Область техники, к которой относится изобретение
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения в целом относятся к долгосрочному развитию UTRAN (наземной сети радиодоступа универсальной системы мобильных телекоммуникаций), часто упоминаемому как 3.9G, а более точно, относятся к сигнализации в ответ на распределение ресурсов UL/DL (восходящей линии связи/нисходящей линии связи).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Следующие аббревиатуры используются в материалах настоящей заявки:
Предложенная система связи, известная как E-UTRAN или LTE, в настоящее время находится в процессе обсуждения в рамках 3GPP. Система E-UTRAN или LTE представляет собой основанную на пакетах систему, которая действует под строгим управлением BS (Узла Б). Использование физических ресурсов UL/DL сигнализируется с eNodeB на UE, типично в TTI по шкале времени TTI. Сигнализация осуществляется посредством использования AT UL и DL (также называемых PDCCH). AT UL и DL указывают для UE то, какие физические ресурсы назначены для передач данных UL и DL, соответственно. Когда передача данных происходит через беспроводную среду, существует опасность ошибки при приеме и детектировании данных.
С точки зрения UL, существует некоторое количество потенциально возможных событий ошибок сигнализации, имеющих отношение к распределению ресурсов DL:
(1) Прием предоставления распределения DL претерпевает неудачу (то есть, только распределение DL было отправлено).
(2) Претерпевают неудачу распределения как UL, так и DL.
(3) Предоставление распределения DL претерпевает неудачу, а предоставление распределения UL - нет.
Рабочая гипотеза в 3GPP состоит в том, что таблицы распределения UL и DL кодируются раздельно (например, ошибка (3)). Например, ошибка (2) может возникать в ситуации, в которой AT UL и DL кодируются совместно. Подобным образом, ошибка (2) может возникать, когда таблицы распределения восходящей линии связи и нисходящей линии связи кодируются раздельно, и они обе одновременно претерпевают неудачу. Предполагается, что частота появления ошибок, имеющая отношение к сигнализации распределения ресурсов, должна быть порядка 1-5%.
Отметим, что ACK/NACK, вызванное AT DL, и распределение данных UL, вызванное AT UL, возможно, будут ассоциативно связаны с разными TTI. Это обусловлено тем обстоятельством, что сигнализация ACK/NACK не может передаваться до тех пор, пока не будет декодирован соответствующий пакет данных DL. Это происходит в противоположность данным UL, поскольку данные UL могут незамедлительно передаваться, как только AT UL была безошибочно принята.
Также возможно, чтобы UE декодировало канал управления DL, но проверка CRC претерпевает неудачу (то есть, распределение ресурсов для заданного UE было, но оно не может быть использовано).
В технических условиях уровня 1 стандартизации LTE 3GPP (например, TS 36.211, 36.212 и 36.213) обсуждены многочисленные передачи HARQ-ACK в PUSCH для режима TDD для системы LTE. Существует, в общем, несколько различий между режимами TDD и FDD касательно управляющей сигнализации. В режиме FDD, каждый подкадр DL имеет выделенный подкадр UL, который должен использоваться для передачи имеющих отношение к DL управляющих сигналов L1/L2, таких как ACK/NACK. В режиме TDD, одиночному подкадру UL необходимо поддерживать сигнализацию управляющих сигналов L1/L2 из многочисленных подкадров DL. Количество подкадров DL, ассоциативно связанных с одиночным кадром UL, зависит от соотношения DL-UL, которое конфигурируется посредством eNodeB (например, широковещательно передается в системной информации). Конечно, более динамичный режим TDD является более трудным.
Два разных подхода были обсуждены в 3GPP касательно сигнализации ACK/NACK в режиме TDD. Один назван группированием ACK/NACK, при котором обратная связь ACK/NACK, имеющая отношение к многочисленным подкадрам DL, сжимается в единую обратную связь ACK/NACK, передаваемую через единый ресурс ACK/NACK. Другой назван множественным ACK/NACK (также известным как мультиплексирование ACK/NACK), при котором каждый подкадр DL рассматривается в качестве отдельного процесса HARQ. Отдельная обратная связь ACK/NACK передается для каждого (предоставленного) подкадра DL. Работа над техническими условиями, имеющая отношение к группированию ACK/NACK, почти завершена. Схема множественного ACK/NACK в настоящий момент приближается к финальному согласованию, находясь на рассмотрении, начиная с точной информации обратной связи HARQ-ACK/NACK в технических условиях редакции 8 LTE.
Технические условия 3GPP во время этого изобретения не поддерживают явное обнаружение DTX для ACK/NACK через PUSCH в TDD LTE, или до некоторой степени можно считать, что они делают это, но они делают это со значительными служебными данными сигнализации. LTE, как понимается в настоящий момент, может рассматриваться для поддержки явного обнаружения DTX для ACK/NACK через PUSCH, так как каждый процесс HARQ мог бы использовать обратную связь по 3-м состояниям. Это демонстрирует значительные служебные данные для явного обнаружения DTX, так как оно потребовало бы K бит вместо N бит для обратной связи по 3-м состояниям, где K=ceil(log2(3^N). Рассматривая отдельные примеры для иллюстрации увеличения служебных данных, обнаружим, что если N=2, тогда K=5; если N=4, тогда K=7; и т.д. Хотя это не дает полной информации/возможности, чтобы eNodeB идентифицировал явное состояние DTX, оно требует на от 66,7% до 100% больше служебных данных сигнализации (от 2 до 3 дополнительных бит), чтобы иметь в распоряжении такое явное обнаружение DTX. С другой стороны, например, если последние следующие друг за другом подкадры потеряны UE, существует опасность того, что eNodeB может ошибочно декодировать обратную связь HARQ-ACK/NACK из всех детектированных назначений DL вследствие ошибочного кодирования HARQ, а значит, поэтому, UE может быть вынуждено всегда кодировать обратную связь по 3-м состояниям HARQ-ACK на основании «худшего» случая, то есть N всегда равно количеству ассоциативно связанных подкадров DL на PUSCH независимо от того, сколько подкадров DL запланировано фактически. Таким образом, чтобы поддерживать явную сигнализацию DTX, в настоящее время, LTE заставляло бы каждый процесс HARQ DL использовать обратную связь по 3-м состояниям (ACK, NACK и DTX), а количеством требуемых битов сигнализации было бы K=ceil(log2(3^N)).
Рассмотрим пример. В случае 4 подкадров DL, являющихся ассоциативно связанными с 1 подкадром UL, если eNodeB планировал 3 подкадра DL на UE, а UE потеряло последнее AT (назначение) DL, вместо кодирования HARQ-ACK из 3 подкадров, UE будет кодировать HARQ-ACK из 2 подкадров, наряду с тем, что eNodeB пытается декодировать HARQ-ACK, предполагая, что он кодировался из 3 подкадров, таким образом, в настоящее время не может безошибочно декодировать что-либо вследствие ошибочного предположения eNodeB о кодировании. Это проистекает из той причины, что, в текущих технических условиях редакции 8 TDD LTE, UE не может обнаруживать потерянные последние следующие друг за другом назначения DL, то есть, UE предполагает, что отправленного назначения DL нет, если такие потерянные назначения DL возникают из последних следующих друг за другом. Но UE может обнаруживать потерянные назначения DL, если нет наличия последних, следующих друг за другом, таким образом состояние DTX может формироваться для таких потерянных назначений DL. Чтобы положить конец такому несогласованному кодированию и декодированию, UE должно кодировать HARQ-ACK 4 подкадров DL всегда с обратной связью по 3-м состояниям на каждый подкадр DL. Это означает, что кодированная обратная связь всегда является 7-битной (из 4 подкадров DL с 3 состояниями у каждого) независимо от фактического количества назначений DL, например, при 1, 2, 3 или 4 назначениях DL, количеством требуемых битов обратной связи являются 2, 4, 5 или 7 для обратной связи по 3-м состояниям на каждое назначение DL или 1, 2, 3 или 4 бита для обратной связи по 2-м состояниям для каждого назначения DL. Очевидно, служебные данные сигнализации являются огромными, вплоть до 600% (в случае 1 DL, назначение отправлялось из eNodeB, но UE кодирует 7-битную обратную связь). Некоторые доктрины в материалах настоящей заявки согласно второму аспекту изобретения детализируют, как преодолеть эти значительные служебные данные.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В примерном аспекте изобретения, предложен способ, содержащий прием информации планирования, определение, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, отправку ответа на принятое планирование, который содержит указание прерывистой передачи, в ответ на определение.
В еще одном примерном аспекте изобретения, предложено устройство, содержащее приемник, передатчик, приемник, сконфигурированный для приема информации планирования, процессор, сконфигурированный для определения, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, передатчик сконфигурирован для отправки ответа на принятое планирование, который содержит указание прерывистой передачи, в ответ на определение.
В еще одном другом примерном аспекте изобретения, предложен машиночитаемый носитель, закодированный компьютерной программой, исполняемой процессором, для выполнения действий, содержащих прием информации планирования, определение, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, отправку ответа на принятое планирование, который содержит указание прерывистой передачи, в ответ на определение.
В еще одном другом примерном аспекте изобретения, предложено устройство, содержащее средство для приема информации планирования, средство для определения, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, средство для отправки ответа на принятое планирование, который содержит указание прерывистой передачи, в ответ на определение.
В соответствии с примерным аспектом изобретения, как указано выше, средство для приема содержит приемник, средство для определения содержит процессор, а средство для отправки содержит передатчик.
В еще одном примерном аспекте изобретения, предложен способ, содержащий отправку информации планирования и прием ответа на информацию планирования, содержащего указание прерывистой передачи, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято.
В еще одном примерном аспекте изобретения, предложено устройство, содержащее приемник, передатчик, передатчик сконфигурирован для отправки информации планирования, а приемник сконфигурирован для приема ответа на информацию планирования, содержащего указание прерывистой передачи, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято.
В еще одном другом примерном аспекте изобретения, предложен машиночитаемый носитель, закодированный компьютерной программой, исполняемой процессором, для выполнения действий, содержащих отправку информации планирования и прием ответа на информацию планирования, содержащего указание прерывистой передачи, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято.
В еще одном другом примерном аспекте изобретения, предложено устройство, содержащее средство для отправки информации планирования и средство для приема ответа на информацию планирования, содержащего указание прерывистой передачи, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято.
В соответствии с примерным аспектом изобретения, как указано выше, средство для отправки содержит передатчик, а средство для приема содержит приемник.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеизложенные и другие аспекты вариантов осуществления этого изобретения сделаны более наглядными в последующем подробном описании, при их прочтении в соединении с прилагаемыми фигурами чертежей, на которых:
Фиг.1 иллюстрирует согласованную структуру для передачи 1-битного (1A) и 2-битного (1B) ACK/NACK с данными;
Фиг.2 иллюстрирует примерную структуру для передачи явного DTX с 1- или 2-битной структурой ACK/NACK;
Фиг.3 изображает блок-схему последовательности операций способа, иллюстрирующую один из неограничивающих примеров способа в соответствии с примерным вариантом осуществления первого аспекта изобретения;
Фиг.4 изображает блок-схему последовательности операций способа, иллюстрирующую еще один неограничивающий пример способа в соответствии с примерным вариантом осуществления первого аспекта изобретения;
Фиг.5A-5C иллюстрирует справочные таблицы, которые должны храниться локально на UE и eNodeB для использования при отображении указаний множественного ACK/NACK согласно примерным вариантам осуществления второго аспекта изобретения;
Фиг.6 - неограничивающая и примерная схема технологического процесса с ракурса UE для сигнализации в соответствии с примерным вариантом осуществления второго аспекта изобретения;
Фиг.7 - неограничивающая и примерная схема технологического процесса с ракурса eNodeB для сигнализации в соответствии с примерным вариантом осуществления второго аспекта изобретения;
Фиг.8 показывает упрощенную структурную схему электронных устройств, которые пригодны для использования при осуществлении примерных вариантов осуществления изобретения на практике; и
Фиг.9 показывает упрощенную структурную схему других электронных устройств, которые пригодны для использования при осуществлении примерных вариантов осуществления изобретения на практике.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
VoIP (передача речи поверх протокола IP) является примером применения, которое может использовать постоянное распределение. При постоянном распределении, ресурсы UL выделяются UE на постоянной основе, и, в силу этого, предоставления распределения UL не отправляются. Оба, постоянный и непостоянный, случаи рассмотрены в различных примерных аспектах изобретения, которые рассматривают сигнализацию UL в ACK/NACK или DTX. В качестве первого аспекта изобретения в материалах настоящей заявки представлен эффективный формат сигнализации для трехстадийной управляющей сигнализации UL (ACK/NACK/DTX), совместимой с техническими условиями UL LTE на момент времени этого изобретения. Во втором аспекте изобретения предложен бит DTX, передаваемый с UE на eNodeB, для поддержки явного обнаружения DTX для ACK/NACK PUSCH в сочетании с HARQ-ACK/NACK обратной связи только для планируемых подкадров DL, всякий раз, когда предоставление UL имеется в распоряжении.
Первым детализирован первый аспект изобретения. В случае, когда прием распределения DL претерпевает неудачу, возникает проблема, выражающаяся в том, что UE теряет распределение DL, а значит, оно не может включать ACK/NACK в передачу UL. eNodeB не знает, что ACK/NACK отсутствует, и декодирует передачу UL, предполагая, что ACK/NACK там. Это приводит к ошибочному приему передачи UL, такой как данные и/или, возможно, обратная связь CQI+MIMO.
В случае, когда UE имеет в распоряжении распределение UL, то есть, оно запланировано для передачи данных по PUSCH, проблема может быть решена включением в предоставление UL и/или в предоставление DL бита (или битов), который указывает, передавалась ли также соответствующая DL или нет. Это подобным образом обсуждено в находящейся в совместной собственности нескольких заявителей заявке на патент США 60/919048. Кроме того, упомянутая заявка также обсуждает, что, в случае несостоятельности предоставления распределения DL, можно реализовывать явную сигнализацию DTX просто посредством отсутствия передачи чего-либо (то есть, DTX) в случае несостоятельности предоставления распределения DL. Проблема этого подхода состоит в том, что могут быть последствия касательно требований RAN4, имеющих отношение к средней мощности передачи, и проблем, связанных с усилителями мощности. Это обусловлено тем обстоятельством, что, если имеет место DTX, передатчику UE необходимо включаться/выключаться в течение некоторого блока, содержащего DTX и данные UL.
Преимущество предложенного решения состоит в том, что оно не требует, чтобы UE выключало питание при «сигнализации» DTX, скорее чем ACK или NACK.
Однако существуют случаи, когда UE не принимает предоставления восходящей линии связи для передачи данных по PUSCH, такой как постоянное распределение, например, в случае пользователей VoIP. В этих сценариях, равным образом важно быть способным гарантировать, что DTX (прерывистая передача ACK/NACK) не интерпретируется в качестве ACK/NACK. Подобные проблемы также возникают, когда UE передает только управляющую сигнализацию по PUCCH.
Находящаяся в совместной собственности нескольких заявителей заявка 60/919048 может быть просмотрена для раскрытия решения для случаев, при которых:
• UE не передает ничего (то есть DTX) в случае несостоятельности предоставления распределения DL. Этот подход имеет некоторые проблемы с требованиями RAN4 (смотрите предыдущие абзацы).
• UE всегда может передавать NACK в случае, при котором оно не может принимать предоставление DL надлежащим образом. Проблема этого подхода состоит в том, что eNode-B не имеет возможности обнаруживать несостоятельность предоставления распределения DL посредством обнаружения DTX. Отмечено, что этот подход также может ухудшать рабочие характеристики PUSCH, так как UE может не быть способным проводить различие между случаем, в котором eNB передавал предоставление DL, но UE потеряло его, и случаем, в котором ничего не было передано от eNB и не было принято UE, поэтому UE может излишне прореживать PUSCH и вызывать искажение декодирования PUSCH в экстремальной ситуации.
Существует интерес в обращении внимания на постоянное распределение, то есть случай, когда предоставление UL не передается. Однако были некоторые обсуждения для неизменного резервирования некоторого предопределенного битового поля для цели ACK/NACK с постоянными UE. В случае несостоятельности предоставления распределения DL, UE далее могло бы передавать NACK или ничего не передавать (то есть, DTX) с использованием этого битового поля. Проблемы этих подходов являются такими же, как при непостоянных случаях, описанных выше.
На заседании RAN 1#50 3GPP в Афинах было подтверждено, что:
• Что касается ACK/NACK, кодирование, скремблирование и модуляция должны максимизировать эвклидово кодовое расстояние.
• Для ACK/NACK (в случае FDD), символ модуляции, используемый для управляющей сигнализации, переносит самое большее 2 бита кодированной управляющей информации независимо от схемы модуляции PUSCH.
Принцип изображен на Фиг.1, хотя точное отображение символов ACK и NACK может быть отличным от того, которое здесь изображено. Фиг.1 иллюстрирует согласованную структуру для передачи 1-битного (1A) и 2-битного (1B) ACK/NACK с данными.
Более того, было решено, что данные и управляющая сигнализация будут появляться в обоих интервалах подкадра. Как результат, всегда будет четное количество символов ACK/NACK в подкадре.
Согласно варианту осуществления этого первого аспекта изобретения, в схему модуляции включена третья возможная логическая стадия, DTX; то есть, UE будет явным образом сигнализировать DTX, если оно не принимало предоставления DL и, таким образом не передает ACK или NACK.
Сигнализация может быть легко осуществлена с использованием согласованной структуры модуляции. DTX будет сигнализироваться в варианте осуществления этого первого аспекта изобретения так, что:
- В случае явной сигнализации DTX ACK/NACK, символы ACK/NACK замещаются символами DTX.
- Символы DTX появляются парами. Каждая пара соответствует двум точкам созвездия.
Точки созвездия в парах замещаются симметрично противоположным сторонам от центра (синфазно-квадратурной) IQ-диаграммы. Пример предложенной схемы выравнивания символов согласно этому первому аспекту изобретения проиллюстрирован на Фиг.2. Идея состоит в том, что, в случае, когда передается DTX, каждый другой символ использовал бы точки созвездия, зарезервированные для ACK, наряду с тем, что оставшиеся символы использовали бы точки созвездия, зарезервированные для NACK. В приемнике, точки затем складываются вместе и, в результате, для точек DTX, сумма будет близка к нулю. Таким образом, легко создавать решение с тремя состояниями о том, передан ли ACK, NACK или DTX. Отмечено, что вышеупомянутая компоновка также может быть описана в качестве выбора кода с расширением спектра Адамара (названного выбором кода скремблирования Адамара), применяемого к символам ACK/NACK, а именно:
- ACK: символ ACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, 1].
- NACK: символ NACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, 1].
- DTX: символ NACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, -1], или
в этом примере использование выбора последовательности кодирования с расширением спектра дает возможность разделять NACK и DTX.
Что касается работы с двухбитным ACK/NACK (случая MIMO) для этого первого аспекта изобретения может быть применен подобный принцип. Далее, в случае DTX, каждый другой символ использует точку созвездия, например, зарезервированную, для ACK & ACK, а оставшиеся символы - точки, зарезервированные для NACK & NACK. В качестве альтернативы, точки созвездия, соответствующие ACK&NACK и NACK&ACK могут выбираться в случае DTX. Эта компоновка также может рассматриваться в качестве кодирования с расширением спектра Адамара созвездия ACK/NACK:
- ACK & ACK: символ ACK &ACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, 1].
- ACK & NACK: символ ACK & NACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, 1].
- NACK & ACK: символ NACK &ACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, 1].
- DTX: символ NACK & NACK кодируется с расширением спектра кодом Адамара [1, -1].
Фиг.2 иллюстрирует примерную структуру для передачи явного DTX со структурой 1- или 2-битного ACK/NACK. В каждом втором (например, нечетном) символе, передается точка созвездия в верхнем правом углу по Фиг.2 (обозначенном как 2A). В оставшихся символах (четных), передается точка в нижнем левом углу по Фиг.2 (обозначенном как 2B).
Другими словами, с однобитной структурой ACK/NACK, передача DTX может быть реализована с передачей конфигурации:
- NACK-ACK-NACK-ACK-NACK-ACK....
Подобным образом, в случае двухбитного ACK/NACK, конфигурация передачи была бы:
- NACK&NACK - ACK&ACK - NACK&NACK- ACK&ACK - NACK&NACK - ACK&ACK...
Отмечено, что изобретение не ограничено случаем, в котором сигнал DTX состоит только из одного бита сигнализации (как обсуждено в данном примере). Например, при применении TDD, может быть более чем один бит сигнализации, зарезервированный/используемый для сигнализации DTX. В этом случае могут использоваться более длинные последовательности кодирования с расширением спектра, например, такие как коды Адамара с расстоянием четыре.
Отмечено, что в пределах объема этого изобретения, предложенная схема не ограничена только сигнализацией DTX. Информация, передаваемая посредством выбора последовательности кодирования с расширением спектра, применяемой к символам ACK/NACK, например, может быть дополнительными битами ACK/NACK или множественными битами ACK/NACK в TDD.
Что касается реализации примерного варианта осуществления первого аспекта изобретения, в случае, в котором UE не принимает предоставление UL, например, вследствие постоянного распределения, оно заменяет символы, зарезервированные для ACK/NACK, символами DTX, как пояснено ранее. Так как eNodeB знает, какие символы зарезервированы для ACK/NACK/DTX, он легко может декодировать переданные символы сложением их вместе, например, выполняя оптимальное сложение или суммирование программируемых бит воедино. После этого, решение с тремя состояниями о том, что передавалось UE (ACK/NACK/DTX), является простым. Посредством настройки порогового значения мощности между ACK и *DTX, вероятность интерпретации DTX в качестве ACK может быть минимизирована.
Как может быть видно, преимущество этого первого аспекта изобретения состоит по меньшей мере в том, что данные/управляющая сигнализация UL не будет интерпретироваться в качестве ACK/NACK, даже в случае, когда UE претерпевает неудачу при правильном декодировании предоставления распределения DL, и нет имеющегося в распоряжении предоставления распределения UL. Такая ошибочная интерпретация была бы случаем серьезной ошибки с точки зрения eNodeB.
Кроме того, технические результаты некоторых вариантов осуществления первого аспекта изобретения помогают в эффективном подавлении упомянутых ниже ошибочных случаев:
• Когда данные или CQI UL интерпретируются в качестве ACK, в то время как ошибочно предполагается, что передачей является OK, верхние уровни будут обнаруживать это и предоставлять средство для восстановления (гораздо более медленного восстановления, чем восстановление L1; такие ошибочные случаи должны происходить только с чрезвычайно низкой вероятностью, гораздо более низкой, чем вышеупомянутые 1-5%).
• В тех случаях, когда прием данных UL также может претерпевать неудачу. Несмотря на то, что ARQ в конце концов исправит это, может быть более серьезная проблема с HARQ, называемая разрушением программируемого буфера: для HARQ, исходный пакет не отбрасывается, если он не может быть декодирован, но данные будут объединяться со следующими пакетами. Если первый пакет принимался (или интерпретировался) несостоятельным, это также будет наносить ущерб последующему декодированию.
• В том случае, когда прием CQI также может претерпевать неудачу.
Может быть виден еще один технический результат от первого аспекта изобретения, поскольку постоянное количество символов выделяется для ACK/NACK/DTX, несмотря на наличие ACK/NACK, количество символов для данных и/или CQI (+ обратной связи MIMO) является неизменным. Примерные варианты осуществления изобретения в материалах настоящей заявки упрощают мультиплексирование и также могут устранять необходимость в слепом декодировании на eNodeB.
Как упомянуто, простой путь реализации явного DTX для ACK/NACK состоял бы в том, чтобы просто ничего не передавать в случае DTX. Однако это может иметь некоторые последствия касательно требований RAN4, имеющих отношение к средней мощности передачи и связанным с усилителем мощности проблемам. С использованием способа по первому аспекту изобретения, эти проблемы могут избегаться.
Как может быть видно, в качестве недостатка, может не быть возможным использовать символы, зарезервированные для ACK/NACK, для других целей (данных или CQI), даже когда нет необходимости отправлять ACK/NACK. Это может иметь следствием легкое увеличение служебных сигналов или данных UL в некоторых случаях. Однако эти служебные сигналы или данные минимизируются, если бит сигнализации, указывающий необходимость в совместной передаче ACK/NACK, включается в сигнализацию предоставления распределения UL.
В одном из неограничивающих примеров согласно первому аспекту изобретения, и как проиллюстрировано на Фиг.3, предложены способ, устройство и компьютерная программа, воплощенная в машиночитаемой памяти и выполняемая цифровым процессором, например, пользовательского оборудования, содержащие прием сигнала с сетевого устройства (3A) в ответ на прием сигнала, декодирование сигнала для получения предоставления распределения нисходящей линии связи (3B), и в ответ на сигнал, где ответ может содержать символ DTX в местоположении, зарезервированном для ACK/NACK, чтобы сообщать сетевому устройству, что предоставление распределения нисходящей линии связи не было принято (3C).
В дополнительном неограничивающем примере согласно первому аспекту изобретения, и как проиллюстрировано на Фиг.4, предложены способ, устройство и компьютерная программа, воплощенная в машиночитаемой памяти и выполняемая цифровым процессором, например, для сетевого устройства, содержащие отправку на пользовательское оборудование сигнала (4A), в ответ на отправку сигнала, прием сигнала с пользовательского оборудования (4B), и декодирование принятого сигнала, где принятый сигнал может содержать символ DTX в местоположении, зарезервированном для ACK/NACK, чтобы указывать, что предоставление распределения нисходящей линии связи не было принято пользовательским оборудованием (4C).
Далее описаны конкретные варианты осуществления согласно второму аспекту изобретения. Явное обнаружение DTX с приемника (eNodeB) полезно для выполнения HARQ, например, если eNodeB отправляет AT/PDCCH, а UE не принимает его, UE не будет отправлять ACK/NACK. Если таковой интерпретирован eNodeB в качестве NACK, то eNodeB будет осуществлять повторную передачу. UE будет способным уведомлять, что NDI (то есть, индикатор новых данных, который указывает, что назначенный пакет данных является новым из предыдущего назначения) изменен и не будет объединять повторную передачу с более ранней передачей. Вследствие потенциально возможной потери систематических битов, UE, наиболее вероятно, не будет правильно декодировать PDSCH. Это будет увеличивать повторные передачи HARQ и, тем самым, снижать рабочие характеристики системы благодаря увеличенной задержке и уменьшенной общей пропускной способности данных. Дополнительно, явное обнаружение DTX с eNodeB также полезно для гибкости планировщика пакетов, например, в текущей модели размера транспортного блока (TBS), как изложенная в TS 36.213 3GPP (v8.3.0, 2008-05; более точно, разделе 7 и таблице 7.1.7.1-1 «Modulation and TBS Index Table for PDSCH» («Таблица индексов модуляции и TBS для PDSCH»)), есть 32 индекса TBS для каждого выделенного номера PRB, в которой каждый из индексов 0-28 ассоциативно связан со значением TBS и схемой модуляции, а каждый из индексов 29-31 ассоциативно связан с конкретной модуляцей (то есть, 29-й для QPSK, 30-й для 16QAM, а 31-й для 64QAM). Для новых передач, могут использоваться только индексы 0-28 TBS, так что UE может получать значение TBS, осуществляя поиск по таблице TBS с одновременным индексом TBS и номера выделенной PRB. Но, для повторных передач, eNodeB может использовать индексы 29-31 TBS, в то время как оба, eNodeB и UE, могут предполагать, что значение TBS не изменяется с первой передачи. Польза от выполнения этого состоит в том, что eNodeB может изменять номер выделенных PRB из первой передачи без влияния на мягкое объединение и декодирование PUSCH или PDSCH.
Варианты осуществления этого второго аспекта изобретения дают технический результат эффективной по издержкам компоновки сигнализации DTX, которая должна использоваться с многобитными ACK/NACK в PUSCH.
В варианте осуществления согласно второму аспекту изобретения, UE повторно передает только один бит DTX в многобитном сообщении ACK/NACK. В конкретном варианте осуществления согласно этому второму аспекту, этот 1 бит может кодироваться совместно. В еще одном конкретном варианте осуществления согласно этому второму аспекту, этот 1 бит может кодироваться отдельно с многочисленными битами обратной связи ACK/NACK, например, таким как посредством выбора иной последовательности скремблирования или посредством использования иной таблицы кодирования или других точек созвездия ACK/NACK, и т.д.
За битом «DTX» существует битовое отображение или логические операции, которые априори подразумеваются как UE, так и eNodeB (например, определенные техническими условиями). Приведенные ниже примеры того, как интерпретируется бит DTX, являются произвольными и могут меняться на противоположные, как указано простыми скобками.
• Если бит DTX установлен в 1 (или, в качестве альтернативы, 0), это указывает, что по меньшей мере одно предоставление, которое было отправлено на UE в одиночном PDCCH/AT, подверженном ACK/NACK, было потеряно UE. Результат состоит в том, что на стороне приемника (например, eNodeB), все из NACK в таком сообщении с множественными ACK/NACK, отправленном в ответ на одиночный PDCCH/AT, рассматриваются в качестве потенциально неудавшихся предоставлений.
• Если бит DTX установлен в 0 (или, в качестве альтернативы, 1), это указывает, что никакое из предоставлений, отправленных на UE в одиночном PDCCH/AT, подверженном ACK/NACK, не было потеряно UE. Результат состоит в том, что на стороне приемника (например, eNodeB), все из NACK в таком сообщении с множественными ACK/NACK рассматриваются в качестве «истинных» NACK (например, что все предоставления в таком PDCCH были успешно приняты UE).
В еще одном конкретном варианте осуществления согласно этому второму аспекту изобретения, UE может кодировать обратную связь только с 2-мя состояниями HARQ (ACK или NACK) из тех запланированных подкадров DL. Это достигается сравнением индекса назначения нисходящей линии связи (DAI) в предоставлении UL с DAI (в качестве простого счетчика) в предоставлении DL, посредством которого UE может идентифицировать любое потерянное назначение DL и его местоположение среди всех переданных назначений DL. Если UE обнаруживает, что некоторые из назначений DL потеряны, UE будет выбирать состояние «NACK» для сообщения об этом, и бит DTX будет прослеживаться повсюду после обнаружения DTX для всех запланированных подкадров DL. Отмечено, что технические условия LTE еще не предписывают, чтобы DAI были в предоставлении UL, как предполагает приведенный выше конкретный вариант осуществления, но чтобы изменение также могло быть произведено в отношении технических условий LTE, с тем чтобы оба, UE и eNodeB, понимали значение DAI без дополнительной управляющей сигнализации.
Фиг.5A-5C показывают примерные варианты осуществления в отношении того, как такой бит DTX мог быть реализован для обратной связи HARQ-ACK из 2, 3 или 4 назначений DL, соответственно, и в зависимости от фактически переданных назначений DL с eNodeB. Самый правый столбец является битом DTX, указывающим, существует ли по меньшей мере одно назначение DL, которое было потеряно на стороне UE. А внутренние два, три или четыре столбца дают примерное кодирование для обратной связи HARQ-ACK с 2-мя состояниями из двух, трех или четырех переданных eNodeB назначений DL в PDCCH/AT. Биты кодирования являются тем, что отправляется в многобитном сообщении ACK/NACK. Как может быть видно из количества назначений нисходящей линии связи, подверженных ACK/NACK, эта технология, продемонстрированная на Фиг.5A-5C, добавляет лишь единственный бит к сигнализации в целом.
Фиг.6 - примерная схема технологического процесса с ракурса UE согласно этому второму аспекту изобретения. На этапе 6A, UE принимает информацию планирования (например, принимает PDCCH), а на этапе 6B, в ответ на прием информации планирования на этапе 6A, UE передает указание DTX прерывистой передачи с ответом UE на информацию планирования. Указание DTX отличается тем, что оно информирует о том, каким образом интерпретировать по меньшей мере некоторые биты ответа на информацию планирования. Оставшаяся часть Фиг.6 показывает некоторые подробности и специфику реализации, которые могут комбинироваться по отдельности или в любой паре либо группе с этапами 6A-6B. На этапе 6C, указание DTX ограничено, чтобы быть одним битом, на этапе 6D ответ является сообщением с множественными ACK/N ACK для предоставлений в PDCCH, на этапе 6E «по меньшей мере некоторые из битов» ограничены, чтобы быть только NACK у сообщения с множественными ACK/NACK, и на этапе 6F, в одном из вариантов осуществления, UE кодирует бит DTX совместно с ACK/NACK, а в другом варианте осуществления, UE кодирует бит DTX отдельно от ACK/NACK того же самого сообщения.
Фиг.7 - примерная схема технологического процесса с ракурса eNodeB или другого узла доступа согласно этому второму аспекту изобретения. На этапе 7A, eNodeB передает информацию планирования (например, PDCCH). На этапе 7B, eNodeB принимает ответ на информацию планирования, в котором ответ включает в себя указание DTX. Указание DTX отличается тем, что оно информирует о том, каким образом интерпретировать по меньшей мере некоторые биты ответа на информацию планирования. На этапе 7C, eNodeB отображает «по меньшей мере некоторые из битов» в зависимости от указания DTX. Оставшаяся часть Фиг.7 показывает некоторые подробности и специфику реализации, которые могут комбинироваться по отдельности или в любой паре либо группе с этапами 7A-7C. На этапе 7D, указание DTX ограничено, чтобы быть одним битом, на этапе 7E ответ является сообщением с множественными ACK/NACK для предоставлений в PDCCH, на этапе 7F «по меньшей мере некоторые из битов» ограничены, чтобы быть только NACK у сообщения с множественными ACK/NACK, и на этапе 7G, в одном из вариантов осуществления, eNodeB декодирует бит DTX совместно с ACK/NACK, а в другом варианте осуществления, eNodeB декодирует бит DTX отдельно от ACK/NACK того же самого сообщения.
Некоторые улучшения рабочих характеристик могут быть видны на Фиг.1 по R1-XXX, который должен быть представлен к следующему заседанию WG1 RAN (#54бис) в Праге, Чехословакия.
Из вышеприведенного описания, разные интерпретации бита(ов) NACK сообщения с множественными ACK/NACK UE, которые зависят от значения бита DTX, в одном случае, является NACK, которые интерпретируются в качестве по меньшей мере одного предоставления, которое отправлялось на UE в PDCCH, который подвержен NACK, и было потеряно UE, а в другом случае, интерпретируется так, что все предоставления в таком PDCCH были успешно приняты UE.
Таким образом, некоторые варианты осуществления согласно этому второму аспекту изобретения дают технический результат, выражающийся в возможности явного обнаружения DTX на eNodeB с минимальными затратами сигнализации; добавляется только 1 бит независимо от распределения UL/DL и независимо от количества подвергнутых обратной связи процессов HARQ. Другой технический результат состоит в том, что количество процессов HARQ обратной связи равно количеству запланированных подкадров DL вместо того, чтобы быть равным максимальному количеству подкадров DL, которое могло бы планироваться. В сценарии наихудшего случая согласно второму аспекту изобретения, рабочие характеристики ACK/NACK PUSCH могут ухудшаться (например, когда планируются все подкадры DL). Однако, ожидается, что это ухудшение рабочих характеристик будет в значительной степени меньшим, а его влияние на систему было бы более чем компенсировано преимуществами, выигранными от технических результатов, отмеченных выше.
Приведена ссылка на Фиг.8 для иллюстрации упрощенной структурной схемы других электронных устройств, которые пригодны для использования при осуществлении примерных вариантов осуществления этого изобретения на практике. На Фиг.8, беспроводная сеть 12 приспособлена для связи с пользовательским оборудованием 14 (UE) через узел 16 доступа (AN). UE 14 включает в себя процессор 18 данных (DP), память 20 (MEM), присоединенную к DP 18, и пригодный (радиочастотный) РЧ-приемопередатчик 22 (TRANS) (имеющий передатчик (TX) и приемник ((RX)), присоединенный к DP 18. MEM 20 хранит программу 24 (PROG). TRANS 22 предназначен для двунаправленной беспроводной связи с AN 16. Отметим, что TRANS 22 имеет по меньшей мере одну антенну для содействия связи.
AN 16 включает в себя процессор 26 данных (DP), память 28 (MEM), присоединенную к DP 26, и пригодный РЧ-приемопередатчик 30 (TRANS) (имеющий передатчик (TX) и приемник ((RX)), присоединенный к DP 26. MEM 28 хранит программу 32 (PROG). TRANS 30 предназначен для двунаправленной беспроводной связи с UE 14. Отметим, что TRANS 30 имеет по меньшей мере одну антенну для содействия связи. AN 16 присоединен, через тракт 34 данных, к одной или более внешних сетей или систем, например, таких как сеть 36 Интернет.
Предполагается, что по меньшей мере одна из PROG 24, 32 должна включать в себя команды управляющей программы, которые, когда выполняются ассоциативно связанным DP, дают электронному устройству возможность работать в соответствии с примерными вариантами осуществления этого изобретения, как обсуждено в материалах настоящей заявки.
Вообще, различные варианты осуществления UE 14 могут включать в себя, но не в качестве ограничения, сотовые телефоны, персональные цифровые секретари (PDA), обладающие возможностями беспроводной связи, портативные компьютеры, обладающие возможностями беспроводной связи, устройства фиксации изображений, такие как цифровые камеры, обладающие возможностями беспроводной связи, игровые устройства, обладающие возможностями беспроводной связи, музыкальные накопители и бытовые устройства воспроизведения, обладающие возможностями беспроводной связи, бытовые интернет-устройства, дающие возможность беспроводного доступа и просмотра сети Интернет, а также портативные блоки или терминалы, которые включают в себя комбинации таких функций.
Варианты осуществления этого изобретения могут быть реализованы компьютерным программным обеспечением, выполняемым одним или более из DP 18, 26 у UE 14 и AN 16, или аппаратными средствами, либо комбинацией программного обеспечения и аппаратных средств.
MEM 20, 28 может быть любого типа, пригодного для локальной технической среды, и может быть реализована с использованием любой подходящей технологии хранения данных, такой как основанные на полупроводниках устройства памяти, устройства и системы магнитной памяти, устройства и системы оптической памяти, стационарная и съемная память, в качестве неограничивающих примеров. DP 18, 26 могут быть любого типа, пригодного для локальной технической среды, и могут включать в себя один или более компьютеров общего применения, компьютеров специального назначения, микропроцессоров, цифровых сигнальных процессоров (ЦСП, DSP) и процессоров, основанных на многоядерной процессорной архитектуре, в качестве неограничивающих примеров.
Термин «присоединенный», «связанный», или любой их вариант, означают соединение или связывание, непосредственное или опосредованное, между двумя или более элементами, и может охватываться наличие одного или более промежуточных элементов между двумя элементами, которые «соединены» или «связаны» вместе. Связь или соединение между элементами могут быть физическими, логическими или их комбинацией. В качестве применяемых в материалах настоящей заявки, два элемента могут считаться «соединенными» или «связанными» друг с другом посредством использования одного или более проводов, кабелей или печатных электрических соединений, а также посредством использования электромагнитной энергии, такой как электромагнитная энергия, имеющая длины волн в радиочастотной области, микроволновой области и оптической (как видимой, так и невидимой) области, в качестве неограничивающих примеров. Ссылка на Фиг.9 приведена для дополнительной иллюстрации на упрощенной структурной схеме различных электронных устройств, которые пригодны для использования при осуществлении примерных вариантов осуществления этого изобретения на практике, на Фиг.9, беспроводная сеть 912 приспособлена для поддержания связи с пользовательским оборудованием 914 (UE) через узел 916 доступа (AN).
UE 914 включает в себя: процессор 920 данных (DP); память 922 (MEM), присоединенную к DP 920; подходящий первый РЧ-приемопередатчик 924 (TRANS1) (имеющий передатчик (TX) и приемник (RX)), присоединенный к DP 920; первую антенну 926 (ANT1), присоединенную к TRANS1 924; подходящий второй РЧ-приемопередатчик 928 (TRANS2) (имеющий передатчик (TX) и приемник (RX)), присоединенный к DP 920; и вторую антенну 930 (ANT2), присоединенную к TRANS2 928. MEM 922 хранит программу 932 (PROG). TRANS1 924 и TRANS2 928, оба способны к двунаправленной беспроводной связи, такой как первая связь 934 (COM1) и вторая связь 936 (COM2), с AN 916.
AN 916 включает в себя: процессор 938 данных (DP); память 940 (MEM), присоединенную к DP 938; подходящий первый РЧ-приемопередатчик 942 (TRANS1) (имеющий передатчик (TX) и приемник (RX)), присоединенный к DP 938; первую антенну 944 (ANT1), присоединенную к TRANS1 942; подходящий второй РЧ-приемопередатчик 946 (TRANS2) (имеющий передатчик (TX) и приемник (RX)), присоединенный к DP 938; и вторую антенну 948 (ANT2), присоединенную к TRANS2 946. MEM 940 хранит программу 950 (PROG). TRANS1 942 и TRANS2 946, оба способны к двунаправленной беспроводной связи, такой как COM1 934 и COM2 936, с UE 914. AN 916 может быть присоединен, через тракт 952 данных, к одной или более внешних сетей или систем, например, таких как сеть 954 Интернет.
В некоторых примерных вариантах осуществления, приемопередатчики 924, 928, 942, 946 и антенны 926, 930, 944, 948 у UE 914 и AN 916 могут использоваться для связи MIMO через COM1 934 и COM2 936.
Предполагается, что по меньшей мере одна из PROG 932, 950 должна включать в себя команды управляющей программы, которые, когда выполняются ассоциативно связанным DP, дают электронному устройству возможность работать в соответствии с примерными вариантами осуществления этого изобретения, как обсуждено в материалах настоящей заявки.
Вообще, различные варианты осуществления UE 914 могут включать в себя, но не в качестве ограничения, сотовые телефоны, персональные цифровые секретари (PDA), обладающие возможностями беспроводной связи, портативные компьютеры, обладающие возможностями беспроводной связи, устройства фиксации изображений, такие как цифровые камеры, обладающие возможностями беспроводной связи, игровые устройства, обладающие возможностями беспроводной связи, музыкальные накопители и бытовые устройства воспроизведения, обладающие возможностями беспроводной связи, бытовые интернет-устройства, дающие возможность беспроводного доступа и просмотра сети Интернет, а также портативные блоки или терминалы, которые включают в себя комбинации таких функций.
Варианты осуществления этого изобретения могут быть реализованы компьютерным программным обеспечением, выполняемым одним или более из DP 920, 938 у UE 914 и AN 916, или аппаратными средствами, либо комбинацией программного обеспечения и аппаратных средств.
MEM 922, 940 может быть любого типа, пригодного для локальной технической среды, и может быть реализована с использованием любой подходящей технологии хранения данных, такой как основанные на полупроводниках устройства памяти, устройства и системы магнитной памяти, устройства и системы оптической памяти, стационарная память и съемная память, в качестве неограничивающих примеров. DP 920, 938 могут быть любого типа, пригодного для локальной технической среды, и могут включать в себя один или более компьютеров общего применения, компьютеров специального назначения, микропроцессоров, цифровых сигнальных процессоров (ЦСП, DSP) и процессоров, основанных на многоядерной процессорной архитектуре, в качестве неограничивающих примеров. Варианты осуществления изобретения могут быть реализованы в одном или на более чем одном процессоре, при котором AN и UE имеют один процессор в отношении ведущего (например, процессор общего применения) к другим процессорам, которые находятся в отношении ведомых (например, радиочастотной микросхемы, основнополосной микросхемы, и т.д.).
Хотя показаны на Фиг.9 в качестве имеющих два приемопередатчика и две антенны, UE 914 и/или AN 916 могут содержать разное количество приемопередатчиков и/или антенн. В качестве неограничивающего примера, как показано на Фиг.8, каждое из UE и AN может содержать один приемопередатчик и одну антенну.
Несмотря на то, что примерные варианты осуществления были описаны выше в контексте системы E-UTRAN (UTRAN-LTE), должно приниматься во внимание, что примерные варианты осуществления этого изобретения не ограничены для использования только с этим одним конкретным типом системы беспроводной связи, и что они могут использоваться, чтобы давать преимущество в других системах беспроводной связи.
Более того, несмотря на то, что обсуждены выше преимущественно по отношению к пользовательскому оборудованию и Узлу Б (базовой станции), должно приниматься во внимание, что примерные варианты осуществления изобретения не ограничены для использования только с этим одним конкретным типом устройства, и что они могут использоваться, чтобы давать преимущество в других устройствах. Подобным образом, несмотря на то, что описаны выше по отношению к сигнализации в восходящей линии связи и нисходящей линии связи, должно приниматься во внимание, что примерные варианты осуществления изобретения не ограничены для использования только с этими отдельными направлениями или типами сигнализации, и что они могут использоваться, чтобы давать преимущество для разных типов сигнализации в разных направлениях.
В соответствии с примерным аспектом изобретения, предложены по меньшей мере способ, устройство и исполняемая компьютерная программа для выполнения действий, содержащих прием и/или отправку информации планирования, определение, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, и отправку и/или прием ответа на принятую информацию планирования, который содержит указание прерывистой передачи, в ответ на определение.
Кроме того, в соответствии с абзацем, приведенным выше, указание содержит по меньшей мере один бит прерывистой передачи, а ответ содержит по меньшей мере один бит подтверждения/отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение нисходящей линии связи.
В дополнение, в соответствие с любым из вышеприведенных абзацев, каждое распределение нисходящей линии связи информации планирования содержит отдельный процесс гибридного автоматического запроса на повторение, и информация планирования может приниматься по физическому каналу управления нисходящей линии связи, а ответ отправляется по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
Кроме того, в соответствии с предыдущими абзацами, по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи содержит постоянное распределение или полупостоянное распределение, а определение того, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, может происходить по указанию в информации планирования, что было передано по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи.
В дополнение, в соответствии с абзацами, приведенными выше, указание может содержать пару или последовательность символов, расположенных в предопределенном местоположении символа, а ответ может содержать индекс назначения нисходящей линии связи, который указывает некоторое количество назначений нисходящей линии связи в информации планирования.
Кроме того, что относится к любому из предыдущих абзацев, пара или последовательность символов соответствует символам ACK/NACK, кодированным с расширением спектра с использованием предопределенной последовательности, предопределенная последовательность может быть последовательностью Адамара, ответ может содержать по меньшей мере одно из выбора последовательности кодирования с расширением спектра, явного указания прерывистой передачи, и обоих, явного указания прерывистой передачи и подтверждения другого компонента информации планирования. Кроме того, в соответствии с абзацами, приведенными выше, ответ может содержать по меньшей мере одно подтверждение и отрицательное подтверждение другого компонента информации планирования, который кодируется и/или декодируется совместно с указанием прерывистой передачи.
Дополнительно, что относится к абзацам, приведенным выше, указание прерывистой передачи может указывать, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, но может не быть точным в отношении того, какое распределение нисходящей линии связи не было принято. Кроме того, в соответствии с любым конкретным абзацем, приведенным выше, определение того, что по меньшей мере одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято, может содержать сравнение индекса назначения нисходящей линии связи в части планирования восходящей линии связи информации планирования со счетчиком для индекса назначения нисходящей линии связи для части планирования нисходящей линии связи информации планирования.
Сверх того, в дополнение к любому одному из абзацев, приведенных выше, ответ может содержать кодовое слово, которое указывает, для каждого распределения восходящей линии связи и нисходящей линии связи информации планирования, которая была принята, подтверждение или отрицательное подтверждение, и указание прерывистой передачи кодируется в пределах кодового слова.
Примерные варианты осуществления изобретения, как описано выше и как в частности описано по отношению к примерным способам, могут быть реализованы в качестве компьютерного программного продукта, содержащего команды управляющей программы, воплощенные на материальном машиночитаемом носителе. Выполнение команд управляющей программы имеет следствием операции, содержащие этапы использования примерных вариантов осуществления или этапов способа.
Вообще, различные варианты осуществления могут быть реализованы в аппаратных средствах или схемах специального назначения, программном обеспечении, логике или любой их комбинации. Например, некоторые аспекты могут быть реализованы в аппаратных средствах, наряду с тем, что другие аспекты могут быть реализованы в программно-аппаратных средствах или программном обеспечении, которое может выполняться контроллером, микропроцессором или другим вычислительным устройством, хотя изобретение не ограничено этим. Несмотря на то, что различные аспекты изобретения могут быть проиллюстрированы и описаны в качестве структурных схем, блок-схем последовательностей операций способов или с использованием некоторых других графических представлений, хорошо понятно, что эти блоки, устройство, системы, технологии и способы, описанные в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы, в качестве неограничивающих примеров, в аппаратных средствах, программном обеспечении, программно-аппаратных средствах, схемах или логике специального назначения, аппаратных средствах или контроллере общего применения, или других вычислительных устройствах, либо некоторых их комбинациях.
Варианты осуществления изобретений могут быть осуществлены на практике в различных компонентах, таких как модули интегральных схем. Проектирование интегральных схем происходит посредством и является большим высоко автоматизированным процессом. Сложные и мощные программные средства имеются в распоряжении для преобразования проекта логического уровня в конструкцию полупроводниковой схемы, готовую к тому, чтобы вытравливаться и формироваться на полупроводниковой подложке. Варианты осуществления изобретения могут быть реализованы в таком скомпонованном из различных частей полупроводниковом кристалле и показаны в конструкции такого кристалла.
Предшествующее описание предложило, в качестве примерных и неограничивающих примеров, полное и информативное описание изобретения. Однако различные модификации и переделки могут стать очевидны специалистам в соответствующих областях техники ввиду предшествующего описания, когда читается в соединении с сопроводительными чертежами и прилагаемой формулой изобретения. Однако все такие и подобные модификации доктрин этого изобретения по-прежнему будут подпадать под объем этого изобретения. Более того, некоторые из признаков предпочтительных вариантов осуществления этого изобретения использовались бы, чтобы давать преимущество без соответствующего использования других признаков. По существу, вышеизложенное описание должно рассматриваться только в качестве иллюстрирующего принципы изобретения, но не его ограничения.
Изобретение относится к технике связи, более точно к сигнализации в ответ на распределение ресурсов UL/DL. Технический результат - повышение точности обнаружения данных. Для этого в способе и устройстве для приема информации планирования определяют, по меньшей мере, одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято, что приводит к прерывистой передаче в нисходящей линии, определяют отправку ответа на принятое планирование, в ответ на упомянутое определение. В других способе и устройстве для отправки информации планирования и приема ответа на информацию планирования, содержащего указание прерывистой передачи, что, по меньшей мере, одно распределение нисходящей линии связи информации планирования не было принято. 8 н. и 21 з.п. ф-лы, 13 ил.
1. Способ приема информации планирования в системе мобильной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают информацию планирования, предназначенную для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя;
определяют, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, что приводит к прерывистой передаче в нисходящей линии; и
отправляют, в ответ на упомянутое определение, ответ на принятую информацию планирования, при этом ответ содержит по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание упомянутой прерывистой передачи в нисходящей линии, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
2. Способ по п.1, в котором каждое предоставление распределения нисходящей линии связи в информации планирования содержит отдельный процесс гибридного автоматического запроса на повторение.
3. Способ по п.1, в котором информация планирования принимается по физическому каналу управления нисходящей линии связи, а ответ отправляется по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
4. Способ по п.1, в котором по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи содержит постоянное распределение или полупостоянное распределение.
5. Способ по п.1, в котором указание содержит пару или последовательность символов, расположенных в предопределенных положениях символа.
6. Способ по п.5, в котором пара или последовательность символов соответствует символам ACK/NACK, кодированным с расширением спектра с использованием предопределенной последовательности.
7. Способ по п.1, в котором ответ содержит индекс назначения нисходящей линии связи, который указывает некоторое количество распределений нисходящей линии связи в информации планирования.
8. Способ по п.6, в котором предопределенная последовательность является последовательностью Адамара.
9. Способ по любому из п.1, 6 или 8, в котором ответ содержит выбор последовательности кодирования с расширением спектра.
10. Устройство для приема информации планирования в системе мобильной связи, содержащее:
приемник;
причем приемник сконфигурирован для приема информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для упомянутого устройства;
процессор, сконфигурированный для определения того, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи в информации планирования не было принято корректно, что приводит к прерывистой передаче в нисходящей линии; и
передатчик, сконфигурированный для отправки, в ответ на упомянутое определение, ответа на принятую информацию планирования, при этом ответ содержит по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание упомянутой прерывистой передачи, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
11. Устройство по п.10, в котором каждое предоставление распределения нисходящей линии связи в информации планирования содержит отдельный процесс гибридного автоматического запроса на повторение.
12. Устройство по п.10, в котором по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи содержит постоянное распределение или полупостоянное распределение.
13. Устройство по п.10, в котором указание содержит пару или последовательность символов, расположенных в предопределенных положениях символа.
14. Устройство по п.13, в котором пара или последовательность символов соответствует символам ACK/NACK, кодированным с расширением спектра с использованием предопределенной последовательности.
15. Устройство по п.10, в котором ответ содержит индекс назначения нисходящей линии связи, который указывает некоторое количество распределений нисходящей линии связи в информации планирования.
16. Устройство по п.14, в котором предопределенная последовательность является последовательностью Адамара.
17. Устройство по п.10 или 16, в котором ответ содержит выбор последовательности кодирования с расширением спектра.
18. Машиночитаемый носитель, закодированный компьютерной программой, выполняемой процессором, для выполнения действий, содержащих:
прием информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя;
определение, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, что приводит к прерывистой передаче в нисходящей линии; и
отправка, в ответ на упомянутое определение, ответа на принятую информацию планирования, при этом ответ содержит по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание упомянутой прерывистой передачи в нисходящей линии, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
19. Устройство для приема информации планирования в системе мобильной связи, содержащее:
средство для приема информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя;
средство для определения того, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линий связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, что приводит к прерывистой передаче в нисходящей линии; и
средство для отправки, в ответ на упомянутое определение, ответа на принятую информацию планирования, при этом ответ содержит по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание упомянутой прерывистой передачи, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
20. Способ отправки информации планирования в системе мобильной связи, содержащий этапы, на которых:
отправляют информацию планирования, предназначенную для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя; и
принимают ответ на информацию планирования, содержащий по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание прерывистой передачи в нисходящей линии, указывающее на то, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
21. Способ по п.20, в котором информация планирования отправляется по физическому каналу управления нисходящей линии связи, а ответ принимается по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
22. Способ по п.20, в котором по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи содержит постоянное распределение или полупостоянное распределение.
23. Способ по п.20 или 22, причем способ содержит этап, на котором совместно декодируют по меньшей мере одно из подтверждения и отрицательного подтверждения другого компонента информации планирования, которая принята в ответе с указанием прерывистой передачи.
24. Устройство для отправки информации планирования в системе мобильной связи, содержащее:
передатчик;
причем передатчик сконфигурирован для отправки информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя; и
приемник, сконфигурированный для приема ответа на информацию планирования, содержащего по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание прерывистой передачи в нисходящей линии, указывающее на то, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования не было принято корректно, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
25. Устройство по п.24, в котором информация планирования отправляется по физическому каналу управления нисходящей линии связи, а ответ принимается по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи.
26. Устройство по п.25, в котором по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи содержит постоянное распределение или полупостоянное распределение.
27. Устройство по п.24 или 26, в котором способ содержит этап, на котором совместно декодируют по меньшей мере одно из подтверждения и отрицательного подтверждения другого компонента информации планирования, которая принята в ответе с указанием прерывистой передачи.
28. Машиночитаемый носитель, закодированный компьютерной программой, выполняемой процессором, для выполнения действий, содержащих:
отправку информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя; и
прием ответа на информацию планирования, содержащего по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание прерывистой передачи в нисходящей линии, указывающее на то, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
29. Устройство для отправки информации планирования в системе мобильной связи, содержащее:
средства для отправки информации планирования, предназначенной для переноса по меньшей мере одного предоставления распределения нисходящей линии связи для распределения ресурсов для оборудования пользователя; и
средства для приема ответа на информацию планирования, содержащего по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения процесса гибридного автоматического запроса на повторение в нисходящей линии связи и явное указание прерывистой передачи в нисходящей линии, указывающее на то, что по меньшей мере одно предоставление распределения нисходящей линии связи, содержащееся в информации планирования, не было принято корректно, при этом упомянутое явное указание информирует о том, что упомянутый по меньшей мере один бит отрицательного подтверждения следует интерпретировать как потенциально неудавшееся предоставление распределения нисходящей линии связи.
Пресс для выдавливания из деревянных дисков заготовок для ниточных катушек | 1923 |
|
SU2007A1 |
ГИБКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ (АЗПП) ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 2002 |
|
RU2300175C2 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ОСНОВАННОЙ НА СХЕМЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ | 2004 |
|
RU2290764C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ АДАПТАЦИИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ | 2001 |
|
RU2275748C2 |
Пломбировальные щипцы | 1923 |
|
SU2006A1 |
Пломбировальные щипцы | 1923 |
|
SU2006A1 |
Авторы
Даты
2014-04-10—Публикация
2008-10-02—Подача