узел В. В обычной CSMA, если мощность принимаемого сигнала, которая определяется посредством осуществления процедуры контроля несущей, ниже определенного порогового значения, то узлу С следует найти свободный канал и получить доступ к каналу. Здесь предполагается, однако, что уровень помех имеет взаимную связь между любой парой приемника и передатчика. Если на работу приемника оказывается воздействия помехи от передатчика, то на работу передатчика оказывает влияние тот же уровень помех, когда оригинальный передатчик прослушает передатчик оригинального приемника. Это зависит от того факта, что беспроводной канал является обратно зависимым и мощность передачи является постоянной для всех узлов. Тем не менее, когда мощность передачи варьируется в зависимости от узлов, то это предположение уже не верно. В примере, показанном на фиг. 6, узел А и узел В расположены близко друг к другу, узел А использует низкую мощность для установления связи с узлом В. Результирующая помеха от узла А для узла С мала вследствие использования уменьшенной мощности передачи. Поэтому, если узел С не имеет информации о том, что узел А осуществляет передачу на пониженной мощности, то узел С может начать передачу на повышенной мощности для установления связи с узлом В.
Решение этой задачи влечет за собой необходимость в определении уровня мощности передачи перед передачей, так чтобы другие узлы могли предсказать уровень помех. Информация об уровне мощности передачи может быть отправлена или транслирована в (D2D) канала управления узлом передатчика или узлом координатора. Вместо того чтобы использовать канал управления, который может быть в состоянии содержать несколько типов управляющей информации, информация об уровне мощности передачи может быть просто определена с помощью индикатора мощности передачи, который добавляется к D2D пакетам. Усовершенствованная спецификация параметров мощности передачи до фактической передачи может быть применена к CSMA и другим типам доступа к среде, таким как множественный доступ с распределенным управлением.
Поскольку уровень мощности передачи для других узлов устанавливается с учетом предсказания уровня помех, то необходимо достоверно передать информацию относительно усовершенствованной спецификации. Например, высокая мощность передачи или надежное кодирование, такое как повторение, распространение и код канала могут быть применены для трансляции уровня мощности передачи. В типе контроля несущей управлением доступа к среде передачи данных, D2D приемник, предназначенный для передачи, затем может использовать информацию о мощности передачи для оценки мощности передачи во время контроля несущей. В одном варианте осуществления, уровень мощности передачи сигнализируется в начале каждого пакета передачи. После того как уровень мощности передачи обнаружен или оценен, потери в канале могут быть оценены путем вычитания мощности принимаемого сигнала из передаваемой мощности. Используя способ оценки потерь в канале, D2D приемник может решить, может ли он передавать и на каком уровне мощности. Ниже описаны примеры способов передачи индикатора мощности передачи.
В одном варианте осуществления, D2D пакеты с различной мощности передачи могут быть посланы с различными последовательностями преамбулы, где последовательность может быть обнаружена во время контроля несущей или во время оценки канала. Как описано выше, D2D преамбула пакета также может быть использована для установки адаптивной регулировки усиления (AGC) или для оценки канала. Например, короткие преамбулы с разными периодами (например, 2 мкс, 3 мкс или 5 мкс) могут использоваться для сигнализации уровня мощности передачи и установки AGC. Приемник может иметь банк автокорреляторов с различной продолжительностью корреляции (например, 2 мкс, 3 мкс или 5 мкс) для обнаружения прихода сигнала и уровня мощности передачи. Пример банка автокоррелятора в D2D приемнике, используемого для различения периодов преамбулы 2 мкс и 3 мкс, приведен на фиг. 7. После приема с помощью RF трансивера 301 и преобразования с понижением частоты к основной полосе частот посредством понижающего преобразователя 302, сигналы с задержкой 2 мкс и 3 мкс генерируются элементами 320 и 330 задержки, соответственно. Варианты сигнала с задержкой затем коррелируются посредством корреляторов 310 и 311 сигнала без задержки. Выходные сигнала корреляторов затем сравниваются компаратором 312 для обнаружения последовательность преамбулы.
В другом варианте осуществления, в отличие от вставки индикатора мощности передачи в последовательность преамбулы, индикатор мощности передачи (TPI) может быть вставлен в настроечные сигналы канала, если предполагается использование цифровой дискриминации. Например, TPI может быть размещен в опорных сигналах, таких как единый SC-FDM символ, используемый как RS в SC-FDM или в различных ресурсных элементах, используемых в качестве опорных сигналов в OFDM. Различные настроечные последовательности канала могут быть применены для каждого различного уровня мощности передачи. Так как количество уровней мощности может варьироваться от четырех до восьми, то лишь небольшое число последовательностей может быть необходимо, и ошибка обнаружения последовательности будет незначительной при SNR кадра данных. Для распределенных опорных сигналов, таких как в OFDM, уровень мощности передачи может быть обнаружен в течение всего D2D пакета по сравнению с другими вариантами осуществления. Если слушатель канала пропускает начало D2D пакета, то он все еще может получить информацию об уровне мощности передачи позже с помощью распределенных опорных сигналов.
Если количество уровней мощности передачи относительно велико, то предыдущие подходы могут нести высокую частоту появления ошибок в обнаружении последовательности. В другом варианте осуществления для решения данной технической задачи, уровень мощности передачи может быть передан битами в заголовке физического уровня. Заголовок физического уровня может следовать за последовательностью для установки AGC, такой как короткие преамбулы. Это уменьшает задержку в контроле несущей и в потреблении мощности приемника. Приемник должен декодировать TPI биты из заголовка. Заголовок может иметь контрольные CRC биты для проверки обнаруженных TPI битов. Как обсуждалось выше, кроме информации об уровне мощности передачи, приемник может получить информацию о длительности передачи для предоставления возможности избежать коллизии. Такая информация о продолжительности передачи или времени резервирования канала может также передаваться в заголовке или неявно задается системой. В качестве примера имплицитной спецификации, информация о продолжительности передачи может быть представлена одним субкадром для некоторой системы.
В другом варианте осуществления, уровень мощности передачи сигнализируется при осуществлении обмена резервирования канала перед передачей блока данных, аналогично резервированию канала RTS/CTS, используемого в Wi-Fi. В сотовой D2D, резервирование канала может быть сделано с помощью передатчика и приемника с уровнем передачи, установленным по умолчанию (высоким), так что другие D2D устройства, находящиеся в непосредственной близости, могут получить информацию о зарезервированной продолжительности и мощности передачи в пределах длительности. В качестве альтернативы, базовая станция может передавать информацию о резервировании канала и уровне мощности передачи на соседние D2D устройства передающей пары.
Примеры вариантов осуществления
В одном варианте осуществления, UE содержит трансивер для обеспечения беспроводного интерфейса для установления связи с eNB и для D2D коммуникации, и схему обработки, подключенную к трансиверу чтобы: принимать информацию о распределении частотно-временных ресурсов для D2D коммуникации из eNB и устанавливать сеанс D2D коммуникации со вторым UE. Там, где используются многочисленные eNBs, схема обработки может быть использована для установки временной и частотной синхронизации с тем же eNB, как второе UE. Ресурсы или D2D коммуникации на и из второго UE могут иметь те же структуры ресурсов, что используются в сотовой связи LTE, или могут быть организованы в D2D слоты с каждым D2D слотом начиная с преамбулы, и содержащие множество OFDM/SC-FDM символов. Длина циклического префикса OFDM/SC-FDM символов может быть короче, чем те, которые используются в связи сотовой LTE. Схема обработки может осуществлять обработку сигнала с понижением частоты и усиливать сигнал преамбул принятых D2D слотов до аналого-цифрового преобразования, в котором преамбулы принятых D2D слотов используются для автоматической регулировки усиления (AGC). Схема обработки может использовать преамбулу для AGC в начале пакета данных, если период времени, прошедший с момента последней передачи на второе UE, был настолько велик, что величина настройки AGC может находиться вне диапазона. Преамбула может представлять собой повторяющуюся последовательность сигналов во временной области, и каждый D2D слот может включать в себя один или несколько опорных символов. Настроечные сигналы канала или опорные сигналы D2D слота могут иметь более низкую плотность, чем используемые в сотовой LTE связи. Схема обработки может дополнительно обнаруживать преамбулу принятых D2D слотов посредством автокорреляции. Схема обработки может дополнительно инициировать сеанс связи со вторым UE с использованием множественного доступа с контролем несущей (CSMA) по отношению к D2D слоту посредством: контроля текущего D2D слота для определения наличия активности передачи; и, если текущий D2D слот не занят, отправку D2D передачи на второе UE в начале последующего D2D слота. Схема обработки может дополнительно инициировать сеанс связи со вторым UE посредством: если текущий D2D слот не занят, началом обратного отсчета с выбранного номера; уменьшая отсчет после каждого незанятого D2D слота, обнаружение и приостановление отсчета, при обнаружении занятого D2D слота; и отправкой D2D коммуникации на второе UE в начале следующего D2D слота после того, как отсчет достигнет нуля. Обозначенное число для обратного отсчета может выбираться случайным или псевдослучайным образом. D2D слот может дополнительно включает в себя информацию о времени резервирования, закодированную в канале управления, который определяет, сколько D2D слотов должны быть последовательно переданы передающим устройством. D2D слоты могут быть последовательно пронумерованы во временной и/или частотной области. Схема обработки может дополнительно, когда информация о времени резервирования обнаружена в D2D слоте, не осуществлять контроль D2D слотов до окончания срока резервирования. Схема обработки может дополнительно, когда информация о времени резервирования обнаружена в D2D слоте, перейти в режим ожидания, до окончания срока резервирования. Схема обработки может дополнительно передавать информацию об индикации уровня мощности передачи в каждом D2D слоте. Преамбула может представлять собой повторяющуюся последовательность сигналов во временной области с периодичностью, которая показывает уровень мощности передачи. Схема обработки может дополнительно содержать банк корреляторов с различными значениями длительности корреляции для определения момента прихода преамбулы и уровне мощности передачи.
В другом варианте осуществления, UE содержит трансивер для обеспечения беспроводного интерфейса для установления связи с eNB и для D2D коммуникаций, и схему обработки, подключенную к трансиверу, чтобы: принимать информацию о распределении частотно-временных ресурсов для D2D коммуникации из eNB, и устанавливать сеанс D2D связи со вторым UE. Схема обработки может дополнительно передавать информацию об индикации уровня мощности передачи в одном или нескольких опорных символов, где указанный опорный символ или последовательность опорных символов обозначает уровень мощности передачи. Уровень мощности передачи может быть определен до фактической передачи данных для обеспечения предсказания помех при осуществлении передач на нескольких различных уровнях мощности. Схема обработки может дополнительно передавать и указывать уровень мощности передачи как кодированные биты в заголовке физического уровня следующей преамбулы. Заголовок физического уровня может дополнительно содержать указание на количество D2D слотов, которые составляют транспортный блок и которые должны быть посланы последовательно. Схема обработки может дополнительно принимать информацию о выделении частотно-временных ресурсов для D2D коммуникации из eNB в ответ на запрос о резервировании канала, и в котором информация об индикации уровня мощности передачи для D2D коммуникаций и продолжительности резервирования содержится в запросе на резервирование канала. Запрос на резервирование канала может быть передан на достаточно большой мощности, таким образом, и другие UEs в непосредственной близости от устройства могут принять информацию о резервировании канала и уровне мощности передачи.
В другом варианте осуществления, UE содержит трансивер для обеспечения беспроводного интерфейса для установления связи с eNB и для D2D коммуникации и схему обработки, подключенную к трансиверу, чтобы: принимать информацию о распределении частотно-временных ресурсов для D2D коммуникации из eNB; устанавливать сеанс D2D связи со вторым UE, в котором D2D передачи в и из второго UE организованы в D2D слотах, с каждым D2D слотом, содержащим множество OFDM/SC-FDM символов, инициируя сеанс связи со вторым UE, используя множественный доступ с контролем несущей (CSMA) по отношению к D2D слоту путем: зондирования текущего D2D слота для определения наличия активности передачи; и если текущий D2D слот не занят, то осуществить D2D передачу на второе UE в начале последующего D2D слота. Схема обработки может дополнительно инициировать сеанс связи со вторым UE посредством: если текущий D2D слот не занят, началом обратного отсчета с выбранного номера; уменьшая отсчет после каждой незанятого D2D слота, при обнаружении занятого D2D слота приостанавливать обратный отсчет; и отправкой D2D передачи на второе UE в начале следующего D2D слота после того, как отсчет достигнет нуля. Число для обратного отсчета может быть выбрано случайным или псевдослучайным образом. D2D слот может дополнительно включать в себя закодированную информацию о времени резервирования в канале управления, которая определяет, сколько D2D слотов должны быть последовательно передано передающим устройством. Схема обработки может дополнительно, когда обнаружена информация о времени резервирования в D2D слоте, прекратить зондирование D2D слотов до момента окончания периода времени резервирования. Схема обработки может дополнительно, когда обнаружена информация о времени резервирования в D2D слоте, перейти в режим ожидания до момента окончания периода времени резервирования.
Варианты осуществления, описанные выше, могут быть реализованы как способы эксплуатации и/или в различных аппаратных конфигураций, которые могут включать в себя процессор для выполнения инструкций, которые выполняют способы. Такие инструкции могут храниться на соответствующем носителе, из которого они передаются в запоминающее устройство или на другой носитель информации, обрабатываемый процессором.
Предмет изобретения был описан в контексте LTE сети. За исключением случаев, где будет возникать несоответствия, предмет изобретения может быть использован и в других типах сетей сотовой связи со ссылками на UE и eNB, замененные на терминал и базовую станцию, соответственно.
Предмет изобретения был описан совместно с вышеупомянутыми конкретными вариантами осуществления. Следует иметь в виду, что эти варианты осуществления могут также быть объединены любым способом, который будет рассматриваться как предпочтительный. Кроме того, многие альтернативы, варианты и модификации будут очевидны специалистам в данной области. Другие такие альтернативы, варианты и модификации должны находиться в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.
В соответствии с требованиями 37 C.F.R. Раздела 1.72 (b) предоставляется реферат, который позволит читателю выяснить природу и суть технического раскрытия. Представленный реферат не будет использоваться для ограничения или интерпретации объема или сути пунктов формулы изобретения. Нижеследующая формула изобретения включена в данное подробное описание, каждый пункт формулы изобретения рассматривается в качестве отдельного варианта осуществления.
Claims (47)
1. Пользовательское устройство (UE), выполненное с возможностью устанавливать
прямую связь устройство-устройство (D2D) с одним или более другими UEs, содержит: схему трансивера; и
схему обработки, выполненную с возможностью:
принимать из усовершенствованного узла В (eNB) информацию о выделении ресурсов для D2D коммуникации;
модулировать информацию управления для D2D передачи на ресурсных элементах (REs) физического D2D канала управления, в соответствии с технологией мультиплексирования с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDM);
модулировать данные для D2D передачи на REs физического D2D совместно используемого канала, в соответствии с SC-FDM технологией;
поставлять информацию синхронизации для D2D передачи, причем информация синхронизации основана на сигнализации; и
генерировать опорный сигнал демодуляции (DMRS) для передачи на ресурсах, выделенных посредством eNB для D2D коммуникации, причем DMRS сконфигурирован для демодуляции физического D2D канала управления и физического D2D совместно используемого канала,
в котором REs физического D2D канала управления и REs физического D2D совместно используемого канала являются ресурсами, выделенные посредством eNB для D2D коммуникации.
2. Устройство по п. 1, в котором когда обеспечивается скачкообразное переключение частоты, определяются REs физического D2D совместно используемого канала в соответствии с предварительно заданным шаблоном скачкообразного изменения частоты.
3. Устройство по п. 1, в котором UE выполнено с возможностью включать в себя циклический префикс для D2D коммуникации, и
в котором длина циклического префикса для D2D коммуникации отличается от длины циклического префикса, используемого для передач по каналу восходящей линии связи в eNB.
4. Устройство по п. 3, в котором длина циклического префикса для D2D коммуникаций короче, чем длина циклического префикса для передач по каналу восходящей линии связи.
5. Устройство по п. 2, в котором SC-FDM технология содержит модуляцию символов на одной несущей частоте.
6. Устройство по п. 2, в котором схема трансивера выполнена с возможностью передачи на множестве несущих частотах в соответствии с технологией мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов, и выполнена с возможностью передачи на одной несущей частоте в соответствии с SC-FDM технологией, и
в котором схема обработки выполнена с возможностью конфигурировать схему трансивера для передач на одной несущей частоте для D2D коммуникаций и выполнена с возможностью конфигурировать схему трансивера для передачи на многих несущих для установления связи с eNB.
7. Устройство по п. 5, в котором UE дополнительно выполнено с возможностью принимать информацию D2D коммуникации из eNB, и
в котором информация синхронизации основана на информации D2D коммуникации, принятой из eNB.
8. Устройство по п. 5, в котором информация синхронизации извлекается из сигналов, принятых из eNB.
9. Устройство по п. 5, в котором информация синхронизации основана на сигнализации, принятой из другого UE.
10. Устройство по п. 1, в котором UE дополнительно выполнено с возможностью передавать преамбулу, предшествующую D2D коммуникациям.
11. Устройство по п. 1, которое дополнительно содержит одну или более антенн.
12. Постоянный машиночитаемый носитель информации, который хранит инструкции для выполнения посредством схемы обработки пользовательского устройства (UE) и выполнен с возможностью конфигурировать UE для прямой устройство-устройство (D2D) коммуникации с одним или более другими UEs, причем схема обработки выполнена с возможностью:
модулировать информацию управления для D2D передачи на ресурсных элементах (REs) физического D2D канала управления, в соответствии с технологией мультиплексирования с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDM);
модулировать данные для D2D передачи на REs физического D2D совместно используемого канала, в соответствии с SC-FDM технологией; и
определять REs физического D2D совместно используемого канала в соответствии с предварительно заданным шаблоном скачкообразного изменения частоты, когда обеспечивается скачкообразное переключение частоты,
в котором REs физического D2D канала управления и REs физического D2D совместно используемого канала являются ресурсами, выделенными посредством усовершенствованного узла В (eNB) для D2D коммуникации.
13. Постоянный машиночитаемый носитель информации по п. 12, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью:
принимать из eNB информацию о выделении ресурсов для D2D коммуникации;
поставлять информацию синхронизации для D2D коммуникаций, причем информация синхронизации основана на сигнализации, принятой из eNB; и
генерировать опорный сигнал демодуляции (DMRS) для передачи на ресурсах, выделенных посредством eNB для D2D коммуникации, причем DMRS сконфигурирован для демодуляции физического D2D канала управления и физического D2D совместно используемого канала.
14. Постоянный машиночитаемый носитель информации по п. 13, в котором UE выполнено с возможностью включать в себя циклический префикс для D2D коммуникаций, и
в котором длина циклического префикса для D2D коммуникаций отличается от длины циклического префикса, используемого для передач по каналу восходящей линии связи в eNB.
15. Постоянный машиночитаемый носитель информации по п. 14, в котором SC-FDM технология содержит модуляцию символов на одной несущей частоте.
16. Пользовательское устройство (UE), выполненное с возможностью обеспечивать устройство-устройство (D2D) коммуникацию, причем устройство содержит: схему трансивера; и
схему обработки, выполненную с возможностью:
принимать из усовершенствованного узла В (eNB) информацию о выделении ресурсов для D2D коммуникации;
декодировать D2D передачи из другого UE, причем D2D передачи включают в себя физический D2D канал управления и физический D2D совместно используемый канал, физический D2D канал управления содержит информацию управления, модулированную в соответствии с технологией мультиплексирования с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDM), физический D2D совместно используемый канал содержит данные, модулированные в соответствии с SC-FDM технологией;
принимать информацию синхронизации для D2D передач, причем информация синхронизации основана на сигнализации из eNB; и
принимать опорный сигнал демодуляции (DMRS), переданный другим UE на ресурсах, выделенных посредством eNB для D2D коммуникаций, причем DMRS сконфигурирован для демодуляции физического D2D канала управления и демодуляции физического D2D совместно используемого канала,
в котором физический D2D канал управления и физический D2D совместно используемый канал передаются на ресурсах, выделенных посредством eNB для D2D коммуникаций.
17. Устройство по п. 16, в котором когда обеспечивается скачкообразное переключение частоты, определяются ресурсные элементы (REs) физического D2D совместно используемого канала в соответствии с предварительно заданным шаблоном скачкообразного изменения частоты.
18. Устройство по п. 16, в котором UE выполнено с возможностью декодировать циклический префикс, который является частью D2D коммуникаций, и
в котором длина циклического префикса отличается от длины циклического префикса, используемого для передач по каналу восходящей линии связи в eNB.
19. Устройство по п. 18 дополнительно выполнено с возможностью принимать передачи из eNB, в соответствии с технологией передачи на множестве несущих.
20. Устройство по п. 18, в котором схема трансивера выполнена с возможностью приема на множестве несущих частотах, в соответствии с технологией мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов и выполнена с возможностью приема на одной несущей частоте, в соответствии с SC-FDM технологией, и
в котором схема обработки выполнена с возможностью конфигурировать схему трансивера для приема на одной несущей частоте для D2D коммуникаций и выполнена с возможностью конфигурировать схему трансивера для приема на многих несущих для установления связи с eNB.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201261624185P | 2012-04-13 | 2012-04-13 | |
US61/624,185 | 2012-04-13 | ||
US13/729,164 | 2012-12-28 | ||
US13/729,164 US9661658B2 (en) | 2012-04-13 | 2012-12-28 | Multi-access scheme and signal structure for D2D communications |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014138943/07A Division RU2593269C2 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-11 | Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2643702C1 true RU2643702C1 (ru) | 2018-02-06 |
Family
ID=49324975
Family Applications (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016125897A RU2643702C1 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-11 | Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций |
RU2014138943/07A RU2593269C2 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-11 | Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций |
RU2014138945/07A RU2582078C2 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-12 | Передача данных небольшого размера в сети беспроводной связи |
Family Applications After (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014138943/07A RU2593269C2 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-11 | Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций |
RU2014138945/07A RU2582078C2 (ru) | 2012-04-13 | 2013-04-12 | Передача данных небольшого размера в сети беспроводной связи |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (14) | US9143984B2 (ru) |
EP (11) | EP2837109A4 (ru) |
JP (6) | JP6077640B2 (ru) |
KR (3) | KR101612358B1 (ru) |
CN (9) | CN104205686B (ru) |
AU (2) | AU2013245908B2 (ru) |
CA (2) | CA2869000C (ru) |
ES (3) | ES2684535T3 (ru) |
HU (3) | HUE039147T2 (ru) |
MX (3) | MX364604B (ru) |
MY (1) | MY179770A (ru) |
RU (3) | RU2643702C1 (ru) |
WO (9) | WO2013155167A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10091818B2 (en) | 2012-04-13 | 2018-10-02 | Intel Corporation | User equipment configured to provide synchronization information for sidelink D2D communications using allocated resource units |
Families Citing this family (525)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US11394436B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-07-19 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US10749582B2 (en) | 2004-04-02 | 2020-08-18 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
US11309943B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-04-19 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
US11451275B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US9685997B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-06-20 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
US20130336193A1 (en) * | 2012-06-19 | 2013-12-19 | Qualcomm Incorporated | Network information for assisting user equipment |
US9055534B2 (en) * | 2011-01-10 | 2015-06-09 | Lg Electronics Inc. | Method for determining transmission power for transmitting uplink signals between terminals in a wireless communication system that supports terminal-to-terminal communication, and apparatus therefor |
US8948293B2 (en) * | 2011-04-20 | 2015-02-03 | Texas Instruments Incorporated | Downlink multiple input multiple output enhancements for single-cell with remote radio heads |
KR20200008016A (ko) * | 2011-06-29 | 2020-01-22 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 |
JP5772345B2 (ja) * | 2011-07-25 | 2015-09-02 | 富士通株式会社 | パラメータ設定装置、コンピュータプログラム及びパラメータ設定方法 |
US8750896B2 (en) | 2011-10-13 | 2014-06-10 | At&T Mobility Ii Llc | Femtocell measurements for macro beam steering |
US8811994B2 (en) | 2011-12-06 | 2014-08-19 | At&T Mobility Ii Llc | Closed loop heterogeneous network for automatic cell planning |
CN105517023B (zh) * | 2012-01-19 | 2020-06-26 | 华为技术有限公司 | 评估网络性能的方法和装置 |
EP2823683A1 (en) | 2012-02-03 | 2015-01-14 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for coexistence among wireless transmit/receive units (wtrus) operating in the same spectrum |
EP2639989A1 (en) * | 2012-03-16 | 2013-09-18 | Panasonic Corporation | Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system |
US9590780B2 (en) * | 2012-04-10 | 2017-03-07 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting and receiving downlink signals in wireless communication systems |
US9252908B1 (en) | 2012-04-12 | 2016-02-02 | Tarana Wireless, Inc. | Non-line of sight wireless communication system and method |
US9585176B2 (en) * | 2012-04-17 | 2017-02-28 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for opportunistic scheduling of peer to peer links in wide area network |
EP2836038A4 (en) * | 2012-04-20 | 2015-04-15 | Huawei Tech Co Ltd | METHOD FOR SENDING PILOT SIGNALS, METHOD FOR RECEIVING PILOT SIGNALS, USER DEVICE AND BASE STATION |
US9294161B2 (en) * | 2012-04-26 | 2016-03-22 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for interference coordination |
US9510212B2 (en) * | 2012-04-27 | 2016-11-29 | Qualcomm Incorporated | Signal designs for densely deployed network |
EP2842355A2 (en) * | 2012-04-27 | 2015-03-04 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Methods and apparatuses for optimizing proximity data path setup |
US9763179B2 (en) | 2012-04-27 | 2017-09-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for supporting proximity discovery procedures |
US9451595B2 (en) * | 2012-04-27 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for TDD reconfiguration |
US9078144B2 (en) | 2012-05-02 | 2015-07-07 | Nokia Solutions And Networks Oy | Signature enabler for multi-vendor SON coordination |
US9635645B2 (en) * | 2012-05-02 | 2017-04-25 | Industrial Technology Research Institute | Method of handling resource allocation in TDD system and related communication device |
JP6117913B2 (ja) * | 2012-05-03 | 2017-04-19 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおいて無線リソース動的変更に基づくharq実行方法及びそのための装置 |
US9253785B2 (en) * | 2012-05-04 | 2016-02-02 | Broadcom Corporation | Multi-cell incremental redundancy |
CN103384179B (zh) * | 2012-05-04 | 2017-08-11 | 电信科学技术研究院 | 使用时分双工通信制式的系统中的上下行配置方法和设备 |
US20130301561A1 (en) * | 2012-05-08 | 2013-11-14 | Futurewei Technologies, Inc. | System and Method for Antenna Port Association |
KR101826111B1 (ko) * | 2012-05-11 | 2018-02-06 | 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 | 이종 네트워크에서 업링크-다운링크 간섭을 완화시키는 방법 |
TR201820348T4 (tr) * | 2012-05-11 | 2019-01-21 | Ericsson Telefon Ab L M | Downlink programlaması için aygıt ve usul. |
US10349385B2 (en) * | 2012-05-16 | 2019-07-09 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for subframe configuration for wireless networks |
US9622230B2 (en) * | 2012-05-17 | 2017-04-11 | Qualcomm Incorporated | Narrow band partitioning and efficient resource allocation for low cost user equipments |
US9049632B1 (en) * | 2012-05-22 | 2015-06-02 | Sprint Communications Company L.P. | Idle mode handoff transfer of network access information |
EP2885937B1 (en) * | 2012-05-23 | 2018-11-21 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Radio resource adaptation method and associated wireless communication devices |
WO2013180405A1 (ko) * | 2012-05-29 | 2013-12-05 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 |
US9185620B2 (en) | 2012-05-30 | 2015-11-10 | Intel Corporation | Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network |
EP2856826B1 (en) * | 2012-05-31 | 2017-10-11 | Qualcomm Incorporated | Interference mitigation in asymmetric lte deployment |
JP2013251860A (ja) | 2012-06-04 | 2013-12-12 | Ntt Docomo Inc | 通信制御方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末 |
JP5781016B2 (ja) * | 2012-06-04 | 2015-09-16 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法 |
CN103476055B (zh) * | 2012-06-05 | 2017-02-08 | 电信科学技术研究院 | 一种上行传输中断时间的确定方法和设备 |
WO2013191420A1 (en) * | 2012-06-17 | 2013-12-27 | Lg Electronics Inc. | An apparatus for transceiving signals using a tdd (time division duplex) frame structure in a wireless communication system and method thereof |
WO2014003293A1 (ko) * | 2012-06-25 | 2014-01-03 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 향상된 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 |
JP6131458B2 (ja) * | 2012-06-27 | 2017-05-24 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、および無線通信方法 |
KR101429339B1 (ko) * | 2012-06-29 | 2014-08-12 | 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 | 매크로 간섭 회피를 위한 방법 및 장치 |
WO2014005632A1 (en) * | 2012-07-04 | 2014-01-09 | Nokia Siemens Networks Oy | Method and apparatus for signalling of harq timing at ul/dl subframe reconfiguration |
WO2014006994A1 (ja) * | 2012-07-05 | 2014-01-09 | ソニー株式会社 | 通信制御装置、通信制御方法、プログラム、端末装置及び通信制御システム |
CN103580772B (zh) * | 2012-07-18 | 2017-06-06 | 华为技术有限公司 | 数据传输方法、系统及设备,终端获取数据的方法及终端 |
WO2014017824A1 (en) * | 2012-07-24 | 2014-01-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting harq-ack |
AU2013295531B2 (en) * | 2012-07-27 | 2016-06-30 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for multiple point communications |
CA2911048C (en) * | 2012-07-27 | 2018-01-23 | Huawei Device Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting control channel |
US9247436B2 (en) * | 2012-07-27 | 2016-01-26 | Nokia Solutions And Networks Oy | Insight based orchestration of network optimization in communication networks |
EP2874451B1 (en) * | 2012-08-02 | 2020-04-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for configuring reference signal, base station, and user equipment |
US9445410B2 (en) * | 2012-08-03 | 2016-09-13 | Qualcomm Incorporated | Communicating with an enhanced new carrier type |
WO2014019874A1 (en) | 2012-08-03 | 2014-02-06 | Nokia Siemens Networks Oy | Interference measurement resource (imr) signaling and use to support interference coordination between cells |
WO2014024192A1 (en) | 2012-08-07 | 2014-02-13 | Corning Mobile Access Ltd. | Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods |
CN103582000A (zh) * | 2012-08-10 | 2014-02-12 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种干扰协调方法 |
WO2014029435A1 (en) * | 2012-08-23 | 2014-02-27 | Nokia Siemens Networks Oy | Massive discovery of devices |
JP5863976B2 (ja) * | 2012-08-29 | 2016-02-17 | 京セラ株式会社 | 移動通信システム、ユーザ端末及び通信制御方法 |
GB2505489A (en) * | 2012-08-31 | 2014-03-05 | Sony Corp | A mobile communications device for use in a virtual narrowband carrier within a wideband carrier of a mobile communications system |
US9191943B2 (en) * | 2012-09-13 | 2015-11-17 | Kt Corporation | Reception and configuration of downlink control channel |
US9385850B2 (en) | 2012-09-14 | 2016-07-05 | Kt Corporation | Method for transmitting control information of transceiving point and said transceiving point, method for receiving control information for terminal and said terminal |
EP3089418B1 (en) * | 2012-09-14 | 2017-07-26 | Huawei Device Co., Ltd. | Method and apparatus for mapping between enhanced downlink control channel resource and antenna port |
KR102130353B1 (ko) * | 2012-09-18 | 2020-07-06 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 제어 채널 자원 구성 방법 및 장치 |
US9398577B2 (en) * | 2012-09-18 | 2016-07-19 | Kt Corporation | Transmission and reception of control information |
WO2014043863A1 (en) * | 2012-09-19 | 2014-03-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for separating a cell cluster for lte eimta interference mitigation |
WO2014051370A1 (en) * | 2012-09-27 | 2014-04-03 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for receiving extended access barring parameters in wireless communication system |
CN103716753B (zh) * | 2012-09-29 | 2018-12-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种小数据发送方法、系统及用户设备 |
US8902907B2 (en) | 2012-10-05 | 2014-12-02 | Futurewei Technologies, Inc. | Terminal based grouping virtual transmission and reception in wireless networks |
RU2605440C2 (ru) * | 2012-10-12 | 2016-12-20 | Нек Корпорейшн | Узел связи |
JP5814207B2 (ja) * | 2012-10-15 | 2015-11-17 | 株式会社Nttドコモ | 基地局装置及び移動端末装置 |
US9503934B2 (en) * | 2012-10-18 | 2016-11-22 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for radio access virtualization |
US9313739B2 (en) | 2012-10-23 | 2016-04-12 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for low power wake up signal and operations for WLAN |
US8958349B2 (en) * | 2012-10-25 | 2015-02-17 | Blackberry Limited | Method and apparatus for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE systems |
CN103988568A (zh) * | 2012-10-26 | 2014-08-13 | 华为技术有限公司 | 传输参考信号的方法和装置 |
CN104769857B (zh) * | 2012-11-01 | 2018-05-22 | Lg 电子株式会社 | 在无线通信系统中支持设备特性的调度组的方法和装置 |
CN104885514B (zh) * | 2012-11-01 | 2019-05-21 | 英特尔公司 | 在LTE-A网络中发送QoS要求以及UE功率偏好的信号 |
US9532224B2 (en) * | 2012-11-05 | 2016-12-27 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method of device-to-device discovery and apparatus thereof |
US20150288562A1 (en) * | 2012-11-12 | 2015-10-08 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and network node for cell configuration of lower power node |
CN104919857A (zh) * | 2012-11-20 | 2015-09-16 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于减少切换信令的方法和节点 |
US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US11189917B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for distributing radioheads |
US11050468B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-06-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
US11190947B2 (en) * | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
WO2014082253A1 (en) * | 2012-11-29 | 2014-06-05 | Nokia Corporation | Methods for device-to-device connection re-establishment and related user equipments and radio access node |
US9407302B2 (en) * | 2012-12-03 | 2016-08-02 | Intel Corporation | Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information |
US20140169163A1 (en) * | 2012-12-13 | 2014-06-19 | General Electric Company | Systems and methods for communication channel capacity change detection |
US9025527B2 (en) * | 2012-12-13 | 2015-05-05 | Qualcomm Incorporated | Adaptive channel reuse mechanism in communication networks |
KR101988506B1 (ko) * | 2012-12-14 | 2019-09-30 | 삼성전자 주식회사 | 무선 이동통신 시스템에서 디스커버리 신호를 송/수신하는 방법 및 장치 |
US9591631B2 (en) * | 2012-12-17 | 2017-03-07 | Lg Electronics Inc. | Method and user device for receiving uplink control information, and method and base station for transmitting uplink control information |
US9647818B2 (en) | 2013-01-03 | 2017-05-09 | Intel IP Corporation | Apparatus and method for single-tone device discovery in wireless communication networks |
US10091773B2 (en) | 2013-01-07 | 2018-10-02 | Lg Electronics Inc. | Method for transceiving signal based on dynamic change of wireless resource in wireless communications system and apparatus therefor |
IN2015DN01107A (ru) * | 2013-01-08 | 2015-06-26 | Nec Corp | |
WO2014109302A1 (ja) * | 2013-01-09 | 2014-07-17 | シャープ株式会社 | 端末装置および基地局装置 |
US9014052B2 (en) * | 2013-01-14 | 2015-04-21 | Andrew Llc | Interceptor system for characterizing digital data in telecommunication system |
GB2519456B (en) * | 2013-01-15 | 2017-05-31 | Zte Wistron Telecom Ab | Operation of a heterogeneous wireless network by determining location of a wireless device |
JP6101082B2 (ja) * | 2013-01-15 | 2017-03-22 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 |
EP2947792B1 (en) | 2013-01-16 | 2022-12-28 | LG Electronics Inc. | Method for performing communication between terminals and apparatus therefor |
WO2014110728A1 (en) * | 2013-01-16 | 2014-07-24 | Nec(China) Co., Ltd. | Method and apparatus for dl/ul resource configuration in a tdd system |
JP6051319B2 (ja) * | 2013-01-17 | 2016-12-27 | エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. | クロスサブフレーム干渉調整のための方法、装置およびプログラム |
WO2014110691A1 (en) * | 2013-01-17 | 2014-07-24 | Qualcomm Incorporated | Intra-cluster coordination for cell clustering interference mitigation |
US9036580B2 (en) * | 2013-01-17 | 2015-05-19 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for dynamically configuring a flexible subframe |
CN103944668B (zh) * | 2013-01-18 | 2019-05-10 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种处理灵活子帧的上下行传输的方法和设备 |
US20140204847A1 (en) * | 2013-01-18 | 2014-07-24 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Network-assisted d2d communication using d2d capability information |
CN103944692A (zh) * | 2013-01-18 | 2014-07-23 | 中兴通讯股份有限公司 | ePHICH的发送方法及装置、接收方法及装置 |
GB2510141A (en) * | 2013-01-24 | 2014-07-30 | Sony Corp | Mobile communications network including reduced capability devices |
CN105027480B (zh) * | 2013-01-25 | 2018-01-16 | Lg电子株式会社 | 用于在无线通信系统中执行初始接入过程的方法和装置 |
US9351250B2 (en) | 2013-01-31 | 2016-05-24 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for low power wake up signal and operations for WLAN |
CN103974422A (zh) * | 2013-02-05 | 2014-08-06 | 电信科学技术研究院 | 一种通信处理方法及装置 |
US9172515B2 (en) * | 2013-02-05 | 2015-10-27 | Wipro Limited | Method and system for inter-cell interference coordination in wireless networks |
US9380466B2 (en) | 2013-02-07 | 2016-06-28 | Commscope Technologies Llc | Radio access networks |
US9936470B2 (en) | 2013-02-07 | 2018-04-03 | Commscope Technologies Llc | Radio access networks |
US9414399B2 (en) | 2013-02-07 | 2016-08-09 | Commscope Technologies Llc | Radio access networks |
EP2947955B1 (en) | 2013-02-08 | 2024-06-19 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Device-to-device communication method, terminal, and product |
EP2957059A1 (en) * | 2013-02-15 | 2015-12-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) | A wireless device, a network node and methods therein for transmitting control information in a d2d communication |
US10111150B2 (en) * | 2013-02-15 | 2018-10-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Mobile terminal handover in an LTE network |
GB2567092B (en) | 2013-02-18 | 2019-07-17 | Ubiquisys Ltd | Controlling uplink resource allocation in a plurality of basestations |
EP2959724B1 (en) * | 2013-02-25 | 2020-01-15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Extended system information distribution mechanisms |
CN104010382B (zh) * | 2013-02-25 | 2019-02-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法、装置及系统 |
KR102179533B1 (ko) * | 2013-02-28 | 2020-11-17 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 무선랜으로부터의 셀 접속 제어 및 유효한 주변 무선랜 엑세스포인트 정보 제공을 위한 방법 및 장치 |
WO2014133589A1 (en) | 2013-03-01 | 2014-09-04 | Intel Corporation | Wireless local area network (wlan) traffic offloading |
CN104039017A (zh) * | 2013-03-06 | 2014-09-10 | 夏普株式会社 | 发送调度信息的方法和基站 |
JP6153350B2 (ja) * | 2013-03-07 | 2017-06-28 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法 |
US9125101B2 (en) * | 2013-03-08 | 2015-09-01 | Intel Corporation | Distributed power control for D2D communications |
US10164698B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-12-25 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US9300451B2 (en) * | 2013-03-13 | 2016-03-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems |
US9306725B2 (en) * | 2013-03-13 | 2016-04-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Channel state information for adaptively configured TDD communication systems |
US10547358B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-01-28 | Rearden, Llc | Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications |
CN104066093B (zh) * | 2013-03-18 | 2018-03-23 | 财团法人工业技术研究院 | 无线通信系统的干扰管理方法、锚点设备、基站及其系统 |
US9294246B2 (en) * | 2013-03-19 | 2016-03-22 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Wireless communication device using common control channel and wireless communication method using the same |
JP6161347B2 (ja) * | 2013-03-19 | 2017-07-12 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
US10200139B2 (en) * | 2013-03-22 | 2019-02-05 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for performing interference coordination in wireless communication system |
EP3407643A1 (en) * | 2013-03-25 | 2018-11-28 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method for initiating handover, wireless device and base station |
WO2014153721A1 (zh) * | 2013-03-26 | 2014-10-02 | 华为技术有限公司 | 数据包传输方法、系统及终端设备和网络设备 |
GB2512399A (en) * | 2013-03-28 | 2014-10-01 | Nec Corp | Direct communication between mobile radio communication devices |
ES2695176T3 (es) | 2013-03-29 | 2019-01-02 | Intel Ip Corp | Ciclos de recepción discontinua (DRX) de búsqueda extendidos en redes de comunicación inalámbrica |
GB2512611A (en) * | 2013-04-03 | 2014-10-08 | Sharp Kk | Wireless telecommunication cell detection technique |
US9160515B2 (en) | 2013-04-04 | 2015-10-13 | Intel IP Corporation | User equipment and methods for handover enhancement using scaled time-to-trigger and time-of-stay |
US10091766B2 (en) | 2013-04-05 | 2018-10-02 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation/suppression in TDD wireless communications systems |
JP6320683B2 (ja) * | 2013-04-05 | 2018-05-09 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 |
US9084275B2 (en) * | 2013-04-12 | 2015-07-14 | Blackberry Limited | Selecting an uplink-downlink configuration for a cluster of cells |
CN104113851B (zh) * | 2013-04-16 | 2019-04-16 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种d2d发现方法及基站、用户设备 |
US9130784B2 (en) * | 2013-04-22 | 2015-09-08 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for enhanced modulation in a wirless communication system |
WO2014175638A1 (en) * | 2013-04-23 | 2014-10-30 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for controlling data transmission in wireless communication system |
KR102061650B1 (ko) * | 2013-04-30 | 2020-01-03 | 삼성전자주식회사 | 비승인 대역들에서 디바이스간 직접 통신을 위한 동기화 방법 및 장치 |
EP2802091A1 (en) * | 2013-05-08 | 2014-11-12 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Flexible TDD uplink-downlink configuration with flexible subframes |
US9088397B2 (en) * | 2013-05-09 | 2015-07-21 | Nokia Solutions And Networks Oy | Carrier type for time division communication |
US9692582B2 (en) * | 2013-05-09 | 2017-06-27 | Sharp Kabushiki Kaisha | Systems and methods for signaling reference configurations |
US9380467B2 (en) | 2013-05-10 | 2016-06-28 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including intermediate device aspects system and method |
US9763166B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-09-12 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including communication path monitoring and analysis aspects system and method |
US9356681B2 (en) | 2013-05-10 | 2016-05-31 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including destination device aspects system and method |
US9559766B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-01-31 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including intermediate device aspects system and method |
US10243707B2 (en) | 2013-05-10 | 2019-03-26 | Qualcomm Incorporated | Efficient downlink operation for eIMTA |
US9832728B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-11-28 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including origination user interface aspects system and method |
US9591692B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-03-07 | Elwha Llc | Dynamic point to point mobile network including destination device aspects system and method |
DK2995025T3 (da) * | 2013-05-10 | 2019-11-25 | Ericsson Telefon Ab L M | Fremgangsmåder og indretninger til signalering i dynamiske tidsdelte duplex-systemer |
US9420605B2 (en) * | 2013-05-10 | 2016-08-16 | Blackberry Limited | Method and apparatus for cell coordination in heterogeneous cellular networks |
US20140335907A1 (en) * | 2013-05-10 | 2014-11-13 | Elwha Llc | Dynamic Point to Point Mobile Network Including Base Station Aspects System and Method |
KR101664876B1 (ko) * | 2013-05-14 | 2016-10-12 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 제어를 위한 간섭 측정 방법 및 장치 |
KR20140135331A (ko) * | 2013-05-15 | 2014-11-26 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 동적 시분할 복식 시스템 운영 방법 및 장치 |
WO2014185749A1 (ko) * | 2013-05-16 | 2014-11-20 | 엘지전자 주식회사 | 커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
US9713026B2 (en) * | 2013-05-17 | 2017-07-18 | Qualcomm Incorporated | Channel state information (CSI) measurement and reporting for enhanced interference management for traffic adaptation (eIMTA) in LTE |
GB2514561B (en) * | 2013-05-28 | 2016-01-13 | Broadcom Corp | Overhearing |
EP3008828B1 (en) * | 2013-06-12 | 2017-08-09 | Corning Optical Communications Wireless Ltd. | Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass) |
WO2014204285A1 (en) * | 2013-06-21 | 2014-12-24 | Lg Electronics Inc. | A method for enhancing coverage of user equipment and an apparatus using the same |
WO2014209015A1 (en) * | 2013-06-25 | 2014-12-31 | Lg Electronics Inc. | Method for performing beamforming based on partial antenna array in wireless communication system and apparatus therefor |
JP2015012404A (ja) * | 2013-06-27 | 2015-01-19 | 京セラ株式会社 | 通信制御方法、基地局及びユーザ端末 |
EP3001770B1 (en) * | 2013-07-01 | 2019-03-13 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method, terminal, and wireless communications node for uplink data transmission |
KR20160030105A (ko) * | 2013-07-10 | 2016-03-16 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치 |
JP6236152B2 (ja) * | 2013-07-12 | 2017-11-22 | コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー | スリーピノードをサポートするための近隣発見 |
JP6199490B2 (ja) * | 2013-07-16 | 2017-09-20 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | Mtcのための信号送信方法及びそのための装置 |
GB2532385B (en) * | 2013-07-22 | 2020-01-08 | Zte Wistron Telecom Ab | Cell synchronization and synchronization cell indication |
EP2829301A1 (en) | 2013-07-25 | 2015-01-28 | Bruno Escarguel | Medical device for radiotherapy treatment |
WO2015013862A1 (en) * | 2013-07-29 | 2015-02-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic indication of time division (tdd) duplex uplink/downlink subframe configurations |
ES2716903T3 (es) * | 2013-08-08 | 2019-06-17 | Intel Ip Corp | Método, aparato y sistema para ajuste de inclinación hacia abajo eléctrica en un sistema de múltiple entrada múltiple salida |
US10244534B2 (en) * | 2013-08-08 | 2019-03-26 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, integrated circuit, and wireless communication method |
US9167449B2 (en) * | 2013-08-08 | 2015-10-20 | Blackberry Limited | Dynamic cell clustering |
JP6162244B2 (ja) * | 2013-08-09 | 2017-07-12 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および通信方法 |
US9705649B2 (en) * | 2013-08-12 | 2017-07-11 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Mobile relay node based CoMP assisted interference mitigation |
CN104378789B (zh) * | 2013-08-16 | 2019-06-07 | 索尼公司 | 无线通信系统中的通信质量确定/获取装置和方法 |
EP3036950A2 (en) * | 2013-08-21 | 2016-06-29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Paging in coverage extension mode |
KR102051831B1 (ko) * | 2013-09-13 | 2019-12-04 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 부하 평형 방법 및 장치 |
CN105580487B (zh) | 2013-09-25 | 2019-04-26 | 索尼公司 | 远程通信装置和方法 |
US20150085686A1 (en) * | 2013-09-26 | 2015-03-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduling based on signal quality measurements |
US9419757B2 (en) * | 2013-10-04 | 2016-08-16 | Cellos Software Ltd | Method and apparatus for coordinating one or more downlink transmissions in a wireless communication system |
US9301314B2 (en) | 2013-10-08 | 2016-03-29 | Broadcom Corporation | WLAN and LTE time division based scheduling devices and methods |
EP3057368B1 (en) | 2013-10-11 | 2019-07-17 | Kyocera Corporation | Communication control method, user terminal, and communication device |
US9332465B2 (en) * | 2013-10-15 | 2016-05-03 | Qualcomm Incorporated | Long term evolution interference management in unlicensed bands for wi-fi operation |
GB2519341A (en) * | 2013-10-18 | 2015-04-22 | Nec Corp | Data transmission from mobile radio communications device |
US9888479B2 (en) * | 2013-10-22 | 2018-02-06 | Collision Communications, Inc | Method and system for improving efficiency in a cellular communications network |
WO2015061987A1 (en) | 2013-10-30 | 2015-05-07 | Qualcomm Incorporated | Cross-carrier indication of uplink/downlink subframe configurations |
US20150117295A1 (en) * | 2013-10-30 | 2015-04-30 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for device-to-device communication |
KR102264031B1 (ko) | 2013-10-30 | 2021-06-11 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2015065107A1 (ko) * | 2013-10-31 | 2015-05-07 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치 |
US10321456B2 (en) * | 2013-10-31 | 2019-06-11 | Sony Corporation | Network element and method of communicating using a plurality of controls channels modules |
US9848334B2 (en) * | 2013-10-31 | 2017-12-19 | Nec Corporation | Apparatus, system and method for MTC |
US9967810B2 (en) | 2013-10-31 | 2018-05-08 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting discovery message in wireless communication system and apparatus for same |
WO2015065112A1 (ko) * | 2013-10-31 | 2015-05-07 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 디스커버리 메시지를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 |
CN104602349B (zh) * | 2013-10-31 | 2020-01-03 | 索尼公司 | 载波分配装置和方法、以及终端 |
WO2015065113A1 (ko) * | 2013-10-31 | 2015-05-07 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 수행하기 위한 방법 및 장치 |
KR102180254B1 (ko) * | 2013-11-01 | 2020-11-18 | 주식회사 아이티엘 | 스몰셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법 |
US9819471B2 (en) | 2013-11-04 | 2017-11-14 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for configuration, measurement and reporting of channel state information for LTE TDD with dynamic UL/DL configuration |
CN104640056B (zh) * | 2013-11-07 | 2021-08-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种控制节点选取及分配资源的方法和装置 |
KR102284363B1 (ko) * | 2013-11-07 | 2021-08-02 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
KR20150054055A (ko) * | 2013-11-08 | 2015-05-20 | 한국전자통신연구원 | 셀룰러 통신 시스템에서의 자원 할당 방법 및 장치 |
US20150131624A1 (en) * | 2013-11-08 | 2015-05-14 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for protecting low-rate communications in high-efficiency wireless networks |
CN104639486B (zh) * | 2013-11-12 | 2018-04-10 | 华为技术有限公司 | 传输方法及装置 |
US20160242203A1 (en) * | 2013-11-22 | 2016-08-18 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving bundle of pdcch, and mtc device |
US9173106B2 (en) | 2013-11-25 | 2015-10-27 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Efficient cell site outage mitigation |
US9538483B2 (en) * | 2013-11-26 | 2017-01-03 | The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate | Maximizing efficiency of multi-user communications networks |
WO2015081277A1 (en) * | 2013-11-27 | 2015-06-04 | Futurewei Technologies, Inc. | Method and apparatus for downlink transmission in a cloud radio access network |
US9661657B2 (en) * | 2013-11-27 | 2017-05-23 | Intel Corporation | TCP traffic adaptation in wireless systems |
KR20160090804A (ko) * | 2013-12-04 | 2016-08-01 | 엘지전자 주식회사 | 클라우드 무선 통신 시스템에서 시스템 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2015083914A1 (ko) * | 2013-12-08 | 2015-06-11 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 |
EP3081044B1 (en) * | 2013-12-11 | 2023-11-22 | Essity Hygiene and Health Aktiebolag | Expanded protocol frames for data transmission |
US10791476B2 (en) * | 2013-12-12 | 2020-09-29 | Lg Electronics Inc. | Method and device for performing measurement in wireless communication system |
JP6263803B2 (ja) * | 2013-12-13 | 2018-01-24 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | 干渉制御方法、干渉制御装置、および干渉制御システム |
US20150189574A1 (en) * | 2013-12-26 | 2015-07-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods for dormant cell signaling for advanced cellular network |
JP6312438B2 (ja) * | 2014-01-06 | 2018-04-18 | 三菱電機株式会社 | 通信装置及び通信システム |
CN104796931B (zh) * | 2014-01-08 | 2018-06-12 | 财团法人资讯工业策进会 | 无线网络系统及其基站连线方法 |
US9179355B2 (en) * | 2014-01-09 | 2015-11-03 | Apple Inc. | Cell utilization estimation by a wireless device |
US20150200751A1 (en) * | 2014-01-10 | 2015-07-16 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Enhanced pucch reporting for carrier aggregation |
US9350483B2 (en) | 2014-01-15 | 2016-05-24 | Qualcomm Incorporated | Mitigate adjacent channel interference and non-Wi-Fi interference |
JP2015138996A (ja) * | 2014-01-20 | 2015-07-30 | 堅一 前 | 通信装置、通信プログラム、通信システム、および通信方法 |
JP6316444B2 (ja) * | 2014-01-22 | 2018-04-25 | 華為終端(東莞)有限公司 | デバイス間通信方法およびユーザ機器 |
KR102206280B1 (ko) * | 2014-01-24 | 2021-01-22 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 핸드오버 파라미터 설정 방법 및 장치 |
EP3100573B1 (en) | 2014-01-29 | 2019-03-13 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Resource selection for device to device discovery or communication |
KR101923399B1 (ko) * | 2014-01-30 | 2018-11-29 | 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 | eNodeB, MME, eNodeB의 방법, 및 MME의 방법 |
EP3209080B1 (en) * | 2014-01-31 | 2019-03-27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | User equipment, node, corresponding methods and computer program product relating to system information acquisition during flexible subframe operation |
NO2705215T3 (ru) | 2014-01-31 | 2018-02-17 | ||
WO2015115951A1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Radio node, communication devices and methods therein |
US9578600B2 (en) | 2014-02-13 | 2017-02-21 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for providing advanced indication for ePDCCH |
US10750514B2 (en) * | 2014-02-14 | 2020-08-18 | Nec Corporation | Network control apparatus, communication apparatus, network control method, communication method, communication system, and program |
JP6515083B2 (ja) * | 2014-02-18 | 2019-05-15 | 京セラ株式会社 | ユーザ端末及び通信制御方法 |
KR101553529B1 (ko) * | 2014-02-19 | 2015-09-16 | (주)티엘씨테크놀로지 | 광모듈을 이중화한 멀티밴드 광중계시스템 및 그 방법 |
US20170070923A1 (en) * | 2014-02-21 | 2017-03-09 | Convida Wireless, Llc | Handover in integrated small cell and wifi networks |
US9313012B2 (en) * | 2014-02-21 | 2016-04-12 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and methods for full duplex communication |
KR102118402B1 (ko) * | 2014-02-25 | 2020-06-03 | 삼성전자 주식회사 | 단말 간 직접 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 감소 방법 및 장치 |
US10034257B2 (en) | 2014-02-25 | 2018-07-24 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for generating device-to-device terminal signal in wireless communication system |
JP6853041B2 (ja) * | 2014-03-04 | 2021-03-31 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | ディスカバリ信号を受信するために制御情報を受信する方法及び装置 |
EP3114895B1 (en) * | 2014-03-07 | 2019-09-11 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Handling messages |
US9426715B1 (en) | 2014-03-07 | 2016-08-23 | Sprint Spectrum L.P. | Neighbor access node determination |
KR102079553B1 (ko) * | 2014-03-11 | 2020-04-07 | 삼성전자주식회사 | 단말간 직접통신에서 간섭 제어 방법 및 장치 |
US10348394B1 (en) * | 2014-03-14 | 2019-07-09 | Tarana Wireless, Inc. | System architecture and method for enhancing wireless networks with mini-satellites and pseudollites and adaptive antenna processing |
US9794033B2 (en) * | 2014-03-14 | 2017-10-17 | Intel IP Corporation | Systems, methods and devices for opportunistic networking |
NO2710652T3 (ru) * | 2014-03-18 | 2018-03-17 | ||
JP2017515431A (ja) | 2014-03-19 | 2017-06-08 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | デバイスツーデバイス同期 |
US9629145B2 (en) * | 2014-03-20 | 2017-04-18 | Intel Corporation | Resource allocation techniques for device-to-device (D2D) communications |
US10499421B2 (en) | 2014-03-21 | 2019-12-03 | Qualcomm Incorporated | Techniques for configuring preamble and overhead signals for transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band |
US9578484B2 (en) * | 2014-03-24 | 2017-02-21 | Intel IP Corporation | Apparatuses, systems, and methods for differentiation of payload size for D2D discovery |
JP2017516355A (ja) * | 2014-03-31 | 2017-06-15 | 富士通株式会社 | 信号再送装置、方法及び通信システム |
US9877259B2 (en) | 2014-03-31 | 2018-01-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Dynamic energy-efficient transmit point (TP) muting for virtual radio access network (V-RAN) |
KR20160138503A (ko) * | 2014-04-14 | 2016-12-05 | 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 | 통신 장치, 통신 방법, 및 기억 매체 |
WO2015160170A1 (ko) * | 2014-04-14 | 2015-10-22 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 |
US11290162B2 (en) | 2014-04-16 | 2022-03-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
US9635629B2 (en) * | 2014-04-17 | 2017-04-25 | Acer Incorporated | Method of performing device-to-device communication between two user equipments |
US9185238B1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-11-10 | Outlook Amusements, Inc. | System and method for scheduling, establishing and maintaining an open communication channel with an advisor |
WO2015163642A1 (ko) * | 2014-04-25 | 2015-10-29 | 엘지전자 주식회사 | 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치 |
US10154425B2 (en) * | 2014-04-25 | 2018-12-11 | Lg Electronics Inc. | Method for a configuration error management for a sidelink radio bearer and device therefor |
US9713049B2 (en) | 2014-04-28 | 2017-07-18 | Intel IP Corporation | User equipment and methods for measurement of reference signal received quality |
EP3139559B1 (en) * | 2014-04-30 | 2019-11-20 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting device-to-device signal in wireless communication system and apparatus for same |
US9660836B2 (en) | 2014-05-06 | 2017-05-23 | Lattice Semiconductor Corporation | Network topology discovery |
CN105101389B (zh) * | 2014-05-08 | 2020-04-03 | 索尼公司 | 无线通信系统中的方法和装置 |
US9584344B2 (en) | 2014-05-09 | 2017-02-28 | Lattice Semiconductor Corporation | Stream creation with limited topology information |
EP3133873B1 (en) | 2014-05-09 | 2020-09-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for receiving d2d discovery information |
US20150334743A1 (en) * | 2014-05-15 | 2015-11-19 | Qualcomm Incorporated | Physical cell identifier and physical random access channel offset joint planning |
CN111432492B (zh) * | 2014-05-20 | 2023-08-01 | 索尼公司 | 无线通信系统中的电子设备、方法和计算机可读存储介质 |
US10159079B2 (en) | 2014-05-21 | 2018-12-18 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University | Systems and methods for social-aware cooperative device-to-device communications |
KR102265455B1 (ko) * | 2014-06-02 | 2021-06-17 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 간섭을 완화하기 위한 장치 및 방법 |
US9369961B2 (en) * | 2014-06-05 | 2016-06-14 | Sony Corporation | User equipment, cellular communication network node and method of controlling operation of a user equipment |
TWI526106B (zh) | 2014-06-06 | 2016-03-11 | 財團法人工業技術研究院 | 基地台與無線網路排程方法 |
AU2015274867C1 (en) | 2014-06-09 | 2019-10-24 | Commscope Technologies Llc | Scheduling the same resource in radio access networks |
KR102111286B1 (ko) * | 2014-06-10 | 2020-06-08 | 에스케이 텔레콤주식회사 | 적응적인 셀 모드 관리 장치 및 방법 |
WO2015199585A1 (en) * | 2014-06-23 | 2015-12-30 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Coordinated transmission method for unbalanced load |
US10425915B2 (en) | 2014-06-27 | 2019-09-24 | Sharp Kabushiki Kaisha | Resource pool access for device to device communications |
WO2015196480A1 (zh) * | 2014-06-27 | 2015-12-30 | 华为技术有限公司 | 传输信号的方法、装置及网络设备 |
KR102268512B1 (ko) * | 2014-07-15 | 2021-06-23 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 기지국장치 및 기지국장치의 동작 방법, 단말장치 |
JP6090253B2 (ja) * | 2014-07-18 | 2017-03-08 | トヨタ自動車株式会社 | 無線通信システムにおける通信方法、無線通信システム、および無線接続提供装置 |
US9602322B2 (en) * | 2014-08-01 | 2017-03-21 | Qualcomm Incorporated | Transmission and reception of discovery signals over a radio frequency spectrum band |
EP3700275B1 (en) | 2014-08-07 | 2021-05-19 | LG Electronics Inc. | Device-to-device (d2d) operation method performed by terminal in wireless communications system and terminal using same |
US9608794B2 (en) * | 2014-08-08 | 2017-03-28 | Sprint Spectrum L.P. | Systems and methods for scheduling transmissions between an access node and wireless devices |
WO2016024894A1 (en) * | 2014-08-15 | 2016-02-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Adaptive cell selection in heterogeneous networks |
WO2016026068A1 (en) * | 2014-08-18 | 2016-02-25 | Qualcomm Incorporated | Low cost device with broadcast support |
WO2016032378A1 (en) * | 2014-08-28 | 2016-03-03 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods receiving radiation pattern information and related network nodes and base stations |
AU2014404999B2 (en) * | 2014-08-28 | 2018-10-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Communication devices and methods therein for enabling interference management of data transmissions in a wireless communications network |
US9681448B2 (en) | 2014-08-28 | 2017-06-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods communicating radiation pattern information and related network nodes and base stations |
US10880883B2 (en) | 2014-09-02 | 2020-12-29 | Qualcomm Incorporated | Low-latency, low-bandwidth and low duty cycle operation in a wireless communication system |
EP3187016B1 (en) * | 2014-09-04 | 2019-11-06 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for communicating resource allocation for d2d |
US10779161B2 (en) | 2014-09-15 | 2020-09-15 | Nokia Solutions And Networks Oy | Delivery of cellular network insights to subscriber devices through SSID via cellular system information block |
US10103805B2 (en) * | 2014-09-21 | 2018-10-16 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for requesting transmission of synchronization signals in wireless communication system |
CN105516966B (zh) * | 2014-09-24 | 2020-10-02 | 索尼公司 | 无线通信系统中的装置和方法 |
JP6193506B2 (ja) * | 2014-09-25 | 2017-09-06 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、及びリソース選択方法 |
CN106575996B (zh) | 2014-09-25 | 2019-10-15 | 英特尔Ip公司 | 通过减小的带宽传输针对机器型通信(mtc)用户设备的通用控制消息 |
CN106664532A (zh) * | 2014-09-30 | 2017-05-10 | 华为技术有限公司 | 一种终端、基站、系统及通知方法 |
WO2016054183A1 (en) * | 2014-09-30 | 2016-04-07 | Viavi Solutions, Inc. | Methods and apparatus for self optimization and/or improvement of a cloud-based wireless network |
US10200872B2 (en) * | 2014-10-08 | 2019-02-05 | Qualcomm Incorporated | DC subcarrier handling in narrowband devices |
CN107079395A (zh) * | 2014-10-17 | 2017-08-18 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户装置、基站以及间歇接收方法 |
US10033577B2 (en) * | 2014-10-27 | 2018-07-24 | Qualcomm Incorporated | Dynamically reconfigurable radio air interface for communicating over a mesh network and a wide area network |
US10560864B2 (en) | 2014-10-31 | 2020-02-11 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Event-driven network demand finder of a radio access network |
US9572106B2 (en) | 2014-10-31 | 2017-02-14 | Qualcomm Incorporated | Dynamic bandwidth switching for reducing power consumption in wireless communication devices |
US20160127936A1 (en) * | 2014-11-05 | 2016-05-05 | Debdeep CHATTERJEE | User equipment and methods for csi measurements with reduced bandwidth support |
CN104410975B (zh) * | 2014-11-06 | 2018-06-15 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 资源配置方法、系统、具有基站功能的设备和终端 |
CN105636217A (zh) | 2014-11-07 | 2016-06-01 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 用于蜂窝网接入的方法和装置 |
US10462684B2 (en) | 2014-11-13 | 2019-10-29 | Sony Corporation | Telecommunications apparatus and methods |
EP3219135B1 (en) | 2014-11-13 | 2020-06-17 | Sony Corporation | Telecommunications apparatus and methods |
US9906973B2 (en) * | 2014-11-28 | 2018-02-27 | Industrial Technology Research Institute | Evolved NodeB and traffic dispatch method thereof |
US10448332B2 (en) * | 2014-12-02 | 2019-10-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wake-up for D2D communication |
CN105760337B (zh) * | 2014-12-17 | 2019-03-12 | 联芯科技有限公司 | 数据传输方法及其系统、终端 |
WO2016099196A1 (ko) * | 2014-12-18 | 2016-06-23 | 엘지전자 주식회사 | 단말 간 (device-to-device, d2d) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 자원을 할당하는 방법 |
US10231232B2 (en) * | 2014-12-19 | 2019-03-12 | Intel IP Corporation | Remote radio unit and baseband unit for asymetric radio area network channel processing |
KR101813037B1 (ko) | 2014-12-23 | 2017-12-28 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 부분 서브프레임을 구성하고 스케줄링하는 방법 및 이를 지원하는 장치 |
EP3242501B1 (en) * | 2014-12-29 | 2020-07-08 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Uplink transmission control method and apparatus |
WO2016108554A1 (en) | 2014-12-30 | 2016-07-07 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for performing switching control between uplink and sidelink in wireless communication system |
US9674837B1 (en) | 2015-01-07 | 2017-06-06 | Sprint Spectrum L.P. | Coordinated multipoint based air-interface resource scheduling |
US11006400B2 (en) | 2015-01-16 | 2021-05-11 | Sharp Kabushiki Kaisha | User equipments, base stations and methods |
EP3251271B1 (en) * | 2015-01-29 | 2020-05-27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Pdcch initialization suitable for mtc devices |
JP6325693B2 (ja) * | 2015-01-29 | 2018-05-16 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
US20160233940A1 (en) * | 2015-02-06 | 2016-08-11 | Po-Kai Huang | Wireless device, method, and computer readable media for spatial reuse in a high efficiency wireless local-area network |
PL3257288T3 (pl) * | 2015-02-11 | 2021-03-08 | Ipcom Gmbh & Co. Kg | Sposób i urządzenie do konfigurowania sieci jednoczęstotliwościowej |
CA2976822C (en) * | 2015-02-20 | 2019-07-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A radio unit and a method therein for controlling power levels of spatially seperated transceivers in a wireless commmunications network |
US10681676B2 (en) * | 2015-02-25 | 2020-06-09 | Qualcomm Incorporated | Narrowband management for machine type communications |
JP6369756B2 (ja) * | 2015-02-26 | 2018-08-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 基地局及び送信制御方法 |
US9980218B2 (en) * | 2015-02-27 | 2018-05-22 | Huawei Technologies Canada Co., Ltd. | System and method for user terminal-aware cell switch-off |
US10148510B2 (en) | 2015-03-02 | 2018-12-04 | Spidercloud Wireless, Inc. | Topology discovery and management and SON orchestration |
US11071032B2 (en) | 2015-03-02 | 2021-07-20 | Corning Optical Communications LLC | Gateway coordinating multiple small cell radio access networks |
US10349313B2 (en) | 2015-03-02 | 2019-07-09 | Corning Optical Communications LLC | Enhanced features for a gateway coordinating multiple small cell radio access networks |
KR102301121B1 (ko) * | 2015-03-05 | 2021-09-10 | 한국전자통신연구원 | 탐색 정보의 송수신 방법 및 장치 |
WO2016144245A1 (en) * | 2015-03-09 | 2016-09-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | User equipment registration recovery upon core node failure |
US9788273B2 (en) | 2015-03-12 | 2017-10-10 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and system for paging reception optimization in LTE direct devices |
US10129805B2 (en) * | 2015-03-12 | 2018-11-13 | Spidercloud Wireless, Inc. | Hitless software upgrade for a virtualized gateway coordinating multiple small cell radio access networks |
KR20160112143A (ko) | 2015-03-18 | 2016-09-28 | 삼성전자주식회사 | 전자 장치 및 전자 장치에서의 디스플레이 패널의 화면 업데이트 방법 |
JP6313519B2 (ja) | 2015-03-20 | 2018-04-18 | 株式会社東芝 | 無線通信装置 |
WO2016152683A1 (ja) * | 2015-03-20 | 2016-09-29 | 株式会社 東芝 | 無線通信用集積回路および無線通信方法 |
US10694383B2 (en) * | 2015-03-23 | 2020-06-23 | Lg Electronics Inc. | Method and device for transmitting or receiving data by terminal in wireless communication system |
CN106162929B (zh) * | 2015-04-07 | 2021-08-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 在设备直通系统中用户终端与中继节点的通信方法和装置 |
WO2016161510A1 (en) * | 2015-04-07 | 2016-10-13 | Sierra Wireless, Inc. | Method and apparatus for communicating system information and random access in a wireless system |
WO2016164582A1 (en) * | 2015-04-09 | 2016-10-13 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Method and apparatus for sidelink direct discovery resource pool allocation for out-of-coverage wireless terminal |
EP3281325A4 (en) | 2015-04-09 | 2018-12-26 | ZTE (USA) Inc. | Method and system of bi-directional transmission to improve uplink performance |
US10652768B2 (en) * | 2015-04-20 | 2020-05-12 | Qualcomm Incorporated | Control channel based broadcast messaging |
WO2016174848A1 (ja) * | 2015-04-27 | 2016-11-03 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 送信方法、送信制御方法、及び、通信装置 |
CN113938866A (zh) | 2015-04-27 | 2022-01-14 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
EP3282790B1 (en) * | 2015-04-29 | 2019-09-25 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Data transmission method, device, and system |
US9468078B1 (en) * | 2015-05-01 | 2016-10-11 | Abl Ip Holding Llc | Lighting system with cellular networking |
US9554375B1 (en) * | 2015-05-01 | 2017-01-24 | Sprint Spectrum L.P. | Sector selection for coordinated multipoint based on application type |
US10326493B2 (en) * | 2015-05-13 | 2019-06-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Control channel transmission and frequency error correction |
US10085158B2 (en) | 2015-05-14 | 2018-09-25 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | User equipments, base stations and methods |
US10506591B2 (en) * | 2015-05-15 | 2019-12-10 | Qualcomm Incorporated | Narrowband definition for enhanced machine type communication |
US9681314B2 (en) | 2015-05-21 | 2017-06-13 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Self organizing radio access network in a software defined networking environment |
EP3305011B1 (en) * | 2015-05-29 | 2020-03-18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Communication between base stations in a radio access network |
US20170171820A1 (en) * | 2015-06-16 | 2017-06-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A high power radio base station, a low power radio base station and respective method performed thereby for communication with a wireless device |
WO2016204556A1 (en) * | 2015-06-18 | 2016-12-22 | Lg Electronics Inc. | Method for changing coverage enhanced mode with multiple threshold values for cell reselection in wireless communication system and an apparatus therefor |
US10855597B2 (en) * | 2015-06-29 | 2020-12-01 | T-Mobile Usa, Inc. | Channel coding for real time wireless traffic |
WO2017001025A1 (en) * | 2015-07-02 | 2017-01-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Receiver device and methods thereof |
EP3116256A1 (en) * | 2015-07-07 | 2017-01-11 | Vodafone IP Licensing limited | Device for controlling network resources |
WO2017019133A1 (en) * | 2015-07-27 | 2017-02-02 | Intel IP Corporation | System and methods for system operation for narrowband-lte for cellular iot |
US10750572B2 (en) * | 2015-08-05 | 2020-08-18 | Ipcom Gmbh & Co. Kg | SFN inter node messaging |
US10999886B2 (en) * | 2015-08-10 | 2021-05-04 | Qualcomm Incorporated | Techniques for harmonization between CRS and DM-RS based transmission modes in unlicensed spectrum |
JP6413021B2 (ja) * | 2015-08-13 | 2018-10-24 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、信号送信方法及び信号受信方法 |
JPWO2017026463A1 (ja) * | 2015-08-13 | 2018-07-05 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置及び信号送信方法 |
US10506466B2 (en) * | 2015-08-17 | 2019-12-10 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for coordinating uplink transmissions based on backhaul conditions |
US10091775B2 (en) | 2015-08-18 | 2018-10-02 | Apple Inc. | Non-PDCCH signaling of SIB resource assignment |
US10893520B2 (en) * | 2015-08-26 | 2021-01-12 | Qualcomm Incorporated | Downlink and synchronization techniques for narrowband wireless communications |
US9967855B2 (en) * | 2015-08-31 | 2018-05-08 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Multicast delivery of network congestion information |
US9775045B2 (en) | 2015-09-11 | 2017-09-26 | Intel IP Corporation | Slicing architecture for wireless communication |
US9942906B1 (en) * | 2015-09-16 | 2018-04-10 | Sprint Spectrum L.P. | Systems and methods for determining a subframe configuration for an access node based on coverage |
CN108029131B (zh) * | 2015-09-17 | 2021-06-08 | Lg电子株式会社 | 无线通信系统中由v2x终端发送和接收消息的方法和设备 |
US10560214B2 (en) | 2015-09-28 | 2020-02-11 | Corning Optical Communications LLC | Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS) |
WO2017065557A1 (en) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for supporting user equipments capable of uplink transmission only via grouping in wireless communication system |
TWI578825B (zh) * | 2015-10-21 | 2017-04-11 | 財團法人工業技術研究院 | 通訊系統、基地台、用戶設備及其基地台的時間同步方法 |
CN106612166B (zh) * | 2015-10-26 | 2019-08-09 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种窄带传输的方法和装置 |
CN110446218B (zh) * | 2015-10-30 | 2023-03-24 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种窄带通信中的方法和装置 |
CN106685607A (zh) * | 2015-11-05 | 2017-05-17 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种窄带无线传输的方法和装置 |
CN108141905B (zh) * | 2015-11-06 | 2020-11-17 | 华为技术有限公司 | 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置 |
US10097336B2 (en) * | 2015-11-30 | 2018-10-09 | Qualcomm Incorporated | Uplink (UL) frequency-division duplex (FDD) subframe |
US10820162B2 (en) | 2015-12-08 | 2020-10-27 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Method and system for mobile user-initiated LTE broadcast |
JP6517449B2 (ja) * | 2015-12-17 | 2019-05-22 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | サウンディング参照シンボル送信方法、及び無線リモートユニット |
CN111328150B (zh) * | 2015-12-24 | 2023-04-07 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种无线通信中的调度方法和装置 |
US10383147B2 (en) * | 2015-12-28 | 2019-08-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for resource collision avoidance in vehicle to vehicle communication |
EP3400747A4 (en) * | 2016-01-08 | 2019-01-16 | ZTE Corporation | METHODS OF TRANSMITTING SMALL CRITICAL DATA FOR THE MISSION USING A RANDOM ACCESS CHANNEL |
US10044559B2 (en) * | 2016-01-22 | 2018-08-07 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for provisioning devices |
JP6740348B2 (ja) * | 2016-01-29 | 2020-08-12 | ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア | Mme支援型システム情報更新 |
WO2017135989A1 (en) * | 2016-02-03 | 2017-08-10 | Intel IP Corporation | Physical downlink shared channel transmission with short transmission time interval |
CN111629361B (zh) * | 2016-02-04 | 2024-06-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
US10448304B2 (en) * | 2016-02-04 | 2019-10-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Low power node which preferably allocates PCell on carrier in frequency band shared with macro node |
WO2017133010A1 (zh) * | 2016-02-05 | 2017-08-10 | 华为技术有限公司 | 一种物理下行信道的传输方法、装置及系统 |
US11115994B2 (en) * | 2016-02-17 | 2021-09-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Triggering/initiating backoff procedure(s) based on congestion indication(s) to defer scheduling request transmission |
US20190037636A1 (en) * | 2016-02-17 | 2019-01-31 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting/receiving location registration-related message in wireless communication system and apparatus for same |
US10993148B2 (en) * | 2016-02-18 | 2021-04-27 | Reliance Jio Infocomm Limited | Systems and methods for performing a handover in heterogeneous networks |
US10608919B2 (en) | 2016-02-19 | 2020-03-31 | Commscope Technologies Llc | Passive intermodulation (PIM) testing in distributed base transceiver station architecture |
EP3424258B1 (en) * | 2016-03-01 | 2024-04-10 | Nokia Technologies Oy | Pucch resource allocation |
EP3424240B1 (en) | 2016-03-04 | 2020-07-22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | Inter-frequency load balancing |
JP6821930B2 (ja) | 2016-03-18 | 2021-01-27 | 富士通株式会社 | 基地局、無線通信システムおよび無線通信システムのキャリブレーション方法 |
CN107241811A (zh) * | 2016-03-29 | 2017-10-10 | 富士通株式会社 | 用于通信系统的调度装置、方法及基站 |
CN107294670A (zh) * | 2016-03-30 | 2017-10-24 | 联芯科技有限公司 | 点对点通信方法和系统 |
KR102467752B1 (ko) | 2016-04-01 | 2022-11-16 | 주식회사 아이티엘 | V2x 통신에서 동기화 방법 및 장치 |
EP3240354A1 (en) | 2016-04-27 | 2017-11-01 | ASUSTek Computer Inc. | Method and apparatus for improving uplink transmission in a wireless communication system |
US10667322B2 (en) | 2016-05-03 | 2020-05-26 | Kt Corporation | Method and apparatus for changing connection state of terminal |
WO2017191926A1 (ko) * | 2016-05-03 | 2017-11-09 | 주식회사 케이티 | 단말의 연결 상태 변경 방법 및 그 장치 |
JP6325597B2 (ja) * | 2016-05-10 | 2018-05-16 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
CN109155738A (zh) * | 2016-05-20 | 2019-01-04 | 交互数字专利控股公司 | 用于支持组播传输的方法、装置、系统和过程 |
CN107454672B (zh) * | 2016-05-31 | 2020-04-28 | 华为技术有限公司 | 一种配置子帧的方法和装置 |
CN106131967A (zh) * | 2016-06-30 | 2016-11-16 | 南京理工大学 | 基于云无线接入网络下行链路的安全协调调度方法 |
US10306441B2 (en) * | 2016-07-08 | 2019-05-28 | Qualcomm Incorporated | Techniques for supporting a wider band mode for enhanced machine type communication |
CN109479225B (zh) * | 2016-07-29 | 2020-11-17 | 华为技术有限公司 | 一种接入异制式小区的方法以及相关设备 |
CN107666681B (zh) * | 2016-07-29 | 2022-08-26 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 传输数据的方法及设备 |
EP3497898A1 (en) * | 2016-08-12 | 2019-06-19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Reducing overhead in sidelink transmissions |
CN115119184A (zh) * | 2016-08-16 | 2022-09-27 | IPCom两合公司 | 用于设备到设备通信的传输资源的重用 |
US20180063306A1 (en) * | 2016-08-23 | 2018-03-01 | Bruce Allen Scannell, JR. | Cell Phone Case with Reconfigurable Plates |
CN107787012B (zh) * | 2016-08-31 | 2021-10-29 | 中国移动通信有限公司研究院 | 干扰处理方法及基站 |
EP3509261A4 (en) * | 2016-08-31 | 2020-04-08 | NTT DoCoMo, Inc. | USER EQUIPMENT AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD |
TWI761368B (zh) * | 2016-09-07 | 2022-04-21 | 聯發科技股份有限公司 | 動態分時雙工設計方法及其裝置 |
US10609582B2 (en) | 2016-09-08 | 2020-03-31 | Commscope Technologies Llc | Interference detection and identification in wireless network from RF or digitized signal |
US20180077682A1 (en) * | 2016-09-15 | 2018-03-15 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for application aware notifications in a wireless communication network |
US11076261B1 (en) | 2016-09-16 | 2021-07-27 | Apple Inc. | Location systems for electronic device communications |
US11368963B2 (en) * | 2016-09-21 | 2022-06-21 | Apple Inc. | Reduced CSI (channel state information)-RS (reference signal) density support for FD (full dimensional)-MIMO (multiple input multiple output) systems |
CN109644410B (zh) * | 2016-09-23 | 2022-04-08 | 富士通株式会社 | 功率控制方法、装置以及通信系统 |
US11477783B2 (en) * | 2016-09-26 | 2022-10-18 | Qualcomm Incorporated | Uplink based mobility |
WO2018066945A1 (en) * | 2016-10-04 | 2018-04-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for interference management in wireless communication system |
GB2554698B (en) * | 2016-10-04 | 2020-12-30 | Samsung Electronics Co Ltd | Improvements in and relating to interference management in a communication network |
WO2018084138A1 (ja) * | 2016-11-01 | 2018-05-11 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
CN108184214A (zh) | 2016-12-08 | 2018-06-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种确定数据发送方式的方法及装置 |
CA3047480C (en) * | 2016-12-22 | 2023-02-21 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method and device for transmitting system information |
IL267827B2 (en) | 2017-01-06 | 2023-04-01 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Measurement method, base station and terminal |
RU2735944C1 (ru) | 2017-01-06 | 2020-11-11 | Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. | Способ передачи услуги, базовая станция и терминал |
WO2018126453A1 (zh) | 2017-01-06 | 2018-07-12 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 一种切换方法、基站及终端 |
CN108307335B (zh) * | 2017-01-13 | 2022-10-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
WO2018135677A1 (ko) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 단말 간 링크를 복원하는 방법 및 이를 위한 장치 |
US10498435B2 (en) * | 2017-02-14 | 2019-12-03 | Qualcomm Incorporated | Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications |
US10524258B2 (en) | 2017-02-15 | 2019-12-31 | Qualcomm Incorporated | Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications |
US10383101B1 (en) | 2017-03-06 | 2019-08-13 | Sprint Spectrum L.P. | Dynamic link adaptation |
US10834759B2 (en) * | 2017-03-20 | 2020-11-10 | Motorola Mobility Llc | Feedback for a system information request |
JP7023970B2 (ja) | 2017-03-31 | 2022-02-22 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおけるアップリンクデータ転送方法及びそのための装置 |
US10547422B2 (en) * | 2017-04-13 | 2020-01-28 | Qualcomm Incorporated | SRS transmission with implied RTS/CTS |
EP3620005A4 (en) * | 2017-05-04 | 2021-01-06 | Apple Inc. | INTERFERENCE COORDINATION FOR NETWORKS SUPPLYING AIRCRAFT |
CN111277397B (zh) * | 2017-05-04 | 2022-07-15 | 维沃移动通信有限公司 | 系统信息传输方法、终端及网络侧设备 |
US10187752B2 (en) | 2017-05-16 | 2019-01-22 | Apple Inc. | UE motion estimate based on cellular parameters |
CN109152001B (zh) * | 2017-06-15 | 2021-02-02 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种时频资源分配方法及装置 |
US11245481B2 (en) * | 2017-06-16 | 2022-02-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Cross-link interference avoidance methods and signaling in NR dynamic TDD |
CN109120355B (zh) * | 2017-06-26 | 2024-01-02 | 华为技术有限公司 | 确定路径损耗的方法与装置 |
US10680706B2 (en) * | 2017-08-01 | 2020-06-09 | Qualcomm Incorporated | Techniques and apparatuses for time division duplex coexistence configuration |
US10075817B1 (en) | 2017-08-04 | 2018-09-11 | Apple Inc. | UE motion estimate in unconventional cell deployments |
CN109391498B (zh) * | 2017-08-10 | 2021-07-16 | 华为技术有限公司 | 网络组件的管理方法和网络设备 |
US11363608B2 (en) * | 2017-08-11 | 2022-06-14 | Apple Inc. | Unlicensed narrowband internet of things control channel communication |
CN109391304B (zh) * | 2017-08-11 | 2020-11-27 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输方法、基站、终端和存储介质 |
WO2019064465A1 (ja) * | 2017-09-28 | 2019-04-04 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、及びリソース選択方法 |
US11647493B2 (en) * | 2017-10-06 | 2023-05-09 | Qualcomm Incorporated | Techniques and apparatuses for using a second link for beam failure recovery of a first link |
US11212837B2 (en) | 2017-10-19 | 2021-12-28 | Qualcomm Incorporated | Listen before talk sequence design for wireless communication |
EP3700264A4 (en) * | 2017-10-19 | 2020-10-21 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | WIRELESS COMMUNICATION PROCESS AND DEVICE |
WO2019095188A1 (en) | 2017-11-16 | 2019-05-23 | Qualcomm Incorporated | Techniques and apparatuses for carrier management |
JP7038816B2 (ja) | 2017-11-16 | 2022-03-18 | 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) | 無線通信ネットワークにおけるユーザ機器、ネットワークノードおよび方法 |
JP7048739B2 (ja) * | 2017-11-17 | 2022-04-05 | 中興通訊股▲ふん▼有限公司 | 干渉測定パラメータの設定のための方法及びデバイス |
US11044129B2 (en) * | 2017-12-21 | 2021-06-22 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical communication for device-to-device communications |
WO2019127243A1 (zh) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | 北京小米移动软件有限公司 | 确定传输方向信息的方法及装置 |
EP3735002B1 (en) * | 2017-12-29 | 2023-10-18 | LG Electronics Inc. | V2x communication device, and its message transmission and reception method for v2x communication device |
CN110012504B (zh) * | 2018-01-05 | 2022-10-14 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种信息传输方法、基站及网络管理单元 |
CN110011771B (zh) * | 2018-01-05 | 2020-07-10 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种信息传输方法、基站及网络管理单元 |
US10484892B2 (en) * | 2018-02-20 | 2019-11-19 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Contextualized network optimization |
CN110351709B (zh) * | 2018-04-04 | 2020-12-04 | 华为技术有限公司 | 通信方法和通信装置 |
WO2019212247A1 (en) * | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for enhancing measurement rule on unlicensed frequency in wireless communication system |
US10700775B2 (en) | 2018-05-11 | 2020-06-30 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Resource coordination for integrated access and backhaul |
US10645604B2 (en) * | 2018-06-04 | 2020-05-05 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Intelligent optimization of cells in a mobile network |
EP3811099A1 (en) * | 2018-06-25 | 2021-04-28 | Nokia Technologies Oy | Position determination |
CN118201111A (zh) | 2018-06-28 | 2024-06-14 | 交互数字专利控股公司 | 用于nr v2x侧链路共享信道数据传输的优先化过程 |
US11166184B2 (en) * | 2018-06-29 | 2021-11-02 | Qualcomm Incorporated | Techniques to reduce base station to base station interference in semi-synchronous time division duplex operations |
JP2020010219A (ja) * | 2018-07-10 | 2020-01-16 | Hapsモバイル株式会社 | Hapsを用いた単一周波数ネットワークセル構成 |
EP3820190B1 (en) * | 2018-07-25 | 2024-01-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Energy saving method, device and computer readable storage medium |
CN109565647B (zh) * | 2018-07-27 | 2021-10-15 | 北京小米移动软件有限公司 | 车联网设备之间的信息传输方法、装置及系统 |
TWI731383B (zh) | 2018-08-07 | 2021-06-21 | 南韓商Lg電子股份有限公司 | 在無線通訊系統中的節點操作方法及使用該方法的節點 |
CN112753186B (zh) | 2018-08-08 | 2024-02-09 | 交互数字专利控股公司 | 用于新无线电(nr)中物理侧链路控制信道(pscch)设计的方法和装置 |
KR20210035321A (ko) * | 2018-08-21 | 2021-03-31 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 |
CN110891313B (zh) * | 2018-09-10 | 2022-08-02 | 维沃移动通信有限公司 | 信息传输方法、网络设备及终端 |
CN112913276A (zh) * | 2018-09-12 | 2021-06-04 | 诺基亚通信公司 | 用于无线电网络优化的动态小区选择 |
CN110958688B (zh) * | 2018-09-26 | 2024-01-09 | 夏普株式会社 | 用户设备及其执行的方法、基站及其执行的方法 |
EP3860185A1 (en) * | 2018-09-27 | 2021-08-04 | NTT DoCoMo, Inc. | User equipment |
EP3844998B1 (en) * | 2018-10-05 | 2022-09-07 | Google LLC | User equipment context transfer over radio access network paging |
CN111107618A (zh) * | 2018-10-29 | 2020-05-05 | 华为技术有限公司 | 功率控制的方法和终端设备 |
WO2020092322A1 (en) * | 2018-10-31 | 2020-05-07 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Inter-frequency cell reselection in new radio unlicensed |
US11689939B2 (en) * | 2018-10-31 | 2023-06-27 | John Mezzalingua Associates, LLC | Orchestrator and interconnection fabric mapper for a virtual wireless base station |
KR102662626B1 (ko) * | 2018-11-02 | 2024-05-03 | 삼성전자 주식회사 | V2x 시스템에서 자동 이득 제어 방법 및 장치 |
WO2020091556A1 (en) * | 2018-11-02 | 2020-05-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for automatic gain control in vehicle-to-everything system |
US11818684B2 (en) * | 2018-12-07 | 2023-11-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | User equipment tracking and paging area selection in wireless communication systems |
WO2020124381A1 (en) * | 2018-12-18 | 2020-06-25 | Lenovo (Beijing) Limited | METHOD AND APPARATUS FOR QoS MONITORING AND FEEDBACK |
DE112019006580T5 (de) * | 2019-01-07 | 2021-12-16 | Sony Group Corporation | Kommunikationseinrichtung und kommunikationsverfahren |
US12081290B2 (en) | 2019-01-17 | 2024-09-03 | Apple Inc. | Systems and methods for multi-transmission/reception (TRP) transmission |
US10833812B2 (en) * | 2019-02-15 | 2020-11-10 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Configurable hybrid automatic repeat request feedback types for sidelink communication for 5G or other next generation network |
US11412549B2 (en) * | 2019-03-27 | 2022-08-09 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Broadcast and group-based handover in NR-based LEO-NTN |
US11018707B2 (en) * | 2019-03-29 | 2021-05-25 | Qualcomm Incorporated | Adaptive gain control for sidelink communications |
CN110012486B (zh) * | 2019-04-09 | 2022-04-08 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 一种越区覆盖的判断方法、装置 |
CN109996290A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-09 | 深圳森格瑞通信有限公司 | 基于智能高带宽wlan的设备干扰消除方法及装置 |
US10757584B1 (en) * | 2019-04-23 | 2020-08-25 | Sprint Spectrum L.P. | Use of different co-existing TDD configurations on a TDD carrier, with uplink beamforming to help minimize interference |
WO2020226644A1 (en) * | 2019-05-08 | 2020-11-12 | Nokia Solutions And Networks Oy | Inter-radio access technology load balancing under multi-carrier dynamic spectrum sharing |
WO2020229552A1 (en) * | 2019-05-13 | 2020-11-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | User equipment supporting conditional handovers to cells of a cellular network and a cellular network supporting conditional handovers |
CN110337113B (zh) * | 2019-05-29 | 2022-06-21 | 西北农林科技大学 | 一种密集dtdd网络中基于小区动态分簇的干扰管控方法 |
US11212770B2 (en) * | 2019-06-27 | 2021-12-28 | Qualcomm Incorporated | Techniques for configuring paging cycles |
US11882554B2 (en) | 2019-06-27 | 2024-01-23 | Qualcomm Incorporated | Opportunistic transmission for sidelink communications |
KR20210004535A (ko) * | 2019-07-05 | 2021-01-13 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 수신 신호의 이득을 제어하기 위한 장치 및 방법 |
US10834688B1 (en) * | 2019-08-28 | 2020-11-10 | International Business Machines Corporation | Wireless cross-connect datacenter |
US10939444B1 (en) * | 2019-09-13 | 2021-03-02 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Systems and methods for determining a mobility rating of a base station |
KR20210051011A (ko) | 2019-10-29 | 2021-05-10 | 삼성전자주식회사 | Ofdm 기반 단일반송파 시스템을 위한 채널 추정 방법 및 장치 |
CN112788750B (zh) * | 2019-11-06 | 2023-09-29 | 大唐移动通信设备有限公司 | Srs传输方法、装置、网络设备、终端和存储介质 |
EP4044710A4 (en) * | 2019-11-08 | 2022-09-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | CONFIGURATION PROCEDURE FOR TIME DOMAIN RESOURCE FORMAT, COMMUNICATION DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM |
US10743358B1 (en) * | 2019-12-11 | 2020-08-11 | Cypress Semiconductor Corporation | Dedicated TDLS link in off-channel 5 GHz band using RSDB |
CN114946248A (zh) * | 2020-01-20 | 2022-08-26 | 高通股份有限公司 | 用于调度多分量载波的dci的多分量载波调度参数 |
US20210227604A1 (en) * | 2020-01-21 | 2021-07-22 | Asustek Computer Inc. | Method and apparatus for monitoring device-to-device sidelink control signal in a wireless communication system |
US20230232327A1 (en) * | 2020-06-03 | 2023-07-20 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Data transmission processing method, apparatus, user equipment and storage medium |
US11950184B2 (en) * | 2020-06-15 | 2024-04-02 | Qualcomm Incorporated | Zone identification (ID) for wireless sidelink communications |
US11122525B1 (en) * | 2020-06-24 | 2021-09-14 | Charter Communications Operating, Llc | Wireless channel access and power adjust access requests |
CN113873664A (zh) * | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 华为技术有限公司 | 通信资源调度方法和装置 |
US11743951B2 (en) * | 2020-07-28 | 2023-08-29 | Qualcomm Incorporated | Two step RACH based L1/L2 inter-cell mobility |
WO2022071577A1 (ja) * | 2020-10-01 | 2022-04-07 | 京セラ株式会社 | 通信制御方法 |
US11963248B2 (en) * | 2020-10-21 | 2024-04-16 | Intel Corporation | Small data transmission (SDT) procedures and failure recovery during an inactive state |
US11212710B1 (en) * | 2020-11-13 | 2021-12-28 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Zero touch cellular carrier configuration |
US11395307B1 (en) * | 2020-12-30 | 2022-07-19 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Systems and methods for interference management in a radio access network |
US11647442B2 (en) * | 2021-01-22 | 2023-05-09 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Centralized ran cell sector clustering based on cell sector performance |
CN116889091A (zh) * | 2021-01-26 | 2023-10-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于小数据传输的方法 |
US11490329B1 (en) | 2021-04-29 | 2022-11-01 | T-Mobile Usa, Inc. | Determining a cell to which to connect user equipment |
WO2022245478A1 (en) * | 2021-05-18 | 2022-11-24 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Real-time radio access network analytics |
US11856534B2 (en) * | 2021-06-25 | 2023-12-26 | Qualcomm Incorporated | Transmitting sidelink reference signals for joint channel estimation and automatic gain control |
US11589314B2 (en) * | 2021-07-02 | 2023-02-21 | Qualcomm Incorporated | Wideband micro sleep techniques |
US20230188947A1 (en) * | 2021-12-09 | 2023-06-15 | Acer Incorporated | Device and Method for Handling a Reception of a Multicast Broadcast Service Transmission and a Small Data Transmission |
US12058539B2 (en) * | 2022-01-14 | 2024-08-06 | T-Mobile Usa, Inc. | Dynamic telecommunications network outage recovery based on predictive models |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2189706C2 (ru) * | 1996-11-22 | 2002-09-20 | Спринт Коммьюникейшнз Компани, Л.П. | Система и способ сопряжения локального устройства связи |
WO2010137004A1 (en) * | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Nokia Corporation | Method and apparatus for engaging in a service or activity using an ad-hoc mesh network |
WO2011088619A1 (en) * | 2010-01-22 | 2011-07-28 | Nokia Corporation | Cellular control sensing for multi-cell device-to-device interference control |
WO2012034269A1 (en) * | 2010-09-14 | 2012-03-22 | Nokia Corporation | Interference measurement and reporting for device-to-device communications in communication system |
Family Cites Families (168)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6587689B1 (en) * | 1999-08-19 | 2003-07-01 | Texas Instruments Incorporated | Multi-sensor assisted cellular handoff technique |
JP3485860B2 (ja) * | 2000-03-27 | 2004-01-13 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置及び無線通信方法 |
JP2003224505A (ja) * | 2002-01-28 | 2003-08-08 | Telecommunication Advancement Organization Of Japan | 路車間通信システムとその基地局と無線ゾーン制御方法 |
US7298713B2 (en) * | 2002-05-06 | 2007-11-20 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for reducing message instances |
GB2409952B (en) * | 2004-01-12 | 2008-10-15 | Nec Corp | Mobile telecommunications |
US7715855B2 (en) * | 2004-01-12 | 2010-05-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus optimizing receipt of call/broadcast paging messages by self-powered wireless communications devices |
US7047006B2 (en) | 2004-04-28 | 2006-05-16 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system |
US7733898B2 (en) | 2004-08-25 | 2010-06-08 | Intel Corporation | Method and apparatus for preventing starvation in a slotted-ring network |
KR100705042B1 (ko) | 2004-12-09 | 2007-04-10 | 엘지전자 주식회사 | 수맥 탐사 기능을 갖는 이동통신 무선단말기 |
CN101496430A (zh) * | 2005-01-25 | 2009-07-29 | 美商内数位科技公司 | 点对点无线通信系统 |
CN1852568B (zh) * | 2005-08-29 | 2010-05-05 | 华为技术有限公司 | 一种小区间切换方法 |
KR100705040B1 (ko) | 2005-11-28 | 2007-04-09 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신시스템의 데이터 전송방법 및 그에 따른이동통신단말기의 제어방법 |
US20090227261A1 (en) * | 2006-07-07 | 2009-09-10 | Nokia Corporation | Radio resource allocation mechanism |
US8335196B2 (en) * | 2006-09-19 | 2012-12-18 | Qualcomm Incorporated | Accommodating wideband and narrowband communication devices |
US8345592B2 (en) | 2006-11-01 | 2013-01-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement for reducing power consumption in user equipments in multi-carrier radio systems |
US20080108374A1 (en) | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Motorola, Inc. | Standalone positioning in 3G UMTS systems |
KR100963513B1 (ko) * | 2006-12-04 | 2010-06-15 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선통신시스템의 프레임 구성 장치 및 방법 |
EP1933507A1 (en) | 2006-12-15 | 2008-06-18 | Ubiwave | Low-power multi-hop networks |
CA2681426C (en) * | 2007-03-28 | 2016-06-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Measurement of cell-specific reference symbols in the presence of mbms single frequency network transmissions |
MX2009011602A (es) * | 2007-04-27 | 2010-01-14 | Interdigital Tech Corp | Metodo y aparato de administracion de recursos para servicios de multiemision de multimedios. |
US8000272B2 (en) * | 2007-08-14 | 2011-08-16 | Nokia Corporation | Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration |
KR101467567B1 (ko) * | 2007-08-14 | 2014-12-04 | 엘지전자 주식회사 | 스케줄링 요청 신호의 전송방법 |
US8625568B2 (en) * | 2007-09-21 | 2014-01-07 | Lg Electronics Inc. | Method of mapping physical resource to logical resource in wireless communication system |
US7801231B2 (en) * | 2007-09-27 | 2010-09-21 | Intel Corporation | Preamble techniques for communications networks |
JP5701059B2 (ja) * | 2007-10-29 | 2015-04-15 | アンワイヤード プラネット エルエルシー | 電気通信システムにおける方法及び構成 |
US8369857B2 (en) * | 2007-11-02 | 2013-02-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Speed-dependent adaptation of mobility parameters with dual speed measurement |
US8326372B2 (en) * | 2007-11-09 | 2012-12-04 | Qualcomm Incorporated | Direct link set-up power save delivery |
US7995508B2 (en) * | 2007-12-11 | 2011-08-09 | Electronics & Telecommunications Research Institute | Energy saving method in wireless network |
EP2882236B1 (en) * | 2008-01-07 | 2017-01-25 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Uplink Power Control for Power Limited Terminals |
US8861502B2 (en) * | 2008-03-03 | 2014-10-14 | Qualcomm Incorporated | Assisted initial network acquisition and system determination |
BRPI0908593B1 (pt) | 2008-03-21 | 2020-12-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | método relacionado a comunicações de enlace ascendente de um terminal sem fio, aparelho para uso em um terminal sem fio e sistema de radiocomunicações |
JP5230794B2 (ja) | 2008-03-24 | 2013-07-10 | ゼットティーイー (ユーエスエー) インコーポレイテッド | Lte/tddシステムにおけるダウンリンク/アップリンク割り付け比率の動的調整およびシグナリング方法 |
US8060017B2 (en) * | 2008-04-04 | 2011-11-15 | Powerwave Cognition, Inc. | Methods and systems for a mobile, broadband, routable internet |
WO2010028307A1 (en) | 2008-09-04 | 2010-03-11 | Powerwave Cognition, Inc. | Waveform for use in mobile ad hoc networks |
JP4901800B2 (ja) * | 2008-04-14 | 2012-03-21 | 株式会社日立製作所 | 無線端末および基地局制御局ならびに無線通信システムにおけるハンドオフ制御方法 |
US8064374B2 (en) * | 2008-05-09 | 2011-11-22 | Nokia Corporation | Power save mechanism for wireless communication devices |
JP2009302964A (ja) * | 2008-06-13 | 2009-12-24 | Nec Corp | 無線システム、無線端末、電力制御方法及び電力制御プログラム |
US8577363B2 (en) | 2008-07-14 | 2013-11-05 | Nokia Corporation | Setup of device-to-device connection |
CN101686497B (zh) * | 2008-09-24 | 2013-04-17 | 华为技术有限公司 | 小区负荷均衡方法、小区负荷评估方法及装置 |
US8971241B2 (en) * | 2008-09-30 | 2015-03-03 | Qualcolmm Incorporated | Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems |
US20100105395A1 (en) | 2008-10-28 | 2010-04-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for the cell ID selection for femtocell basestation |
EP2342932B1 (en) * | 2008-10-29 | 2023-04-12 | Nokia Technologies Oy | Apparatus and method for dynamic communication resource allocation for device-to-device communications in a wireless communication system |
US9584216B2 (en) * | 2008-10-31 | 2017-02-28 | Nokia Technologies Oy | Dynamic allocation of subframe scheduling for time divison duplex operation in a packet-based wireless communication system |
WO2010062061A2 (ko) | 2008-11-03 | 2010-06-03 | 엘지전자주식회사 | 다중 반송파 시스템에서 통신방법 및 장치 |
US8948208B2 (en) * | 2008-11-07 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Conveying information through phase offset on PSS relative to DL-RS |
MX2011004888A (es) | 2008-11-10 | 2011-05-30 | Research In Motion Ltd | Metodo y aparato de transicion a un estado eficiente de bateria o configuracion al indicar el final de la transmision de datos en evolucion a largo plazo. |
KR101487562B1 (ko) * | 2008-11-11 | 2015-01-30 | 엘지전자 주식회사 | Tdd에 기반한 무선통신 시스템에서 데이터 중계 방법 |
KR101179627B1 (ko) * | 2008-12-22 | 2012-09-04 | 한국전자통신연구원 | 복조 참조 신호 할당 방법 및 장치 |
US9900779B2 (en) | 2008-12-30 | 2018-02-20 | Qualcomm Incorporated | Centralized control of peer-to-peer communication |
US8493887B2 (en) * | 2008-12-30 | 2013-07-23 | Qualcomm Incorporated | Centralized control of peer discovery pilot transmission |
CN101772093A (zh) | 2008-12-31 | 2010-07-07 | 华为技术有限公司 | 用户上下行不同步切换的方法和装置 |
US8203985B2 (en) * | 2008-12-31 | 2012-06-19 | Intel Corporation | Power saving in peer-to-peer communication devices |
WO2010082775A2 (ko) * | 2009-01-15 | 2010-07-22 | 엘지전자주식회사 | 시스템 정보 전송 및 수신 장치 |
ATE546972T1 (de) | 2009-02-25 | 2012-03-15 | Alcatel Lucent | Verfahren und gerät zur dynamischen aktualisierung von nachbarzelllisten in heterogenen netzwerken |
KR20100100017A (ko) | 2009-03-05 | 2010-09-15 | 엘지에릭슨 주식회사 | 아이들 상태에서 측정 보고 메시지 수집 방법 및 그를 위한이동통신 시스템 |
CN102282822B (zh) * | 2009-03-11 | 2013-11-06 | 华为技术有限公司 | 识别不同帧结构的方法、装置和系统 |
US8401033B2 (en) * | 2009-03-13 | 2013-03-19 | Qualcomm Incorporated | Systems, apparatus and methods to facilitate physical cell identifier collision detection |
US9647810B2 (en) * | 2009-03-17 | 2017-05-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for mapping pilot signals in multi-stream transmissions |
US8811314B2 (en) * | 2009-03-18 | 2014-08-19 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system |
US8966090B2 (en) | 2009-04-15 | 2015-02-24 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program product for providing an indication of device to device communication availability |
EP2426865A2 (en) * | 2009-04-29 | 2012-03-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Terminal apparatus, coordinator, and method for managing emergency events |
US20120250636A1 (en) * | 2009-06-04 | 2012-10-04 | Nokia Corporation | Effective Labeling of Subframes Based on Device-to-Device Transmission in Cellular Downlink Spectrums |
US20100311407A1 (en) * | 2009-06-08 | 2010-12-09 | Motorola, Inc. | Resolving conflicting physical cell identification in a wireless communication system |
WO2010143867A2 (ko) * | 2009-06-08 | 2010-12-16 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 중계기 백홀 링크 및 액세스 링크 상의 반송파 할당 방법 |
CN101931885B (zh) * | 2009-06-19 | 2015-06-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 多媒体广播和组播业务控制信道更新的通知方法及系统 |
US8538434B2 (en) * | 2009-06-26 | 2013-09-17 | Intel Corporation | GPS assisted network administration |
US8902858B2 (en) * | 2009-07-15 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Low reuse preamble |
US8644277B2 (en) * | 2009-08-06 | 2014-02-04 | Qualcomm Incorporated | Dynamic selection of random access channel configurations |
WO2011019175A2 (en) * | 2009-08-11 | 2011-02-17 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for power save mode in wireless local area network |
US20110038290A1 (en) * | 2009-08-11 | 2011-02-17 | Michelle Xiaohong Gong | Device, system and method of power management in a wireless area network |
CN102598818B (zh) * | 2009-08-14 | 2016-06-01 | 诺基亚技术有限公司 | 在中继系统中指示下行链路/上行链路回程子帧配置的灵活方式 |
KR101573001B1 (ko) * | 2009-08-24 | 2015-11-30 | 삼성전자주식회사 | 수신기 및 그의 기준 신호 이용 방법 |
JP5414802B2 (ja) | 2009-09-15 | 2014-02-12 | 株式会社東芝 | 無線通信装置 |
EP2484169B1 (en) | 2009-09-28 | 2014-05-14 | Nokia Corp. | Random access process reusing for d2d probing in cellular-aided d2d networks |
US9401784B2 (en) * | 2009-10-21 | 2016-07-26 | Qualcomm Incorporated | Time and frequency acquisition and tracking for OFDMA wireless systems |
US9559829B2 (en) * | 2009-11-04 | 2017-01-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Signaling for flexible carrier aggregation |
US8750145B2 (en) * | 2009-11-23 | 2014-06-10 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for machine-to-machine communication registration |
US8824384B2 (en) * | 2009-12-14 | 2014-09-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Systems and methods for transmitting channel quality information in wireless communication systems |
US8762543B2 (en) | 2009-12-15 | 2014-06-24 | Intel Corporation | Method and apparatus for autonomous peer discovery and enhancing link reliability for wireless peer direct links |
US8335937B2 (en) | 2009-12-24 | 2012-12-18 | Intel Corporation | Method and system for discoverability of power saving P2P devices |
EP2523366B1 (en) * | 2010-01-06 | 2019-08-07 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Machine type communication system |
US8804586B2 (en) * | 2010-01-11 | 2014-08-12 | Blackberry Limited | Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network |
US8565169B2 (en) * | 2010-01-12 | 2013-10-22 | Qualcomm Incorporated | Timing synchronization methods and apparatus |
US8599708B2 (en) * | 2010-01-14 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Channel feedback based on reference signal |
US8868091B2 (en) * | 2010-01-18 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power |
US8996900B2 (en) * | 2010-02-04 | 2015-03-31 | Cisco Technology, Inc. | System and method for managing power consumption in data propagation environments |
JP5482258B2 (ja) * | 2010-02-05 | 2014-05-07 | 三菱電機株式会社 | 移動体無線通信システム |
WO2011097760A1 (en) | 2010-02-12 | 2011-08-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Signal measurements for positioning, signalling means for their support and methods of utilizing the measurements to enhance positioning quality in lte |
BRPI1100024A2 (pt) * | 2010-02-17 | 2016-05-03 | Zte Usa Inc | métodos e sistemas para transmissão csi-rs em sistemas avançados lte |
US8737998B2 (en) | 2010-02-17 | 2014-05-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement for processing of neighbor cell information |
JP5340995B2 (ja) * | 2010-02-26 | 2013-11-13 | 株式会社日立製作所 | 基地局、無線通信システム及び干渉基準のハンドオーバ制御方法 |
KR101829922B1 (ko) * | 2010-03-05 | 2018-02-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 네트워크와 통신하는 방법 및 장치 |
US8553671B2 (en) * | 2010-03-10 | 2013-10-08 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system |
US8811961B2 (en) * | 2010-03-11 | 2014-08-19 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for MTC in a wireless communication system |
US20110223953A1 (en) | 2010-03-15 | 2011-09-15 | Lg Electronics Inc. | Apparatus for direct communication in a wireless system and method thereof |
CN106028273B (zh) * | 2010-03-23 | 2020-01-14 | Iot控股公司 | 用于机器类型通信的方法及wtru |
CN103039107B (zh) * | 2010-03-29 | 2016-01-27 | Lg电子株式会社 | 用于对无线电通信系统中的小区间干扰协调的测量的方法和装置 |
KR101684867B1 (ko) * | 2010-04-07 | 2016-12-09 | 삼성전자주식회사 | 공간 다중화 이득을 이용한 제어 정보 송수신 방법 |
US8712401B2 (en) | 2010-04-16 | 2014-04-29 | Qualcomm Incorporated | Radio link monitoring (RLM) and reference signal received power (RSRP) measurement for heterogeneous networks |
US8867458B2 (en) * | 2010-04-30 | 2014-10-21 | Nokia Corporation | Network controlled device to device / machine to machine cluster operation |
WO2011139053A2 (en) * | 2010-05-01 | 2011-11-10 | Pantech Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting sounding reference signal in wireless communication system supporting multiple component carriers |
US8504052B2 (en) | 2010-05-06 | 2013-08-06 | Nokia Corporation | Measurements and fast power adjustments in D2D communications |
WO2011147462A1 (en) | 2010-05-28 | 2011-12-01 | Nokia Siemens Networks Oy | Method and apparatus for device-to-device communications |
WO2011147464A1 (de) * | 2010-05-28 | 2011-12-01 | Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verfahren zur kompensation des rückbrandes von elektrodenspitzen bei hochdruckentladungslampen |
US8526347B2 (en) * | 2010-06-10 | 2013-09-03 | Qualcomm Incorporated | Peer-to-peer communication with symmetric waveform for downlink and uplink |
US20110312359A1 (en) * | 2010-06-17 | 2011-12-22 | Nokia Siemens Networks Oy | Energy Savings For Multi-Point Transmission Wireless Network |
JP5334918B2 (ja) * | 2010-06-17 | 2013-11-06 | 三菱電機株式会社 | 無線通信システム、セル最適化方法、サーバ装置および基地局 |
US8937937B2 (en) * | 2010-06-22 | 2015-01-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Synchronization in heterogeneous networks |
KR20150092359A (ko) * | 2010-06-23 | 2015-08-12 | 퀄컴 인코포레이티드 | 이벤트-트리거식 피어 발견 |
US8977276B2 (en) * | 2010-07-15 | 2015-03-10 | Nokia Corporation | Method and apparatus for device initiated offloading to unlicensed bands |
JP5306293B2 (ja) * | 2010-07-22 | 2013-10-02 | 三菱電機株式会社 | 無線通信システム |
GB2482183B (en) * | 2010-07-23 | 2013-03-27 | Sca Ipla Holdings Inc | Cellular communication system, communication units, and method for broadcast and unicast communication |
CN102347817B (zh) * | 2010-08-02 | 2014-01-08 | 华为技术有限公司 | 通知参考信号配置信息的方法及设备 |
US8913579B2 (en) * | 2010-08-04 | 2014-12-16 | Nokia Corporation | Resolution method and apparatus for simultaneous transmission and receiving contention in a device-to-device cellular reuse system |
JP5664651B2 (ja) * | 2010-08-11 | 2015-02-04 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、制御局及び制御方法 |
US8830930B2 (en) | 2010-08-16 | 2014-09-09 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Device in wireless network, device resource management apparatus, gateway and network server, and control method of the network server |
CN102378116B (zh) * | 2010-08-17 | 2016-03-30 | 华为技术有限公司 | 节能小区的配置方法、装置及系统 |
JP2012054736A (ja) * | 2010-09-01 | 2012-03-15 | Hitachi Ltd | 移動体通信システムおよび移動体通信システムにおける負荷分散方法 |
US8416741B2 (en) * | 2010-09-07 | 2013-04-09 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Machine-to-machine communications over fixed wireless networks |
WO2012044211A1 (en) * | 2010-09-27 | 2012-04-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A method and an arrangement for sharing of a first cell radio network temporary identifier |
KR101077778B1 (ko) | 2010-09-29 | 2011-10-28 | 주식회사 이노와이어리스 | Lte-tdd 신호에서의 ul/dl 컨피규레이션 자동 검출 장치 및 방법 |
WO2012043524A1 (ja) * | 2010-10-01 | 2012-04-05 | 三菱電機株式会社 | 通信システム |
EP2625890A1 (en) | 2010-10-04 | 2013-08-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) | Acquisition of cell information for enhancing network operation in heterogeneous environment |
US9356725B2 (en) * | 2010-10-08 | 2016-05-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for managing inter-cell interference coordination actions for time-domain partitioned cells |
US9344248B2 (en) * | 2010-11-12 | 2016-05-17 | Google Technology Holdings LLC | Positioning reference signal assistance data signaling for enhanced interference coordination in a wireless communication network |
CN102014428B (zh) * | 2010-12-02 | 2015-05-20 | 新邮通信设备有限公司 | 一种切换准备阶段选取待切换小区的方法和设备 |
US20130315197A1 (en) * | 2010-12-14 | 2013-11-28 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and method for receiving a channel state information reference signal in a distributed multi-node system |
WO2012079197A1 (en) * | 2010-12-16 | 2012-06-21 | Nokia Siemens Networks Oy | Common control deactivation in carrier aggregation |
US20120163261A1 (en) * | 2010-12-23 | 2012-06-28 | Texas Instruments Incorporated | Timing measurements between wireless stations with reduced power consumption |
CN103430459A (zh) * | 2011-02-07 | 2013-12-04 | 英特尔公司 | 来自多个基础设施节点的传送的共定相 |
US10187859B2 (en) * | 2011-02-14 | 2019-01-22 | Qualcomm Incorporated | Power control and user multiplexing for heterogeneous network coordinated multipoint operations |
US20120207071A1 (en) * | 2011-02-16 | 2012-08-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Enhanced power save multi-poll (psmp) protocol for multi-user mimo based wireless local area networks |
JP2014510479A (ja) * | 2011-02-28 | 2014-04-24 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | 動作周波数の変更を調整する方法および装置 |
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 |
US20120236805A1 (en) * | 2011-03-14 | 2012-09-20 | Innovative Sonic Corporation | Method and apparatus for providing information to determine a cause of low quality of service in a wireless communication system |
US8891548B2 (en) * | 2011-03-22 | 2014-11-18 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for data transmissions in a wireless network |
WO2012150815A2 (ko) * | 2011-05-02 | 2012-11-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 접속 시스템에서 장치 간 통신 수행 방법 및 이를 위한 장치 |
EP2707985A4 (en) * | 2011-05-13 | 2014-11-26 | Broadcom Corp | METHODS, DEVICES AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR REDUCING INTERFERENCE IN TDD SYSTEMS ALLOWING FLEXIBLE SUB-FRAME ALLOCATION FOR UPLINK OR DOWNLINK TRANSMISSION |
US20140160967A1 (en) * | 2011-06-09 | 2014-06-12 | Broadcom Corporation | Interference Control in Time Division Duplex Communication |
WO2012171465A1 (zh) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | 华为技术有限公司 | 时分双工系统中的通信方法和设备 |
CN102395157B (zh) * | 2011-06-30 | 2014-02-12 | 西安电子科技大学 | 蜂窝移动通信系统中的区域负载均衡方法 |
US8879667B2 (en) * | 2011-07-01 | 2014-11-04 | Intel Corporation | Layer shifting in open loop multiple-input, multiple-output communications |
US9749992B2 (en) * | 2011-08-10 | 2017-08-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Uplink feedback for multi-site scheduling |
RU2565247C1 (ru) * | 2011-08-15 | 2015-10-20 | Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) | Способ и компоновка для обработки запроса планирования |
US9100900B2 (en) * | 2011-08-16 | 2015-08-04 | Amazon Technologies, Inc. | Home or higher priority PLMN scan in 4G connected mode |
CN102333293B (zh) * | 2011-09-21 | 2014-07-09 | 电信科学技术研究院 | 一种小数据的传输方法和设备 |
US9973877B2 (en) * | 2011-09-23 | 2018-05-15 | Htc Corporation | Method of handling small data transmission |
EP2761927A4 (en) | 2011-09-30 | 2015-08-12 | Intel Corp | METHODS OF SIMULTANEOUSLY TRANSPORTING INTERNET TRAFFIC ON MULTIPLE WIRELESS NETWORKS |
US9232540B2 (en) * | 2011-09-30 | 2016-01-05 | Qualcomm Incorporated | Random access channel design for narrow bandwidth operation in a wide bandwidth system |
CN102316595B (zh) * | 2011-09-30 | 2017-04-12 | 中兴通讯股份有限公司 | 大带宽系统物理上行控制信道资源确定方法及装置 |
US11239971B2 (en) * | 2011-11-03 | 2022-02-01 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus with enhanced control messages and search space |
ES2649980T3 (es) * | 2011-11-04 | 2018-01-16 | Intel Corporation | Técnicas y configuraciones para datos pequeños en una red de comunicaciones inalámbricas |
EP2792169A1 (en) * | 2011-12-14 | 2014-10-22 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for triggering machine type communications applications |
US9119120B2 (en) | 2012-01-23 | 2015-08-25 | Intel Corporation | Network assisted user association and offloading techniques for integrated multi-rat heterogeneous networks |
GB2498721B (en) * | 2012-01-24 | 2014-10-15 | Broadcom Corp | Apparatus,method and computer program for wireless communication |
KR102524731B1 (ko) * | 2012-01-27 | 2023-04-21 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 다중 캐리어 기반형 및/또는 의사 조합형 네트워크에서 epdcch를 제공하는 시스템 및/또는 방법 |
US8953478B2 (en) * | 2012-01-27 | 2015-02-10 | Intel Corporation | Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback |
US9629050B2 (en) * | 2012-02-03 | 2017-04-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method, apparatus and computer program for cell identification |
US9526091B2 (en) | 2012-03-16 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network |
US8744449B2 (en) * | 2012-03-16 | 2014-06-03 | Blackberry Limited | Mobility parameter adjustment and mobility state estimation in heterogeneous networks |
US8811258B2 (en) * | 2012-04-13 | 2014-08-19 | Intel Corporation | Enhanced local communications in mobile broadband networks |
US9143984B2 (en) | 2012-04-13 | 2015-09-22 | Intel Corporation | Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network |
US9521669B2 (en) * | 2012-04-16 | 2016-12-13 | Blackberry Limited | HARQ for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE TDD systems |
US9451595B2 (en) * | 2012-04-27 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for TDD reconfiguration |
US8982741B2 (en) * | 2012-05-11 | 2015-03-17 | Intel Corporation | Method, system and apparatus of time-division-duplex (TDD) uplink-downlink (UL-DL) configuration management |
US9014064B2 (en) * | 2012-05-11 | 2015-04-21 | Intel Corporation | Scheduling and hybrid automatic repeat request (HARQ) timing indication for an uplink-downlink (UL-DL) reconfiguration |
US9185620B2 (en) * | 2012-05-30 | 2015-11-10 | Intel Corporation | Adaptive UL-DL configurations in a TDD heterogeneous network |
-
2012
- 2012-11-08 US US13/672,560 patent/US9143984B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-21 US US13/682,950 patent/US9232437B2/en active Active
- 2012-12-05 US US13/705,624 patent/US9055474B2/en active Active
- 2012-12-28 US US13/729,164 patent/US9661658B2/en active Active
-
2013
- 2013-01-04 US US13/734,380 patent/US9125091B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-01-04 US US13/734,371 patent/US9107103B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-01-04 US US13/734,355 patent/US9119097B2/en active Active
- 2013-01-28 US US13/751,252 patent/US9066258B2/en active Active
- 2013-01-31 US US13/756,013 patent/US9325485B2/en active Active
- 2013-04-10 CN CN201380017102.8A patent/CN104205686B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-10 HU HUE13775416A patent/HUE039147T2/hu unknown
- 2013-04-10 CN CN201380017158.3A patent/CN104303540B/zh active Active
- 2013-04-10 WO PCT/US2013/035946 patent/WO2013155167A1/en active Application Filing
- 2013-04-10 EP EP13775652.4A patent/EP2837109A4/en not_active Ceased
- 2013-04-10 EP EP13775416.4A patent/EP2837119B1/en not_active Not-in-force
- 2013-04-10 ES ES13775416.4T patent/ES2684535T3/es active Active
- 2013-04-10 WO PCT/US2013/035973 patent/WO2013155182A1/en active Application Filing
- 2013-04-11 EP EP13776055.9A patent/EP2837111A4/en not_active Withdrawn
- 2013-04-11 KR KR1020147027037A patent/KR101612358B1/ko active IP Right Grant
- 2013-04-11 JP JP2015501958A patent/JP6077640B2/ja active Active
- 2013-04-11 RU RU2016125897A patent/RU2643702C1/ru active
- 2013-04-11 MX MX2016014219A patent/MX364604B/es unknown
- 2013-04-11 EP EP16190527.8A patent/EP3166234B1/en active Active
- 2013-04-11 KR KR1020147027265A patent/KR101598476B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2013-04-11 EP EP13775953.6A patent/EP2837249A4/en not_active Withdrawn
- 2013-04-11 JP JP2015505892A patent/JP5986289B2/ja active Active
- 2013-04-11 WO PCT/US2013/036085 patent/WO2013155253A1/en active Application Filing
- 2013-04-11 EP EP19219650.9A patent/EP3696994A1/en active Pending
- 2013-04-11 CN CN201380017295.7A patent/CN104272850B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-11 MX MX2014011698A patent/MX347089B/es active IP Right Grant
- 2013-04-11 AU AU2013245908A patent/AU2013245908B2/en active Active
- 2013-04-11 RU RU2014138943/07A patent/RU2593269C2/ru active
- 2013-04-11 WO PCT/US2013/036120 patent/WO2013155265A1/en active Application Filing
- 2013-04-11 CA CA2869000A patent/CA2869000C/en active Active
- 2013-04-12 CN CN201810923416.9A patent/CN108667591B/zh active Active
- 2013-04-12 HU HUE13775019A patent/HUE040204T2/hu unknown
- 2013-04-12 CN CN201380017188.4A patent/CN104205915B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-12 EP EP13775019.6A patent/EP2837228B1/en not_active Not-in-force
- 2013-04-12 CN CN201380017088.1A patent/CN104205673B/zh active Active
- 2013-04-12 MY MYPI2014702727A patent/MY179770A/en unknown
- 2013-04-12 CA CA2867734A patent/CA2867734A1/en not_active Abandoned
- 2013-04-12 ES ES13775019.6T patent/ES2683975T3/es active Active
- 2013-04-12 JP JP2015503689A patent/JP5886471B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-12 CN CN201380017296.1A patent/CN104321985B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-12 WO PCT/US2013/036305 patent/WO2013155373A1/en active Application Filing
- 2013-04-12 AU AU2013245792A patent/AU2013245792B2/en not_active Ceased
- 2013-04-12 WO PCT/US2013/036417 patent/WO2013155443A1/en active Application Filing
- 2013-04-12 EP EP13776010.4A patent/EP2837110B1/en active Active
- 2013-04-12 CN CN201380016965.3A patent/CN104205962B/zh active Active
- 2013-04-12 CN CN201380016787.4A patent/CN104170281B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-04-12 EP EP13776103.7A patent/EP2837246A4/en not_active Withdrawn
- 2013-04-12 MX MX2014011467A patent/MX344027B/es active IP Right Grant
- 2013-04-12 JP JP2015505952A patent/JP5954647B2/ja active Active
- 2013-04-12 WO PCT/US2013/036364 patent/WO2013155411A1/en active Application Filing
- 2013-04-12 HU HUE13776010 patent/HUE044206T2/hu unknown
- 2013-04-12 ES ES13776010T patent/ES2727123T3/es active Active
- 2013-04-12 WO PCT/US2013/036321 patent/WO2013155382A1/en active Application Filing
- 2013-04-12 WO PCT/US2013/036445 patent/WO2013155459A1/en active Application Filing
- 2013-04-12 EP EP13775301.8A patent/EP2837107A4/en not_active Withdrawn
- 2013-04-12 EP EP13775493.3A patent/EP2837108A4/en not_active Withdrawn
- 2013-04-12 RU RU2014138945/07A patent/RU2582078C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2013-04-12 KR KR1020147026950A patent/KR101596187B1/ko not_active IP Right Cessation
-
2015
- 2015-07-08 US US14/794,731 patent/US9814070B2/en active Active
- 2015-08-11 US US14/823,818 patent/US9736861B2/en active Active
-
2016
- 2016-06-02 JP JP2016111294A patent/JP6250736B2/ja active Active
- 2016-08-04 JP JP2016153870A patent/JP6424396B2/ja active Active
- 2016-09-09 US US15/261,439 patent/US9936521B2/en active Active
-
2017
- 2017-07-06 US US15/643,237 patent/US10231264B2/en active Active
-
2018
- 2018-02-07 US US15/890,680 patent/US10091818B2/en active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2189706C2 (ru) * | 1996-11-22 | 2002-09-20 | Спринт Коммьюникейшнз Компани, Л.П. | Система и способ сопряжения локального устройства связи |
WO2010137004A1 (en) * | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Nokia Corporation | Method and apparatus for engaging in a service or activity using an ad-hoc mesh network |
WO2011088619A1 (en) * | 2010-01-22 | 2011-07-28 | Nokia Corporation | Cellular control sensing for multi-cell device-to-device interference control |
WO2012034269A1 (en) * | 2010-09-14 | 2012-03-22 | Nokia Corporation | Interference measurement and reporting for device-to-device communications in communication system |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10091818B2 (en) | 2012-04-13 | 2018-10-02 | Intel Corporation | User equipment configured to provide synchronization information for sidelink D2D communications using allocated resource units |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2643702C1 (ru) | Схема множественного доступа и структура сигнала для d2d коммуникаций | |
US11516845B2 (en) | Method and equipment for channel sensing and signal transmission | |
CN113812177B (zh) | 侧行链路免授权传输的感测和资源选择方法及设备 | |
EP3410810B1 (en) | Terminal apparatus, base station apparatus, and communication methods | |
CN107980211B (zh) | 用于在共享射频频带的多个载波上进行发送的技术 | |
KR20210029278A (ko) | Nr 비면허의 프레임 기반 장비 동작을 위한 방법 및 장치 | |
KR20180063225A (ko) | 신호를 송수신하는 방법 및 디바이스 | |
JP2017533679A (ja) | 無認可スペクトル上におけるセル検出、同期化及び測定のための方法及び装置 | |
CN110214467A (zh) | 基站装置、终端装置以及通信方法 | |
JP2019500769A (ja) | 無線通信方法及びユーザ装置 | |
KR20170098891A (ko) | 메시지 전송 방법 및 장치 | |
EP3065349B1 (en) | Method and station for data transmission in a wireless network | |
KR20220043856A (ko) | 사이드링크 통신에서 전력 절감을 위한 방법 및 장치 | |
WO2018073812A1 (en) | Coverage extension frequency hopping scheme | |
KR20220018909A (ko) | 사이드링크 자원의 조정 및 할당을 위한 방법 및 장치 | |
CN118369976A (zh) | 用于传输侧行链路资源协调信息的方法和装置 | |
BR122016024992B1 (pt) | Aparelho de equipamento de usuário, meio de armazenamento legível por computador não transitório e método para operar um equipamento de usuário |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20220201 |