[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2654534C1 - Способ и устройство для передачи сигнала в системе беспроводной связи - Google Patents

Способ и устройство для передачи сигнала в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2654534C1
RU2654534C1 RU2017106239A RU2017106239A RU2654534C1 RU 2654534 C1 RU2654534 C1 RU 2654534C1 RU 2017106239 A RU2017106239 A RU 2017106239A RU 2017106239 A RU2017106239 A RU 2017106239A RU 2654534 C1 RU2654534 C1 RU 2654534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subframe
resource pool
signal
hopping
communication signal
Prior art date
Application number
RU2017106239A
Other languages
English (en)
Inventor
Хиукдзин ЧАЕ
Ханбьюл СЕО
Янгтае КИМ
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Application granted granted Critical
Publication of RU2654534C1 publication Critical patent/RU2654534C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано, в частности, для передачи сигнала с использованием скачкообразной перестройки частоты в связи между устройствами (D2D). Способ передачи сигнала пользовательским оборудованием (UE) для связи между устройствами (D2D) в системе беспроводной связи включает в себя определение пула ресурсов для D2D сигнала управления, определение пула ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления и передачу D2D сигнала связи с использованием пула ресурсов для D2D сигнала связи. Подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления. Технический результат - предотвращение конфликтов ресурсов. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 11 ил., 1 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи и, в частности, к способу и устройству для передачи и приема сигнала с использованием скачкообразной перестройки частоты в связи между устройствами (D2D).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко используются для обеспечения различных типов услуг связи, например, передачи голоса или данных. В общем случае система беспроводной связи является системой множественного доступа, которая поддерживает связь множественных пользователей за счет совместного использования доступных системных ресурсов (полосы, мощности передачи и т.д.) между ними. Например, системы множественного доступа включают в себя систему множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), систему множественного доступа с частотным разделением (FDMA), систему множественного доступа с временным разделением (TDMA), систему множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA), систему множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA) и систему множественного доступа с частотным разделением с несколькими несущими (MC-FDMA).
D2D связь представляет собой схему связи, в которой между экземплярами пользовательского оборудования (UE) устанавливается прямая линия связи, и UE обмениваются друг с другом голосом и данными напрямую без вмешательства усовершенствованного узла B (eNB). D2D связь может охватывать связь UE с UE и связь между равноправными устройствами. Кроме того, D2D связь может находить применение в межмашинной (M2M) связи и связи машинного типа (MTC).
D2D связь рассматривается как решение в отношении служебной нагрузки eNB, обусловленной быстрым увеличением трафика данных. Например, поскольку, благодаря D2D связи, устройства обмениваются друг с другом данными напрямую без вмешательства eNB, по сравнению с традиционной беспроводной связью, служебную нагрузку сети можно снизить. Кроме того, предполагается, что введение D2D связи упростит процедуры усовершенствованного узла B (eNB), снизит энергопотребление устройств, участвующих в D2D связи, увеличит скорости передачи данных, повысит емкость сети, распределит нагрузку и расширит зону покрытия соты.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая проблема
Задача настоящего изобретения состоит в обеспечении способов скачкообразной перестройки для связи между устройствами (D2D), которые позволяют предотвратить конфликт ресурсов.
Специалистам в данной области техники следует понимать, что задачи, которые позволяет решить настоящее изобретение, не ограничиваются конкретно описанными выше, и вышеупомянутые и другие задачи, которые позволяет решить настоящее изобретение, можно лучше понять из нижеследующего подробного описания.
Техническое решение
Задачу настоящего изобретения можно решить путем обеспечения способа передачи сигнала пользовательским оборудованием (UE) для связи между устройствами (D2D) в системе беспроводной связи, включающего в себя определение пула ресурсов для D2D сигнала управления, определение пула ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления и передачу D2D сигнала связи с использованием пула ресурсов для D2D сигнала связи. Подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
В другом аспекте настоящего изобретения здесь предусмотрено UE для передачи сигнала связи между устройствами (D2D) в системе беспроводной связи, включающее в себя модуль передачи и процессор. Процессор выполнен с возможностью определения пула ресурсов для D2D сигнала управления, определения пула ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления и передачи D2D сигнала связи с использованием пула ресурсов для D2D сигнала связи. Подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
Вышеупомянутые аспекты настоящего изобретения могут включать в себя полностью или частично следующее.
Подкадры можно переиндексировать посредством операции по модулю 10, при увеличении индекса подкадра, начиная с первого подкадра пула ресурсов для D2D сигнала связи.
Если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка частоты, наименьший из индексов блока физических ресурсов (PRB) для PRB, в которые отображается D2D сигнал связи, может изменяться между первым индексом PRB и вторым индексом PRB, согласно изменению номера переиндексированного подкадра.
Если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка на основе поддиапазонов, индекс слота, используемый при определении индекса PRB можно создавать путем осуществления переиндексирования, начиная со слота первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
Начальное значение функции генерации псевдослучайной последовательности, используемой при определении индекса PRB, можно задавать равным 0.
Количество поддиапазонов может быть больше или равно 2.
Если дуплексный режим для D2D UE является дуплексным режимом с временным разделением (TDD), первый подкадр может быть подкадром восходящей линии связи после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
Положительные результаты
Согласно настоящему изобретению, когда скачкообразная перестройка используется между D2D UE, имеющими разные шаблоны передачи, можно предотвратить конфликт ресурсов.
Специалистам в данной области техники следует понимать, что результаты, которые могут достигаться настоящим изобретением, не ограничиваются конкретно описанными выше, и другие преимущества настоящего изобретения можно лучше понять из нижеследующего подробного описания, приведенного совместно с прилагаемыми чертежами.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Прилагаемые чертежи, которые включены для обеспечения дополнительного понимания изобретения и включены в и составляют часть данной заявки, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и, совместно с описанием, служат для объяснения принципа изобретения. В чертежах:
фиг. 1 иллюстрирует структуру радиокадра;
фиг. 2 иллюстрирует структуру сетки ресурсов нисходящей линии связи для длительности одного слота нисходящей линии связи;
фиг. 3 иллюстрирует структуру подкадра нисходящей линии связи;
фиг. 4 иллюстрирует структуру подкадра восходящей линии связи;
фиг. 5 и 6 иллюстрируют скачкообразная перестройка частоты;
фиг. 7-10 иллюстрируют способ скачкообразной перестройки согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг. 11 - блок-схема передающего устройства и приемного устройства.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описанные ниже варианты осуществления построены путем объединения элементов и признаков настоящего изобретения в заранее определенной форме. Элементы или признаки можно рассматривать как необязательные, если явно не указано обратное. Каждый из элементов или признаков можно реализовать, не объединяя его с другими элементами. Кроме того, некоторые элементы и/или признаки можно объединить для конфигурирования варианта осуществления настоящего изобретения. Последовательный порядок операций, рассмотренный в вариантах осуществления настоящего изобретения, может изменяться. Некоторые элементы или признаки одного варианта осуществления также могут быть включены в другой вариант осуществления, или могут быть заменены соответствующими элементами или признаками другого варианта осуществления.
Варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны применительно к передаче данных между базовой станцией и терминалом. Базовая станция выступает в роли оконечного узла сети, по которой базовая станция напрямую осуществляет связь с терминалом. Конкретные операции, проиллюстрированные как проводимые базовой станцией в этом описании изобретения, при необходимости, могут проводиться верхним узлом базовой станции.
Таким образом, следует понимать, что различные операции, осуществляемые для осуществления связи с терминалом по сети, состоящей из множественных сетевых узлов, включающих в себя базовую станцию, могут проводиться базовой станцией или сетевыми узлами, отличными от базовой станции. Термин "базовая станция (BS)" можно заменить такими терминами, как ʺфиксированная станцияʺ, ʺNode-Bʺ, ʺeNode-B (eNB)ʺ и ʺточка доступаʺ. Термин "ретранслятор" можно заменить такими терминами, как ʺретрансляционный узел (RN)ʺ и ʺретрансляционная станция (RS)ʺ. Термин "терминал" также можно заменить такими терминами, как ʺпользовательское оборудование (UE)ʺ, ʺмобильная станция (MS)ʺ, ʺмобильная абонентская станция (MSS)ʺ и ʺабонентская станция (SS)ʺ.
Следует отметить, что конкретные термины, используемые в нижеприведенном описании, призваны обеспечивать лучшее понимание настоящего изобретения, и эти конкретные термины могут изменяться на другие формы в технической сущности настоящего изобретения.
В ряде случаев общеизвестные структуры и устройства могут быть опущены или можно обеспечивать блок-схемы, иллюстрирующие только ключевые функции структур и устройств, чтобы не затемнять принцип настоящего изобретения. Одни и те же ссылочные позиции будет использоваться на протяжении этого описания изобретения для обозначения одинаковых или сходных частей.
Иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения могут поддерживаться стандартными документами для по меньшей мере одной из систем беспроводного доступа, включающего в себя систему института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802, систему проекта партнерства третьего поколения (3GPP), систему проекта долгосрочного развития систем связи (LTE) 3GPP, систему LTE-Advanced (LTE-A) и систему 3GPP2. Таким образом, этапы или части, которые не описаны в вариантах осуществления настоящего изобретения, чтобы не затемнять техническую сущность настоящего изобретения, могут поддерживаться вышеупомянутыми документами. Все используемые здесь термины могут поддерживаться вышеупомянутыми стандартными документами.
Описанные ниже варианты осуществления настоящего изобретения можно применять к различным технологиям беспроводного доступа, например, множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), множественного доступа с частотным разделением (FDMA), множественного доступа с временным разделением (TDMA), множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) и множественного доступа с частотным разделением с одной несущей (SC-FDMA). CDMA можно реализовать посредством технологий радиосвязи, например универсального наземного радиодоступа (UTRA) или CDMA2000. TDMA можно реализовать посредством технологий радиосвязи, например глобальная система мобильной связи (GSM)/общая радиослужба пакетной передачи (GPRS)/повышенные скорости передачи данных для развития GSM (EDGE). OFDMA можно реализовать посредством технологий радиосвязи, например IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20 и усовершенствованного UTRA (E-UTRA). UTRA является частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Проект долгосрочного развития систем связи (LTE) проекта партнерства третьего поколения (3GPP) является частью усовершенствованного UMTS (E-UMTS), который использует E-UTRA. 3GPP LTE использует OFDMA для нисходящей линии связи и использует SC-FDMA для восходящей линии связи. LTE-Advanced (LTE-A) является усовершенствованным вариантом 3GPP LTE. WiMAX можно объяснить стандартом IEEE 802.16e (опорная система WirelessMAN-OFDMA) и усовершенствованный стандартом IEEE 802.16m (система WirelessMAN-OFDMA Advanced). Для ясности, нижеследующее описание сосредоточено на системах 3GPP LTE и 3GPP LTE-A. Однако сущность настоящего изобретения этим не ограничивается.
Структура подкадра/канала LTE/LTE-A
Далее, со ссылкой на фиг. 1, будет описана структура радиокадра.
В системе беспроводной пакетной сотовой связи OFDM, пакет данных восходящей линии связи (UL)/нисходящей линии связи (DL) передается на подкадровой основе, и один подкадр определяется как заранее определенный интервал времени, включающий в себя множество символов OFDM. 3GPP LTE поддерживает структуру радиокадра типа 1, применимую к дуплексному режиму с частотным разделением (FDD) и структура радиокадра типа 2, применимую к дуплексному режиму с временным разделением (TDD).
Фиг. 1(a) иллюстрирует структуру радиокадра типа 1. Радиокадр нисходящей линии связи делится на 10 подкадров. Каждый подкадр включает в себя два слота во временной области. Длительность передачи одного подкадра определяется как интервал времени передачи (TTI). Например, подкадр может иметь длительность 1 мс, и один слот может иметь длительность 0,5 мс. Слот может включать в себя множество символов OFDM во временной области и множество блоков ресурсов (RB) в частотной области. Поскольку 3GPP LTE использует OFDMA для нисходящей линии связи, символ OFDM представляет один период символа. Символ OFDM может именоваться символом SC-FDMA или периодом символа. Блок ресурсов (RB), который является единицей выделения ресурсов, может включать в себя множество последовательных поднесущих в слоте.
Количество символов OFDM, включенных в один слот, зависит от конфигурации циклического префикса (CP). CP делятся на расширенный CP и нормальный CP. Для нормального CP, конфигурирующего каждый символ OFDM, каждый слот может включать в себя 7 символов OFDM. Для расширенного CP, конфигурирующего каждый символ OFDM, длительность каждого символа OFDM расширяется и, таким образом, количество символов OFDM, включенных в слот, меньше, чем в случае нормального CP. Для расширенного CP, каждый слот может включать в себя, например, 6 символов OFDM. Когда состояние канала не стабильно, как в случае высокоскоростного перемещения UE, расширенный CP можно использовать для снижения межсимвольной помехи.
При использовании нормального CP каждый слот включает в себя 7 символов OFDM и, таким образом, каждый подкадр включает в себя 14 символов OFDM. В этом случае первые два или три символа OFDM каждого подкадра могут выделяться физическому каналу управления нисходящей линии связи (PDCCH), и другие символы OFDM могут выделяться физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (PDSCH).
Фиг. 1(b) иллюстрирует структуру радиокадра типа 2. Радиокадр типа 2 включает в себя два полукадра, каждый из которых имеет 5 подкадров, временные слоты пилот-сигнала нисходящей линии связи (DwPTS), защитные периоды (GP) и временные слоты пилот-сигнала восходящей линии связи (UpPTS). Каждый подкадр состоит из двух слотов. DwPTS используется для поиска начальной соты, синхронизации или оценки канала на UE, тогда как UpPTS используется для оценки канала на eNB и синхронизации передачи UL для UE. GP обеспечен для устранения помехи UL, обусловленной многопутевой задержкой сигнала DL между DL и UL. Независимо от типов радиокадров, подкадр состоит из двух слотов.
Проиллюстрированные структуры радиокадра являются лишь примерами, и можно вносить различные изменения в количество подкадров, включенных в радиокадр, количество слотов, включенных в подкадр, или количество символов, включенных в слот.
На фиг. 2 показана схема, демонстрирующая сетку ресурсов одного слота DL. Один слот DL включает в себя 7 символов OFDM во временной области, и RB включает в себя 12 поднесущих в частотной области. Однако варианты осуществления настоящего изобретения этим не ограничиваются. Для нормального CP слот может включать в себя 7 символов OFDM. Для расширенного CP слот может включать в себя 6 символов OFDM. Каждый элемент в сетке ресурсов именуется ресурсным элементом (RE). RB включает в себя 12×7 RE. Количество NDL RB, включенных в слот DL, зависит от полосы передачи DL. Слот UL может иметь такую же структуру, как слот DL.
Фиг. 3 иллюстрирует структуру подкадра DL. До трех символов OFDM в передней части первого слота в подкадре DL соответствует участку управления, которому выделяется канал управления. Другие символы OFDM подкадра DL соответствуют участку данных, которому выделяется PDSCH. Каналы управления DL, используемые в 3GPP LTE, включают в себя, например, физический канал индикатора формата управления (PCFICH), физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) и физический канал индикатора гибридного автоматического запроса повторения передачи (HARQ) (PHICH). PCFICH передается в первом символе OFDM подкадра, несущем информацию о количестве символов OFDM, используемых для передачи каналов управления в подкадре. PHICH несет сигнал HARQ ACK/NACK в ответ на передачу по восходящей линии связи. Информация управления, переносимая на PDCCH, называется информацией управления нисходящей линии связи (DCI). DCI включает в себя информацию планирования UL или команду управления передаваемой мощностью DL или UL для группы UE. PDCCH может доставлять информацию о выделении ресурсов и транспортном формате совместно используемого канала DL (DL-SCH), информацию выделения ресурсов совместно используемого канала UL (UL-SCH), пейджинговую информацию пейджингового канала (PCH), системную информацию на DL-SCH, информацию о выделении ресурсов для управляющего сообщения более высокого уровня, например ответа произвольного доступа, передаваемого на PDSCH, набор команд управления передаваемой мощностью для отдельных UE в группе UE, информацию управления передаваемой мощностью и информацию активации голосовой связи через интернет-протокол (VoIP). На участке управления может передаваться множество PDCCH. UE может отслеживать множество PDCCH. PDCCH передается в совокупности из одного или более последовательных элементов канала управления (CCE). CCE является логической единицей выделения, используемой для обеспечения PDCCH на скорости кодирования на основании состояния радиоканала. CCE соответствует множеству групп RE. Формат PDCCH и количество доступных битов для PDCCH определяются в зависимости от корреляции между количеством CCE и скоростью кодирования, обеспеченной CCE. eNB определяет формат PDCCH согласно DCI, передаваемому на UE, и добавляет циклический контроль по избыточности (CRC) к информации управления. CRC маскируется идентификатором (ID), известным как временный идентификатор радиосети (RNTI) согласно владельцу или использованию PDCCH. Если PDCCH адресован конкретному UE, его CRC может маскироваться Cell-RNTI (C-RNTI) UE. Если PDCCH служит для пейджингового сообщения, CRC PDCCH может маскироваться пейджинговым временным идентификатором радиосети (P-RNTI). Если PDCCH доставляет системную информацию (в частности, блок системной информации (SIB)), CRC может маскироваться ID системной информации и RNTI системной информации (SI-RNTI). Для указания ответа произвольного доступа, который является ответом на преамбулу произвольного доступа, передаваемую UE, CRC может маскироваться RNTI произвольного доступа (RA-RNTI).
Фиг. 4 иллюстрирует структуру подкадра UL. Подкадр UL может делиться на участок управления и участок данных в частотной области. Физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH), несущий информацию управления восходящей линии связи, выделяется участку управления. Физический совместно используемый канал восходящей линии связи (PUSCH), несущий пользовательские данные, выделяется участку данных. Для поддержания свойства одной несущей, UE не передает одновременно PUSCH и PUCCH. PUCCH для UE выделяется паре RB в подкадре. RB из пары RB занимают разные поднесущие в двух слотах. Это называется скачкообразной перестройкой частоты пары RB, выделенной PUCCH, через границу слот.
Скачкообразная перестройка PUSCH
Для обеспечения разнесения по частоте, скачкообразная перестройка частоты может применяться к передаче PUSCH. В системе LTE/LTE-A существует два типа скачкообразной перестройки частоты: скачкообразная перестройка частоты типа 1 и скачкообразная перестройка частоты типа 2. В схеме скачкообразной перестройки частоты типа 1 один из 1/4, -1/4 и 1/2 полосы скачкообразной перестройки выбирается согласно битам скачкообразной перестройки, указанным в DCI предоставления UL. В частности, наименьший индекс PRB первого слота определяется согласно
Figure 00000001
.
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
можно получить из предоставления UL. Когда наименьший индекс PRB первого слота определен, наименьший индекс PRB второго слота определяется согласно уравнению 1 и таблице 1.
Уравнение 1
Figure 00000004
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- смещение скачкообразной перестройки (pusch-HoppingOffset) в пределах от 0 до 98. Если
Figure 00000007
является нечетным числом,
Figure 00000008
, и если
Figure 00000009
является четным числом,
Figure 00000010
.
Таблица 1
Системная BW
Figure 00000011
Количество битов скачкообразной перестройки Информация в битах скачкообразной перестройки
Figure 00000012
6-49 1 0
Figure 00000013
1 скачкообразная перестройка типа 2 PUSCH
50-110 2 00
Figure 00000014
01
Figure 00000015
10
Figure 00000016
11 скачкообразная перестройка типа 2 PUSCH
В таблице 1,
Figure 00000017
- количество RB PUSCH (т.е. полоса скачкообразной перестройки).
Фиг. 5 иллюстрирует пример скачкообразной перестройки типа 1. На фиг. 5, предполагается, что два бита скачкообразной перестройки заданы равными 01. Таким образом,
Figure 00000018
. Наименьший индекс PRB
Figure 00000019
второго слота можно определить из уравнения 1, который получается скачкообразной перестройкой от наименьшего индекса PRB первого слота на -1/4 полосы скачкообразной перестройки.
Если режим скачкообразной перестройки является межподкадровым в скачкообразной перестройке частоты типа 1, выделение ресурсов первого слота применяется к четному CURRENT_TX_NB, и выделение ресурсов второго слота применяется к нечетному CURRENT_TX_NB. CURRENT_TX_NB представляет номер передачи для транспортного блока (TB), передаваемого в слоте
Figure 00000020
.
Скачкообразная перестройка PUCCH типа 2 основана на поддиапазонах. Если зеркалирование не применяется, наименьший индекс PRB слота
Figure 00000021
определяется согласно уравнению 2.
Уравнение 2
Figure 00000022
где
Figure 00000023
- количество поддиапазонов, указанное сигнализацией более высокого уровня.
Figure 00000024
задается уравнением 3.
Уравнение 3
Figure 00000025
Функция скачкообразной перестройки
Figure 00000026
задается уравнением 4.
Уравнение 4
Figure 00000027
Функция зеркалирования
Figure 00000028
задается уравнением 5.
Уравнение 5
Figure 00000029
где
Figure 00000030
и CURRENT_TX_NB представляет номер передачи для TB, передаваемого в слоте
Figure 00000031
. Функция генерации псевдослучайной последовательности
Figure 00000032
(см. 3GPP TS 36.211, 7.2) инициализируется:
Figure 00000033
для структуры кадра типа 1 и
Figure 00000034
с начала каждого кадра, для структуры кадра типа 2.
Другими словами, в скачкообразной перестройке типа 2 зеркалирование применяется, то есть последовательность использования ресурсов передачи в поддиапазоне резервируется, тогда как скачкообразная перестройка осуществляется на поддиапазонной основе согласно функции скачкообразной перестройки
Figure 00000035
. Функция скачкообразной перестройки определяется псевдослучайной последовательностью
Figure 00000036
, которая является функцией ID соты (шаблон зеркалирования также является функцией ID соты). Поэтому один и тот же шаблон скачкообразной перестройки используется для всех UE в одной соте. В скачкообразной перестройке типа 2 можно использовать зеркалирование, зависящее от соты.
Фиг. 6 иллюстрирует примеры скачкообразной перестройки типа 2 для количества поддиапазонов
Figure 00000037
, равного 4. В примере, приведенном на фиг. 6(a), виртуальный RB (VRB) 601 перескакивает на один поддиапазон в первом слоте и на два поддиапазона во втором слоте. В примере, приведенном на фиг. 6(b), зеркалирование применяется ко второму слоту.
Вхождение в синхронизм D2D UE
Ниже приведено описание вхождения в синхронизм между UE в D2D связи на основе вышеприведенного описания в контексте традиционной системы LTE/LTE-A. В системе OFDM, если временная/частотная синхронизация не выполнена, результирующая межсотовая помеха (ICI) может не позволять мультиплексировать разные UE в сигнале OFDM. Если каждое отдельное D2D UE входит в синхронизм, напрямую передавая и принимая сигнал синхронизации, это неэффективно. Поэтому в системе распределенных узлов, например системе D2D связи, конкретный узел может передавать репрезентативный сигнал синхронизации, и другие UE могут входить в синхронизм с использованием репрезентативного сигнала синхронизации. Другими словами, некоторые узлы (которыми могут быть eNB, UE и опорный узел синхронизации (SRN, также именуемый источником синхронизации)) может передавать D2D сигнал синхронизации (D2DSS), и остальные UE могут передавать и принимать сигналы синхронно с D2DSS.
D2DSS может иметь период передачи, больший или равный 40 ми. Для передачи D2DSS в подкадре можно использовать один или более символов.
D2DSS могут включать в себя первичный D2DSS (PD2DSS) или первичный сигнал синхронизации побочной линии связи (PSSS) и вторичный D2DSS (SD2DSS) или вторичный сигнал синхронизации побочной линии связи (SSSS). PD2DSS может быть сконфигурирован иметь аналогичную/модифицированную/повторяющуюся структуру последовательности Задова-Чу заранее определенной длины или первичного сигнала синхронизации (PSS), и SD2DSS может быть сконфигурирован иметь аналогичную/модифицированную/повторяющуюся структуру M-последовательности или вторичного сигнала синхронизации (SSS).
D2D UE должно выбрать источник синхронизации D2D на основании того же критерия приоритета. В ситуации вне зоны покрытия, если интенсивность сигнала всех принятых D2DSS меньше или равна заранее определенному значению, источником синхронизации может быть UE. Если UE синхронизируют свое хронирование (временное распределение) с eNB, источником синхронизации может быть eNB, и D2DSS может быть PSS/SSS. D2DSS источника синхронизации, выведенный из eNB, может отличаться от D2DSS источника синхронизации, не выведенного из eNB.
Физический D2D канал синхронизации (PD2DSCH) может быть (широковещательным) каналом, несущим базовую (системную) информацию, которую UE должно в первую очередь получать до передачи и приема D2D сигнала (например, информацию, связанную с D2DSS, дуплексный режим (DM), конфигурацию UL/DL TDD, информацию, связанную с пулом ресурсов, тип приложения, связанного с D2DSS, и т.д.). PD2DSCH может передаваться в том же подкадре, что и D2DSS, или в подкадре, следующем за кадром, несущим D2DSS.
D2DSS может быть конкретной последовательностью, и PD2DSCH может быть последовательностью, представляющей конкретную информацию или кодовое слово, создаваемое посредством заранее определенного кодирования канала. SRN может быть eNB или конкретным D2D UE. В случае частичного нахождения в зоне покрытия сети или вне зоны покрытия сети, SRN может быть UE.
В ситуации, представленной на фиг. 7, D2DSS может ретранслироваться для D2D связи с UE вне зоны покрытия. D2DSS может ретранслироваться через множественные перескоки. Нижеследующее описание приведено, исходя из того, что ретранслятор SS покрывает передачу D2DSS в отдельном формате согласно времени приема SS, а также прямой ретрансляции с усилением и пересылкой (AF) SS, передаваемого с eNB. При ретрансляции D2DSS, UE в зоне покрытия может напрямую осуществлять связь с UE вне зоны покрытия.
Ниже приведено описание способа передачи сигнала, способа скачкообразной перестройки частотного ресурса и способа индексирования подкадров для D2D связи на основе вышеприведенного описания. Фиг. 8 иллюстрирует иллюстративный пул ресурсов в окружении D2D связи. На фиг. 8(a), первое UE (UE 1) может выбирать единицу ресурса, соответствующую конкретным ресурсам из пула ресурсов, который является набором ресурсов, и может передавать D2D сигнал в выбранной единице ресурса. Второе UE (UE 2) может получать извещение о конфигурации пула ресурсов, в котором UE 1 может передавать сигнал, и, соответственно, может регистрировать сигнал, передаваемый с UE 1. eNB может передавать конфигурацию пула ресурсов в системной информации. В отсутствие информации о пуле ресурсов в системной информации конфигурация пула ресурсов может сигнализироваться по запросу UE. В случае, когда UE находится вне зоны покрытия eNB, другое UE (например, UE-ретранслятор D2D) может указывать конфигурацию пула ресурсов для UE вне зоны покрытия, или UE вне зоны покрытия может использовать заранее определенную область ресурсов.
Пул ресурсов может включать в себя множество единиц ресурса, и UE может передавать D2D сигнал в одной или более из единиц ресурса. На фиг. 8(b) показаны иллюстративные единицы ресурса. В частности, можно задать всего NF×NT единиц ресурса делением полных частотных ресурсов на NF частей и полных временных ресурсов на NT частей. Кроме того, единицы ресурса могут повторяться в каждом периоде из NT подкадров. Или индекс физической единицы ресурса (PRB), в которую отображается одна логическая единица ресурса, может изменяться в течение времени или по заранее определенному шаблону для обеспечения разнесения по времени или разнесения по частоте. В этой структуре единиц ресурса пул ресурсов может означать набор единиц ресурса, доступных для передачи D2D сигнала UE.
Пул ресурсов можно идентифицировать типом D2D сигнала, передаваемого в пуле ресурсов. Например, пулы ресурсов можно задать, соответственно, для D2D канала управления (назначения планирования (SA)), D2D канала данных и D2D канала обнаружения. Кроме того, множество пулов ресурсов можно конфигурировать для каждого типа D2D сигнала. SA может быть сигналом, включающим в себя такую информацию, как позиция ресурсов, используемых для передачи следующего D2D канала данных на каждом передающем UE, схема модуляции и кодирования (MCS), необходимая для демодуляции D2D канала данных, ID (передающего или принимающего) UE, схема передачи множественных входов и множественных выходов (MIMO), опережение хронирования и т.д. Этот сигнал можно мультиплексировать с D2D данными в одной и той же единице ресурса, для передачи. В этом случае пул ресурсов SA может означать пул ресурсов, в котором SA и D2D данные мультиплексируются и передаются. Пул ресурсов для D2D канала данных может означать пул ресурсов, указанный посредством SA, в котором передающее UE передает пользовательские данные. Если SA может мультиплексироваться с D2D данными и передаваться в одной и той же единице ресурса, только D2D канал данных без информации SA может передаваться в пуле ресурсов для D2D канала данных. Другими словами, RE, используемый для передачи информации SA в отдельной единице ресурса пула ресурсов SA, также используется для передачи D2D данных в пуле ресурсов D2D канала данных. Пул ресурсов для сигнала обнаружения означает пул ресурсов для сообщения, в котором передающее UE передает информацию, например, свой ID, что позволяет соседнему UE обнаруживать передающее UE. Аналогично PBCH, PD2DSCH является каналом, передаваемым совместно с D2DSS, включающим в себя информационных о системной полосе, конфигурации TDD и номере системного кадра.
Несмотря на тот же тип/содержимое D2D сигнала, можно использовать разные пулы ресурсов в зависимости от свойств передачи и приема D2D сигналов. Например, разные пулы ресурсов можно задавать для одного и того же D2D канала данных или сообщения обнаружения, в зависимости от схемы определения хронирования передачи D2D сигнала (например, передается ли D2D сигнал на момент приема RS или с заранее определенным опережением хронирования, применяемым к моменту приема), схемы выделения ресурсов (например, указаны ли ресурсы передачи отдельного сигнала отдельному передающему UE посредством eNB или выбраны из пула ресурсов отдельным передающим UE), формата сигнала (например, количества символов, занимаемых каждым D2D сигналом в одном подкадре или количества подкадров, используемых для передачи одного D2D сигнала), интенсивности сигнала, принятого от eNB, мощности передачи D2D UE и т.д. Для удобства описания, в D2D связи, схема, в которой eNB указывает ресурсы передачи непосредственно передающему D2D UE, именуется режимом 1, тогда как схема, в которой eNB конфигурирует область ресурсов передачи, и UE напрямую выбирает ресурсы передачи из области ресурсов передачи, именуется режимом 2. При обнаружении D2D, схема, в которой eNB непосредственно указывает ресурсы, именуется типом 2, тогда как схема, в которой UE выбирает ресурсы передачи напрямую заранее определенной области ресурсов или области ресурсов, указанной eNB, именуется типом 1.
Предложена схема скачкообразной перестройки частоты для передачи D2D сигнала. Для информации, в нижеследующем описании скачкообразную перестройку типа 1/2 следует отличать от обнаружения типа 1/2. Скачкообразная перестройка типа 1/2 относится к схеме скачкообразной перестройки частоты в системе LTE, тогда как обнаружение типа 1/2 определяется согласно схемам выделения ресурсов для обнаружения D2D. Поэтому скачкообразная перестройка типа 1/2 применима при обнаружении типа 1/2 и режима связи 1/2. Таким образом, эти термины не следует путать.
В традиционной схеме скачкообразной перестройки PUSCH, как описано выше, частотная позиция изменяется согласно CURRENT_TX_NB в скачкообразной перестройке типа 1 и согласно индексу подкадра (слота) в скачкообразной перестройке типа 2. При передаче D2D сигнала, eNB указывает шаблон временных ресурсов для передачи (T-RPT) и также позицию частотных ресурсов в режиме 1.
D2D UE может отображать блок комплексно-значных символов в PRB и затем может генерировать и передавать сигнал SC-FDMA. За подробным описанием отображения можно обратиться к части передачи сигнала UL, заданной в спецификации 3GPP. Если скачкообразная перестройка частоты разрешена в ходе отображения, наименьшие индексы PRB могут изменяться между первым индексом PRB и вторым индексом PRB (первый и второй индексы PRB можно определить из уравнения 1) согласно изменению номера передачи для TB. Если блок комплексно-значных символов является D2D сигналом связи (т.е. в случае передачи D2D сигнала), номер передачи для TB можно заменить индексом подкадра в пуле D2D ресурсов. Таким образом, скачкообразная перестройка осуществляется согласно изменению индекса подкадра, а не изменению номера передачи для TB (CURRENT_TX_NB, который указывает количество передач, имевших место для MAC PDU).
Другими словами, при каждом изменении индекса подкадра, ресурсы, несущие D2D пакет в пуле ресурсов для информации обнаружения или D2D связи, сдвигаются по частоте. Эту схему можно реализовать путем выделения виртуальных частотных ресурсов и отображения виртуальных частотных ресурсов в физические ресурсы по заранее определенному правилу согласно индексу подкадра. Например, если скачкообразная перестройка PUSCH типа 1 применяется к D2D связи, каждое передающее D2D UE определяет позицию частотных ресурсов согласно индексу подкадра, независимо от CURRENT_TX_NB.
Индексы подкадров пула D2D ресурсов можно получить путем переиндексирования только подкадров пула D2D ресурсов. Другими словами, шаблон скачкообразной перестройки определяется согласно относительному индексу подкадра в пуле D2D ресурсов путем переиндексирования подкадров пула D2D ресурсов. Согласно этой схеме, когда трудно узнавать точные индексы подкадров в каждом пуле ресурсов (например, в случае пулов D2D ресурсов двух асинхронных соседних сот, UE конкретной соты может знать только относительные индексы подкадров пула D2D ресурсов другой соты, испытывающей затруднения в получении точных индексов подкадров пула D2D ресурсов), или подкадры UL не располагаются последовательно в TDD, скачкообразная перестройка осуществляется с использованием относительных позиций подкадров в пуле D2D ресурсов. Схема переиндексирования подкадров UL пула D2D ресурсов и осуществления частотного сдвига при каждом изменении переиндексированного индекса подкадра отличается от предложенной выше схемы осуществления частотного сдвига при каждом изменении индекса подкадра тем, что для скачкообразной перестройки используются на фактические индексы подкадров, а новые индексы подкадров, создаваемые путем переиндексирования подкадров пула D2D ресурсов. Например, в скачкообразной перестройке PUSCH типа 2, ns является не индексом слота (или подкадра), а индексом слота (или подкадра), создаваемым путем переиндексирования подкадров пула D2D ресурсов.
Что касается переиндексирования подкадров, подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи можно переиндексировать, начиная с первого подкадра UL после конца пула ресурсов для D2D сигнала управления (т.е. пула ресурсов SA). В режиме 1 D2D UE может определять пул ресурсов для D2D сигнала управления и затем пул ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления. UE может передавать сигнал связи с использованием определенного пула ресурсов для D2D сигнала связи. При этом подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра UL после конца пула ресурсов для D2D сигнала управления. Таким образом, относительные индексы подкадров подкадров D2D можно задавать с использованием пула ресурсов SA. Например, следующие подкадры D2D можно переиндексировать относительно первого подкадра пула ресурсов SA, или переиндексирование подкадров может начинаться с первого подкадра UL после пула ресурсов SA.
В конкретном способе переиндексирования может осуществляться операция по модулю 10, при увеличении индекса подкадра, начиная с первого подкадра пула ресурсов для D2D сигнала связи. Подкадры можно по-разному переиндексировать в FDD и TDD. Например, в FDD в качестве подкадра 0 можно переиндексировать первый подкадр после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления, тогда как в TDD в качестве подкадра 0 можно переиндексировать первый подкадр UL после пула SA, поскольку подкадр после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления (т.е. подкадр после SA) может быть подкадром DL или особым подкадром. Если пул D2D ресурсов не задан, как описано выше, подкадры можно переиндексировать на основании пула SA, и скачкообразную перестройку частоты можно осуществлять на основании индексов переиндексированных подкадров. Если множество пулов ресурсов сконфигурировано последовательно, подкадры можно последовательно переиндексировать как подкадр 0, начиная с первого подкадра UL после каждого пула SA. Согласно способу переиндексирования подкадров индексы подкадров начинаются с 0 и последовательно увеличиваются. Подкадр после подкадр 9 можно снова переиндексировать как 0 по модулю 10 (по модулю 20 в случае индексирования слотов). Дело в том, что в традиционной системе LTE эти индексы подкадров (слотов) не превышают 9 (19) в ходе скремблирования или генерации последовательности DMRS.
Ниже будет описана скачкообразная перестройка в связи с индексированием подкадров/слотов. Если скачкообразная перестройка частоты используется для передачи D2D сигнала связи, наименьшие индексы PRB для PRB, в которые отображается D2D сигнал связи, могут изменяться между первым индексом PRB и вторым индексом PRB согласно изменению индексов переиндексированных подкадров. В скачкообразной перестройке типа 2 (т.е. скачкообразной перестройке на основе поддиапазонов для передачи D2D сигнала связи), индекс слота, используемый при определении индекса PRB, подлежащего использованию, можно создавать путем осуществления переиндексирования слотов, начиная со слота первого подкадра после пула ресурсов для D2D сигнала управления. Согласно уравнению 4 и уравнению 5, псевдослучайная последовательность используется в функции скачкообразной перестройки
Figure 00000038
и функции зеркалирования
Figure 00000039
. В D2D связи параметр инициализации для псевдослучайной последовательности может отличаться от параметра инициализации, используемого в традиционной технологии. Например,
Figure 00000040
может сигнализироваться на UE посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня или может заранее задаваться равным конкретному значению (например, 510) в D2D связи. Генератор псевдослучайных последовательностей может инициализироваться посредством
Figure 00000041
для структуры кадра типа 1 и
Figure 00000042
для структуры кадра типа 2. Здесь используется номер радиокадра
Figure 00000043
, поскольку, если в TDD период повторной передачи HARQ равен 10 мс, передача происходит непрерывно в подкадре с одним и тем же индексом, и, таким образом, можно использовать одни и те же
Figure 00000044
и
Figure 00000045
. В этом случае скачкообразная перестройка может не осуществляться успешно. Поэтому для разных радиокадров можно использовать разные значения
Figure 00000046
и
Figure 00000047
, различая инициализацию для радиокадров, несмотря на одинаковый индекс подкадра. Если D2D связь осуществляется на несущей TDD,
Figure 00000043
можно задавать одним из следующих трех способов.
Первый,
Figure 00000043
может заранее задаваться равным конкретному значению (в TDD или независимо от TDD и FDD) (например,
Figure 00000043
=0). Этот способ решает проблему непрерывной передачи в одном том же подкадре, когда индексы подкадров D2D создаются путем относительного переиндексирования только подкадров UL пула D2D ресурсов. Кроме того, этот способ избавляет от необходимости в знать номер кадра пула D2D ресурсов (или пула SA) соседней соты).
Второй,
Figure 00000043
может быть конкретным значением, которое сеть сигнализирует посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. Или
Figure 00000043
может быть значением, заданным для каждой области D2D ресурсов или каждой области ресурсов SA. Аналогично первому способу этот способ может быть полезен, когда не имеет значения, известен ли номер кадра или нет. Этот способ преимущественно позволяет устанавливать разные шаблоны скачкообразной перестройки для разных пулов путем установления отдельного конкретного значения для каждого пула.
Третий,
Figure 00000043
может быть номером кадра D2D. В частности, когда сотовые индексы подкадров по-прежнему используются без переиндексирования индексов подкадров D2D, номера кадров D2D можно использовать в порядке ограничения. Или номера кадров D2D можно использовать все время независимо от переиндексирования подкадров. Для UE в зоне покрытия, номер кадра D2D может быть сотовым номером кадра. Для UE вне зоны покрытия, номер кадра D2D может индуцироваться посредством GPS или сигнализироваться совместно с сигналом синхронизации (на PD2DSCH) посредством UE в зоне покрытия. Если номера кадров D2D соседней соты и обслуживающей соты различны, смещение номера кадра может сигнализироваться из сети посредством сигнала более высокого уровня, или сигнал более высокого уровня или номер кадра D2D соседней соты может явно сигнализироваться на PD2DSCH соседней соты другим UE. Для регистрации D2D сигнала соседней соты, D2D сигнал можно декодировать с использованием номера кадра обслуживающей соты+смещения, сигнализируемого сигналом более высокого уровня или с использованием номера кадра D2D соседней соты.
При этом
Figure 00000043
можно конфигурировать в FDD таким же образом, как в TDD. Это делается для упрощения реализации путем осуществления аналогичных операций в TDD и FDD.
Предложенный способ может осуществляться одинаково в режиме 1 и режиме 2 или по-разному в разных режимах. Например, это можно регулировать так, чтобы разнесение по частоте максимизировалось путем осуществления зависящей от UE схемы скачкообразной перестройки частоты (т.е. путем осуществления частотного сдвига при каждом изменении CURRENT_TX_NB) в режиме 1, и общая для всех UE схема скачкообразной перестройки частоты (т.е. вышеописанный способ замены CURRENT_TX_NB индексом подкадра) осуществлялась для предотвращения конфликта между UE в режиме 2. Или возможен противоположный случай, то есть общую для всех UE схему скачкообразной перестройки частоты можно использовать для предотвращения конфликта в режиме 1, тогда как зависящую от UE схему скачкообразной перестройки частоты можно использовать для обеспечения однородного коэффициента усиления за счет разнесения по частоте при каждом выборе ресурсов в режиме 2, поскольку в режиме 2 конфликт неизбежен. Аналогично, разные схемы индексирования подкадров могут осуществляться в режиме 1 и режиме 2. Например, подкадры UL после пула ресурсов SA можно переиндексировать в режиме 1, и подкадры D2D пула ресурсов D2D связи могут последовательно переиндексироваться в режиме 2.
При этом, хотя пул D2D ресурсов задан, индексы подкадров можно переиндексировать как относительные индексы подкадров относительно пула ресурсов SA. Это делается для применения общей схемы индексирования подкадров D2D к обоим режиму 1 и режиму 2.
Вышеупомянутый способ переиндексирования подкадров можно применять таким же образом, когда необходимы индексы подкадров, а также когда осуществляется скачкообразная перестройка частоты. Например, конкретный один из предложенных способов можно использовать при генерировании скремблирующей последовательности, генерировании последовательности DMRS и определении CS/OCC.
Для традиционного PUSCH скремблирующая последовательность инициализируется в каждом подкадре. Если предложенный способ переиндексирования подкадров осуществляется для D2D связи, это означает, что индекс подкадра (индекс слота), используемый для инициализации скремблирующей последовательности, является переиндексированным значением. Хотя скремблирующая последовательность может не инициализироваться в каждом подкадре, этот случай может налагать ограничение на реализацию, поскольку UE должно достигать неограниченную последовательность в отличие от скремблирующей последовательности традиционного PUSCH. Можно обобщить, что в D2D связи, скремблирующая последовательность может инициализироваться в каждых заранее определенных N подкадрах, не в каждом подкадре, и N может быть равно, например, 10. Эта схема не может значительно увеличить сложность реализации UE, поскольку скремблирующая последовательность имеет такую же длину, как скремблирующая последовательность традиционного PUSCH, но связаны.
Аналогично, применение способа переиндексирования подкадров к последовательности DMRS и скачкообразной перестройке частоты означает, что традиционная скачкообразная перестройка PUSCH или последовательность DMRS инициализируется в начале каждого радиокадра, и начало радиокадра рассматривается как индекс подкадра 0, создаваемый путем переиндексирования. D2D связь может характеризоваться тем, что скачкообразная перестройка частоты (или последовательность DMRS) инициализируется в каждых заранее заданных N подкадров, а не в каждых 10 подкадрах. Например, N=4 или N зависит от размера пула (количества подкадров D2D в пуле).
При этом вышеупомянутый принцип полностью или частично может применяться к генерации DMRS и скремблирующей последовательности PD2DSCH.
Вышеописанная схема, в которой скачкообразная перестройка частоты осуществляется на основании индекса подкадра, а не согласно изменению CURRENT_TX_NB, который является номером передачи для TB, может предотвращать конфликт, обусловленный скачкообразной перестройкой между UE, имеющими разные T-RPT. Это будет описано со ссылкой на фиг. 9. Фиг. 9 иллюстрирует шаблоны скачкообразной перестройки для UE 1 и UE 2, имеющих разные T-RPT. Фиг. 9(a) иллюстрирует случай, когда шаблон скачкообразной перестройки изменяется согласно изменению номера передачи для TB, CURRENT_TX_NB, и фиг. 9(b) иллюстрирует случай, когда шаблон скачкообразной перестройки изменяется согласно индексу подкадра. На фиг. 9(a), хотя UE 1 и UE 2 передают начальные TB в разных подкадрах, они передают вторые TB в том же подкадре согласно T-RPT. Поскольку скачкообразная перестройка осуществляется согласно CURRENT_TX_NB, UE 1 и UE 2 осуществляют скачкообразную перестройку, таким образом вызывая конфликт ресурсов, представленный на фиг. 9(a). По сравнению со случаем, представленным на фиг. 9(a), скачкообразная перестройка осуществляется согласно изменению индекса подкадра на фиг. 9(b). UE 1 и UE 2 передают начальные TB в разных подкадрах, как на фиг. 9(a), и затем вторые TB без конфликта после скачкообразной перестройки.
Также, если индексы подкадров переиндексируются в пуле D2D ресурсов, может приниматься сигнал связи, передаваемый D2D UE соседней соты. В частности, когда D2D UE принимает SA соседней соты, D2D UE может знать хронирование передачи сигнала связи соседней соты. Однако D2D UE не знает номер подкадра соседней соты и, таким образом, будет принимать сигнал связи из соседней соты на основании номера подкадра его обслуживающей соты. В этом случае, если номер подкадра обслуживающей соты тождественно идентичен номеру подкадра соседней соты, D2D UE не может успешно принимать сигнал связи (скремблирующую последовательность, DMRS, шаблон скачкообразной перестройки и т.д. на основании индекса подкадра) из соседней соты. Поэтому D2D UE может быть разрешено принимать D2D сигнал связи от UE соседней соты путем переиндексирования индексов подкадров в пуле подкадра D2D согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Ниже будет описана схема скачкообразной перестройки согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Скачкообразная перестройка может осуществляться на основании CURRENT_TX_NB в ходе передачи D2D сигнала. Таким образом, при каждом изменении CURRENT_TX_NB, позиция частотной области изменяется. Эта схема скачкообразной перестройки может преимущественно максимизировать разнесение по частоте каждого D2D пакета. Например, в скачкообразной перестройке типа 1, D2D сигнал передается в частотной позиции, сдвинутой с заранее определенным смещением по частоте (например, половину количества RB на участке PUSCH). Величина смещения по частоте может быть заранее определенной или сигнализироваться на UE посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. В частности, величина смещения по частоте сигнализируется в RB или в единицах минимального или максимального размера единицы ресурса D2D сигнала.
CURRENT_TX_NB может инициализироваться на 0 каждый раз, когда начальный MAC PDU передается в течение периода ресурса D2D и может увеличиваться на 1 каждый раз при передаче одного и того же MAC PDU. В этом случае разнесение по частоте можно максимизировать, поскольку скачкообразная перестройка применяется к каждому MAC PDU. Такая скачкообразная перестройка на основании CURRENT_TX_NB представлена на фиг. 10(a).
Или осуществлять скачкообразную перестройку таким образом, как представлено на фиг. 10(b), CURRENT_TX_NB может инициализироваться на 0 в каждом периоде ресурса D2D и увеличиваться на 1 каждый раз, когда передача происходит в течение периода ресурса D2D. Таким образом, задается новый параметр (например, TX_NB_IN_PERIOD), и этот параметр увеличивается на 1 при каждой передаче в течение периода. Эта схема скачкообразной перестройки преимущественно упрощает шаблон скачкообразной перестройки, поскольку сигнал передается в сдвинутой частотной области при каждой передаче, и частотная область сдвигается независимо от количества MAC PDU.
Вышеописанные схемы скачкообразной перестройки (типы скачкообразной перестройки частоты) согласно вариантам осуществления настоящего изобретения могут изменяться в зависимости от режимов передачи.
В первом способе, шаблон скачкообразной перестройки, сконфигурированный для использования в PUSCH сетью можно использовать в режиме 1/2. Например, если сеть конфигурирует скачкообразную перестройку типа 2 для PUSCH, D2D сигнал также передается на основе шаблона скачкообразная перестройка типа 2. Чтобы принимающие D2D UE могли определять используемый шаблон скачкообразной перестройки, сеть может сигнализировать тип скачкообразной перестройки и параметры более высокого уровня (например,
Figure 00000048
и
Figure 00000049
) на основании типа скачкообразной перестройки на UE посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. ID соты требуется для скачкообразной перестройки типа 2 PUSCH (для определения шаблона скачкообразной перестройки поддиапазонов и шаблона зеркалирования). ID соты можно задавать равным конкретному значению или сигнализировать посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. Или шаблон зеркалирования и шаблон скачкообразной перестройки поддиапазонов могут быть заранее определенными шаблонами или шаблонами, связанными с конкретным ID. Например, размер поддиапазона может быть равен 1, и скачкообразная перестройка поддиапазонов не всегда осуществляется, тогда как шаблон зеркалирования можно задать равным 1010…. Для UE вне зоны покрытия, эти параметры и тип скачкообразной перестройки могут быть заранее заданными конкретными значениями. Этот способ может преимущественно избегать конфликта между сигналом глобальной сети (WAN) и D2D сигналом, поскольку традиционный сотовый сигнал и D2D сигнал имеет один и тот же шаблон скачкообразной перестройки. Эти параметры скачкообразной перестройки можно задавать по отдельности для каждого пула D2D ресурсов. С этой целью, сеть может сигнализировать параметры скачкообразной перестройки для каждого пула D2D ресурсов на UE посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. Например, конкретный пул D2D ресурсов может использовать скачкообразную перестройку PUSCH типа 2 и другой пул D2D ресурсов может использовать скачкообразную перестройку PUSCH типа 1. Режим скачкообразной перестройки, параметры, и осуществляется ли скачкообразная перестройка или нет, можно определять по-разному в зависимости от типа обнаружения и режима связи, и разные способы скачкообразной перестройки могут применяться к каждому пулу ресурсов обнаружения или связи.
Во втором способе, скачкообразную перестройку, сконфигурированную для использования в PUSCH сетью, можно использовать в режиме 1, тогда как заранее заданный шаблон скачкообразной перестройки можно использовать для D2D связи в режиме 2. Заранее заданный шаблон скачкообразной перестройки можно задавать равным конкретному одному из традиционных шаблонов скачкообразной перестройки, используемых для PUSCH, или может быть одной из вышеописанных схем скачкообразной перестройки согласно вариантам осуществления настоящего изобретения или вновь заданного шаблона скачкообразной перестройки. Это можно регулировать таким образом, чтобы скачкообразная перестройка PUSCH типа 1 всегда использовалась в режиме 2. Параметры, используемые для скачкообразной перестройки типа 1 (величина частотного сдвига N_PUSCH_RB/2 или +/-N_PUSCH_RB/4, N_PUSCH_RB, и смещение скачкообразной перестройки) могут быть параметрами для конфигурации пула D2D ресурсов. Например, N_PUSCH_RB может быть размером частотного ресурса пула D2D ресурсов, и смещение скачкообразной перестройки может определяться начальной и конечной точками пула частотных ресурсов D2D. Сеть может определять, применяется ли скачкообразная перестройка частоты или нет. Режим скачкообразной перестройки частоты (или режим без скачкообразной перестройки частоты) можно задавать как режим по умолчанию для UE вне зоны покрытия.
В третьем способе, помимо традиционного типа скачкообразной перестройки, указанного для PUSCH сетью, заранее определенный шаблон скачкообразной перестройки можно использовать в режиме 1/режиме 2. Заранее определенный шаблон скачкообразной перестройки можно задавать как конкретный тип в традиционной схеме скачкообразной перестройки PUSCH, можно задавать как одну из вышеописанных схем скачкообразной перестройки согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, или может быть третьим шаблоном скачкообразной перестройки. Параметры, используемые для скачкообразной перестройки (величина частотного сдвига N_PUSCH_RB/2 или +/-N_PUSCH_RB/4, N_PUSCH_RB, и смещение скачкообразной перестройки) можно определить с использованием параметров для конфигурации пула D2D ресурсов. Например, N_PUSCH_RB может быть размером частотного ресурса пула D2D ресурсов, и смещение скачкообразной перестройки может определяться начальной и конечной точками пула частотных ресурсов D2D. Этот способ преимущественно позволяет принимающим D2D UE в состоянии RRC_IDLE эффективно принимать D2D сигнал, поскольку они могут определять шаблон скачкообразной перестройки D2D сигнала без приема дополнительного параметра. Несмотря на преимущество, третий способ может приводить к конфликту с шаблоном скачкообразной перестройки PUSCH. Во избежание проблемы, eNB должен осуществлять планирование таким образом, чтобы между WAN PUSCH и D2D PUSCH не возникал конфликт. Можно обобщить, что, осуществляется ли скачкообразная перестройка частоты определяется для каждого пула посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня в режиме 2 и заранее заданный режим скачкообразной перестройки используется для UE вне зоны покрытия. С этой целью сеть может сигнализировать параметры скачкообразной перестройки для каждого пула D2D ресурсов по отдельности на UE посредством сигнала физического уровня или сигнала более высокого уровня. Например, конкретный пул D2D ресурсов может использовать скачкообразную перестройку PUSCH типа 2 и другой пул D2D ресурсов может использовать скачкообразную перестройку PUSCH типа 1. Режим скачкообразной перестройки, параметры, и осуществляется ли скачкообразная перестройка или нет, можно определять по-разному в зависимости от типа обнаружения и режима связи, и разные способы скачкообразной перестройки могут применяться к каждому пулу ресурсов обнаружения или связи.
При этом, для SA или обнаружения типа 1, тип скачкообразной перестройки частоты может заранее задаваться так, чтобы принимающие D2D UE могло декодировать сигнал без какой-либо дополнительной сигнализации. Один или более из вышеописанных методов скачкообразной перестройки может применяться к SA и/или обнаружению типа 1.
Часть вышеописанных способов применима к обнаружению.
Конфигурации устройств согласно варианту осуществления настоящего изобретения
На фиг. 11 показана блок-схема точки передачи и UE согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг. 11, точка 10 передачи согласно настоящему изобретению может включать в себя модуль 11 приема, модуль 12 передачи, процессор 13, память 14 и множество антенн 15. Использование множества антенн 15 означает, что точка 10 передачи поддерживает передачу и прием MIMO. Модуль 11 приема может принимать от UE сигналы, данные и информацию UL. Модуль 12 передачи может передавать на UE сигналы, данные и информацию DL. Процессор 13 может обеспечивать общее управление для точки 10 передачи.
Процессор 13 точки 10 передачи согласно варианту осуществления настоящего изобретения может осуществлять необходимые операции в вышеописанных вариантах осуществления.
Кроме того, процессор 13 точки 10 передачи обрабатывает принятую информацию и информацию, подлежащую передаче за пределы точки 10 передачи. Память 14 может хранить обработанную информацию в течение заранее определенного времени и может быть заменена таким компонентом, как буфер (не показан).
Опять же, согласно фиг. 11, UE 20 согласно настоящему изобретению может включать в себя модуль 21 приема, модуль 22 передачи, процессор 23, память 24 и множество антенн 25. Использование множества антенн 25 означает, что UE 20 поддерживает передачу и прием MIMO с использованием множества антенн 25. Модуль 21 приема может принимать от eNB сигналы, данные и информацию DL. Модуль 22 передачи может передавать на eNB сигналы, данные и информацию UL. Процессор 23 может обеспечивать общее управление для UE 20.
Процессор 23 UE 20 согласно варианту осуществления настоящего изобретения может осуществлять необходимые операции в вышеописанных вариантах осуществления.
Кроме того, процессор 23 UE 20 обрабатывает принятую информацию и информацию, подлежащую передаче за пределы UE 20. Память 24 может хранить обработанную информацию в течение заранее определенного времени и может быть заменена таким компонентом, как буфер (не показан).
Вышеупомянутые точку передачи и UE можно конфигурировать таким образом, что различные вышеописанные варианты осуществления настоящего изобретения можно реализовать независимо или совместно. Избыточное описание для ясности опущено.
Описание точки 10 передачи на фиг. 11 применимо к ретранслятору в качестве передатчика DL или приемника UL, и описание UE 20 на фиг. 11 применимо к ретранслятору в качестве приемника DL или передатчика UL.
Варианты осуществления настоящего изобретения можно реализовать различными средствами, например, в оборудовании, программно-аппаратном обеспечении, программном обеспечении или их комбинации.
В аппаратной конфигурации, способ согласно вариантам осуществления настоящего изобретения можно реализовать посредством одной или более специализированных интегральных схем (ASIC), цифровых сигнальных процессоров (DSP), устройств цифровой обработки сигнала (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), вентильных матриц, программируемых пользователем (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров или микропроцессоров.
В программно-аппаратной или программной конфигурации, способ согласно вариантам осуществления настоящего изобретения можно реализовать в форме модулей, процедур, функций и т.д., осуществляющих вышеописанные функции или операции. Программный код может храниться в блоке памяти и исполняться процессором. Блок памяти может располагаться внутри или вне процессора и может передавать и принимать данные на и от процессора различными известными средствами.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения приведено, чтобы специалисты в данной области техники могли осуществлять и практически применять изобретение. Хотя изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалистам в данной области техники следует понимать, что настоящее изобретение допускает различные изменения и вариации, не выходящие за рамки сущности или объема изобретения, описанных в нижеследующей формуле изобретения. Соответственно, изобретение не подлежат ограничению описанными здесь конкретными вариантами осуществления, но подлежит рассмотрению в самом широком объеме, согласующемся с раскрытыми здесь принципами и признаками новизны.
Специалистам в данной области техники следует понимать, что настоящее изобретение может осуществляться другими конкретными способами, чем изложено здесь, не выходя за рамки сущности и важных характеристик настоящего изобретения. Поэтому вышеописанные варианты осуществления следует рассматривать во всех аспектах как иллюстративные и не ограничительные. Объем изобретения должен определяться нижеследующей формулой изобретения и ее законными эквивалентами, но не вышеприведенным описанием, и все изменения, укладывающиеся в смысловое значение и диапазон эквивалентности нижеследующей формулы изобретения, подлежат включению в него. Специалистам в данной области техники следует понимать, что пункты формулы изобретения, явно не ссылающиеся друг на друга в нижеследующей формуле изобретения, могут быть представлены совместно как вариант осуществления настоящего изобретения или включены как новый пункт формулы изобретения согласно изменением после подачи заявки.
Промышленная применимость
Вышеописанные варианты осуществления настоящего изобретения применимы к различным системам мобильной связи.

Claims (22)

1. Способ передачи сигнала пользовательским оборудованием (UE) для связи между устройствами (D2D) в системе беспроводной связи, причем способ содержит этапы, на которых:
определяют пул ресурсов для D2D сигнала управления;
определяют пул ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления; и
передают D2D сигнал связи с использованием пула ресурсов для D2D сигнала связи,
причем подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
2. Способ по п. 1, в котором подкадры были переиндексированы посредством операции по модулю 10 при увеличении индекса подкадра, начиная с первого подкадра пула ресурсов для D2D сигнала связи.
3. Способ по п. 1, в котором, если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка частоты, то наименьший из индексов блока физических ресурсов (PRB) для PRB, в которые отображается D2D сигнал связи, изменяется между первым индексом PRB и вторым индексом PRB согласно изменению номера переиндексированного подкадра.
4. Способ по п. 1, в котором, если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка на основе поддиапазонов, то индекс слота, используемый при определении индекса PRB, создается путем осуществления переиндексирования, начиная со слота первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
5. Способ по п. 4, в котором начальное значение функции генерации псевдослучайной последовательности, используемой при определении индекса PRB, задается равным 0.
6. Способ по п. 1, в котором количество поддиапазонов больше или равно 2.
7. Способ по п. 1, в котором, если дуплексный режим для D2D UE является дуплексным режимом с временным разделением (TDD), то первый подкадр является подкадром восходящей линии связи, следующим за последним подкадром пула ресурсов для D2D сигнала управления.
8. Пользовательское оборудование (UE) для передачи сигнала связи между устройствами (D2D) в системе беспроводной связи, причем UE содержит:
модуль передачи; и
процессор,
причем процессор выполнен с возможностью определения пула ресурсов для D2D сигнала управления, определения пула ресурсов для D2D сигнала связи на основании пула ресурсов для D2D сигнала управления и передачи D2D сигнала связи с использованием пула ресурсов для D2D сигнала связи, и
при этом подкадры пула ресурсов для D2D сигнала связи были переиндексированы, начиная с первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
9. UE по п. 8, в котором подкадры были переиндексированы посредством операции по модулю 10 при увеличении индекса подкадра, начиная с первого подкадра пула ресурсов для D2D сигнала связи.
10. UE по п. 8, в котором, если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка частоты, то наименьший из индексов блока физических ресурсов (PRB) для PRB, в которые отображается D2D сигнал связи, изменяется между первым индексом PRB и вторым индексом PRB согласно изменению номера переиндексированного подкадра.
11. UE по п. 8, в котором, если для передачи D2D сигнала связи используется скачкообразная перестройка на основе поддиапазонов, то индекс слота, используемый при определении индекса PRB, создается путем осуществления переиндексирования, начиная со слота первого подкадра после последнего подкадра пула ресурсов для D2D сигнала управления.
12. UE по п. 11, в котором начальное значение функции генерации псевдослучайной последовательности, используемой при определении индекса PRB, задается равным 0.
13. UE по п. 12, в котором количество поддиапазонов больше или равно 2.
14. UE по п. 8, в котором, если дуплексный режим для D2D UE является дуплексным режимом с временным разделением (TDD), то первый подкадр является подкадром восходящей линии связи, следующим за последним подкадром пула ресурсов для D2D сигнала управления.
RU2017106239A 2014-08-20 2015-07-27 Способ и устройство для передачи сигнала в системе беспроводной связи RU2654534C1 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462039437P 2014-08-20 2014-08-20
US62/039,437 2014-08-20
US201462060565P 2014-10-06 2014-10-06
US62/060,565 2014-10-06
US201462085640P 2014-11-30 2014-11-30
US62/085,640 2014-11-30
PCT/KR2015/007823 WO2016028001A1 (ko) 2014-08-20 2015-07-27 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2654534C1 true RU2654534C1 (ru) 2018-05-21

Family

ID=54011480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106239A RU2654534C1 (ru) 2014-08-20 2015-07-27 Способ и устройство для передачи сигнала в системе беспроводной связи

Country Status (8)

Country Link
US (2) US10321499B2 (ru)
EP (1) EP2988565B1 (ru)
JP (1) JP6461309B2 (ru)
KR (1) KR20170048416A (ru)
CN (1) CN106664189B (ru)
RU (1) RU2654534C1 (ru)
TW (1) TWI594591B (ru)
WO (1) WO2016028001A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759426C1 (ru) * 2018-08-10 2021-11-12 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи опорного сигнала, способ и устройство для приема опорного сигнала, устройство, установленное на транспортном средстве, и терминал
RU2780521C1 (ru) * 2019-03-11 2022-09-27 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для указания о передаче
US11595853B2 (en) 2018-10-04 2023-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Redirection mechanism to support network sharing/slicing with CU-DU split

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2522682B (en) 2014-01-31 2016-07-13 Nec Corp Channel configuration in device-to-device communications
WO2016028001A1 (ko) * 2014-08-20 2016-02-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
US9706591B2 (en) * 2014-11-05 2017-07-11 Intel Corporation Device to-device (D2D) transmit behavior
US10334644B2 (en) * 2014-11-07 2019-06-25 Sk Telecom Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting device to device communication channel in wireless communication system
EP3253160B1 (en) * 2015-01-28 2020-07-29 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device and method
US20190069197A1 (en) * 2016-03-23 2019-02-28 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
BR112018069233A2 (pt) 2016-03-31 2019-01-22 Sony Corp estação base, dispositivo de terminal, e, método de comunicação.
CN107371193B (zh) * 2016-05-13 2023-04-25 中兴通讯股份有限公司 一种带宽受限设备及其通信方法
JP2019525648A (ja) * 2016-08-11 2019-09-05 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. スケジューリング割当情報送信方法及びシステム並びに装置
DE102016220882A1 (de) * 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Sprungmuster für verschiedene Sensorknoten und variable Datenlängen auf Basis des Telegram Splitting Übertragungsverfahrens
DE102016220883A1 (de) 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Kombination aus Präambel und Datenfeldern für Sensornetzwerke mit geringem Stromverbrauch auf Basis des Telegram Splitting Verfahrens
CN108024338B (zh) * 2016-11-03 2022-12-02 中兴通讯股份有限公司 子帧配置方法及装置
CN108124310B (zh) 2016-11-29 2020-04-14 华为技术有限公司 一种跳频通信方法及其设备
CN110383923B (zh) * 2017-06-16 2023-01-31 Lg 电子株式会社 发送和接收物理上行链路控制信道的方法及其装置
TWI801384B (zh) * 2017-09-01 2023-05-11 澳大利亞商伊門斯機器人控股有限公司 用於行動裝置通訊之天線控制的系統及方法
EP3721664B1 (en) * 2018-01-10 2023-05-24 ZTE Corporation Methods, apparatus and systems for device-to-device communications
CN110149704A (zh) * 2018-02-12 2019-08-20 电信科学技术研究院有限公司 一种中继场景下的资源分配方法、装置及设备
CN110149713B (zh) * 2018-02-13 2021-09-14 华为技术有限公司 一种无线通信方法及无线通信装置
EP3531566A1 (en) * 2018-02-23 2019-08-28 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Bandwidth part hopping to improve the reliability in new radio (nr)
CN112219433B (zh) * 2018-04-05 2024-05-14 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法、基站以及系统
JP7206030B2 (ja) * 2018-08-09 2023-01-17 フラウンホーファー-ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン Nr v2xリソースプールの設計
CN112399612B (zh) * 2019-08-16 2024-01-09 华为技术有限公司 一种通信方法和装置
CN112788783B (zh) * 2019-11-07 2023-04-25 维沃移动通信有限公司 一种中继连接建立方法及设备
CN112788732B (zh) * 2019-11-09 2022-08-19 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的方法和装置
CN112367706B (zh) * 2020-10-29 2023-03-10 Tcl通讯(宁波)有限公司 资源分配方法、装置及存储介质
CN117730592A (zh) * 2021-07-16 2024-03-19 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于减少由于带内发射效应引起的干扰的方法、装置和计算机可读介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090073929A1 (en) * 2007-08-13 2009-03-19 Qualcomm Incorporated Frequency diverse transmissions in a wireless communication system
US20130142268A1 (en) * 2010-08-12 2013-06-06 Nokia Corporation Configuring an uplink and downlink splitting pattern for device-to-device communication under a cellular network
WO2013162333A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 한국전자통신연구원 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법
RU2503153C2 (ru) * 2009-03-23 2013-12-27 Нокиа Корпорейшн Устройство и способ предотвращения помех в смешанной среде, включающей устройства, работающие в режиме связи "устройство-устройство", и устройства сотовой связи
WO2014010858A1 (ko) * 2012-07-09 2014-01-16 주식회사 팬택 단말간 통신방법 및 그 단말

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101519345B1 (ko) * 2008-01-01 2015-05-21 주식회사 팬택 랜덤 액세스 요청 송수신 및 랜덤 액세스 응답 송수신 방법
CN102334368B (zh) * 2009-02-24 2016-03-09 诺基亚技术有限公司 用于通信的方法和设备
US8649797B2 (en) * 2009-10-06 2014-02-11 Institute For Information Industry Resource allocation apparatus, subscriber station, resource allocation method, and non-transitory computer readable medium
WO2013081393A1 (ko) * 2011-11-29 2013-06-06 엘지전자 주식회사 기기간 통신을 지원하는 무선접속시스템에서 기기간 동기화 및 식별을 지원하는 방법
WO2013104411A1 (en) * 2012-01-09 2013-07-18 Nokia Siemens Networks Oy Allocation of communication resources for control signals in the uplink
US9209945B2 (en) * 2012-02-27 2015-12-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for hybrid automatic repeat request timing for device-to-device communication overlaid on a cellular network
US9084241B2 (en) * 2012-05-21 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining available resources for D2D communications
US9930642B2 (en) * 2012-05-23 2018-03-27 Kyocera Corporation Management of device-to-device communication resources using channel symmetry
US9094960B2 (en) * 2012-05-30 2015-07-28 Intel Corporation Hybrid automatic repeat request (HARQ) mapping for carrier aggregation (CA)
US9154267B2 (en) * 2012-07-02 2015-10-06 Intel Corporation Sounding reference signal (SRS) mechanism for intracell device-to-device (D2D) communication
US9113482B2 (en) * 2012-07-10 2015-08-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting frames in talk-around direct communication
CN103687042B (zh) * 2012-09-03 2018-05-15 中兴通讯股份有限公司 一种物理下行共享信道的传输方法及系统
US10149280B2 (en) * 2014-01-21 2018-12-04 Qualcomm Incorporated Device-to-device discovery signaling for radio resource allocation
MX358767B (es) * 2014-01-31 2018-09-03 Ericsson Telefon Ab L M Nodo de radio, dispositivos de comunicación y métodos en el mismo.
CN106233803B (zh) * 2014-02-16 2019-09-13 Lg电子株式会社 用于无线通信系统中的装置到装置通信的控制信号的资源分配方法及其装置
EP3120641B1 (en) * 2014-03-19 2021-01-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device-to-device synchronization
WO2016028001A1 (ko) * 2014-08-20 2016-02-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090073929A1 (en) * 2007-08-13 2009-03-19 Qualcomm Incorporated Frequency diverse transmissions in a wireless communication system
RU2503153C2 (ru) * 2009-03-23 2013-12-27 Нокиа Корпорейшн Устройство и способ предотвращения помех в смешанной среде, включающей устройства, работающие в режиме связи "устройство-устройство", и устройства сотовой связи
US20130142268A1 (en) * 2010-08-12 2013-06-06 Nokia Corporation Configuring an uplink and downlink splitting pattern for device-to-device communication under a cellular network
WO2013162333A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 한국전자통신연구원 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법
WO2014010858A1 (ko) * 2012-07-09 2014-01-16 주식회사 팬택 단말간 통신방법 및 그 단말

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL ET AL., "Resource allocation and selection for scheduling assignment for D2D communication", R1-143019, 3GPP. RAN WG1, Dresden, Germany; 10.08.2014. *
CATT Frequency Hopping Design in D2D Communication, R1-142897, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. *
HUAWEI et al. Frequency Hopping for D2D Communication, R1-142837, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. *
LG ELECTRONICS, "Remaining issues for D2D physical channel design", R1-143178, 3GPP RAN WG1, Dresden, Germany;17.08.2014. *
LG ELECTRONICS, "Remaining issues for D2D physical channel design", R1-143178, 3GPP RAN WG1, Dresden, Germany;17.08.2014. CATT Frequency Hopping Design in D2D Communication, R1-142897, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. HUAWEI et al. Frequency Hopping for D2D Communication, R1-142837, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. PANASONIC Time/frequency Hopping for D2D Communication, R1-143000, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. *
PANASONIC Time/frequency Hopping for D2D Communication, R1-143000, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #78, Dresden, Germany, 10.08.2014. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759426C1 (ru) * 2018-08-10 2021-11-12 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи опорного сигнала, способ и устройство для приема опорного сигнала, устройство, установленное на транспортном средстве, и терминал
US11764924B2 (en) 2018-08-10 2023-09-19 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method and apparatus for sending reference signal, method and apparatus for receiving reference signal, vehicle-mounted device, and terminal
US11595853B2 (en) 2018-10-04 2023-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Redirection mechanism to support network sharing/slicing with CU-DU split
RU2785054C1 (ru) * 2019-02-14 2022-12-02 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал
RU2780521C1 (ru) * 2019-03-11 2022-09-27 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для указания о передаче
RU2816444C2 (ru) * 2019-08-15 2024-03-29 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорейшн Оф Америка Приемное устройство, передающее устройство, способ приема и способ передачи
RU2788111C1 (ru) * 2022-09-16 2023-01-16 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для указания о передаче

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170048416A (ko) 2017-05-08
CN106664189B (zh) 2020-06-16
US20190261441A1 (en) 2019-08-22
TWI594591B (zh) 2017-08-01
US20160057798A1 (en) 2016-02-25
EP2988565A1 (en) 2016-02-24
US10694566B2 (en) 2020-06-23
WO2016028001A1 (ko) 2016-02-25
US10321499B2 (en) 2019-06-11
CN106664189A (zh) 2017-05-10
TW201608837A (zh) 2016-03-01
JP2017530603A (ja) 2017-10-12
JP6461309B2 (ja) 2019-01-30
EP2988565B1 (en) 2018-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2654534C1 (ru) Способ и устройство для передачи сигнала в системе беспроводной связи
US10873489B2 (en) Method of transmitting and receiving device-to-device UE signal in wireless communication system and apparatus therefor
US10624050B2 (en) Method and apparatus for generating device-to-device terminal signal in wireless communication system
CN106537835B (zh) 用于在无线通信系统中发送信号的方法和设备
KR101895946B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
US9531527B2 (en) Method and apparatus for transmitting signals of user equipment (UE) configured to perform D2D communication in wireless communication system
EP2975784B1 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving discovery signal in wireless communication system
US9806865B2 (en) Method and apparatus for transmitting signal from device-to-device terminal in wireless communication system
KR20140121401A (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 수신 방법 및 장치
KR20160041930A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
US9872266B2 (en) Method and apparatus for device-to-device terminal for acquiring synchronization in wireless communication system
JP6200090B2 (ja) 無線通信システムにおけるディスカバリ信号マッピング方法及び装置