[go: up one dir, main page]

CN102907134A - 用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置 - Google Patents

用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102907134A
CN102907134A CN2011800252473A CN201180025247A CN102907134A CN 102907134 A CN102907134 A CN 102907134A CN 2011800252473 A CN2011800252473 A CN 2011800252473A CN 201180025247 A CN201180025247 A CN 201180025247A CN 102907134 A CN102907134 A CN 102907134A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rpi
radio resource
inter
base station
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011800252473A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102907134B (zh
Inventor
季庭方
O·宋
A·达姆尼亚诺维奇
P·加尔
罗涛
D·P·马拉蒂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN102907134A publication Critical patent/CN102907134A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102907134B publication Critical patent/CN102907134B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/328Reference signal received power [RSRP]; Reference signal received quality [RSRQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

本文提供了用于在异构网络(HetNet)中执行无线资源管理(RRM)测量的方法和装置,以努力防止在显性干扰场景中RRM测量过程的失败。提供了一些替代方法来确定用于执行RRM测量的特定资源(例如,子帧),其中这些特定资源基于HetNet的小区之间的协作式资源划分,其中这些小区可以具有不同的类型(例如,宏小区、微微小区或者毫微微小区)。例如,这些替代方法包括:(1)频率内或者RAT(无线接入技术)内替代方法,其可以包括对资源划分信息(RPI)进行发送或者基于服务小区的RPI得到非服务小区RPI;以及(2)频率间或者RAT间替代方法,其中这些RRM测量可以在测量间隙期间执行。

Description

用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2010年4月13日提交的美国临时专利申请No.61/323,858的优先权,其通过引用的方式并入本文。
技术领域
概括地说,本发明涉及通信,具体地说,本发明涉及用于在无线通信网络中支持通信的技术。
背景技术
已经广泛地部署了无线通信网络,以便提供各种通信服务,例如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等等。这些无线网络可以是能够通过共享可用的网络资源来支持多个用户的多址网络。这类多址网络的示例包括码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络和单载波FDMA(SC-FDMA)网络。
无线通信网络可以包括能够支持多个用户设备(UE)的通信的多个基站。UE可以通过下行链路和上行链路与基站进行通信。下行链路(或前向链路)是指从基站到UE的通信链路,上行链路(或反向链路)是指从UE到基站的通信链路。
基站可以在下行链路上向UE发送数据和控制信息,和/或在上行链路上从UE接收数据和控制信息。在下行链路上,来自基站的传输可能观测到由于来自邻居基站的传输所造成的干扰。在上行链路上,来自UE的传输可能对来自与邻居基站进行通信的其它UE的传输造成干扰。这种干扰可能使下行链路和上行链路上的性能下降。
发明内容
本发明的某些方面通常涉及在异构网络(HetNet)中执行无线资源管理(RRM)测量,以便在存在来自另一个小区的严重干扰情况下,努力防止一个小区的RRM测量过程的失败。提供了一些替代方法来确定用于执行RRM测量的特定资源(例如,子帧),其中这些特定资源基于HetNet的小区之间的协作式资源划分,这些小区可以具有不同的类型(例如,宏小区、微微小区或者毫微微小区)。例如,这些替代方法包括:(1)频率内或者RAT(无线接入技术)内替代方法,其可以包括对资源划分信息(RPI)进行发送或者基于服务小区的RPI得到非服务小区RPI;以及(2)频率间或者RAT间替代方法,其中这些RRM测量可以在测量间隙期间执行。通过这种方式,UE可以在具有来自一个小区的有限干扰的某些子帧期间,对从另一个小区接收的信号进行无线资源测量。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的方法。该方法通常包括:从小区接收子帧中的传输;基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中;针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量;以及对所述测量进行报告。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。该装置通常包括:用于从小区接收子帧中的传输的模块;用于基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中的模块;用于针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量的模块;用于对所述测量进行报告的模块。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。该装置通常包括接收机和至少一个处理器,其中接收机被配置为从小区接收子帧中的传输。所述至少一个处理器被配置为:基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中;针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量;以及对所述测量进行报告。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的计算机程序产品。所述计算机程序产品通常包括计算机可读介质,所述计算机可读介质具有用于执行以下操作的代码:从小区接收子帧中的传输;基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧包括在无线资源测量中;针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量;以及对所述测量进行报告。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的方法。该方法通常包括:在第一基站处确定与第二基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;在所述第一基站处生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述第一基站的无线资源测量的至少一个子帧;以及根据所述RPI从所述第一基站发送子帧,其中,指定用于所述第一基站的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述第二基站相关联的测量间隙中。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。该装置通常包括:用于确定与基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量的模块;用于生成资源划分信息(RPI)的模块,所述RPI关于指定用于所述装置的无线资源测量的至少一个子帧;用于根据所述RPI从所述装置发送子帧的模块,其中,指定用于所述装置的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述基站相关联的测量间隙中。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的装置。该装置通常包括至少一个处理器和发射机。所述至少一个处理器通常被配置为:确定与基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述第一基站的无线资源测量的至少一个子帧。所述发射机通常被配置为根据所述RPI从所述装置发送子帧,其中,指定用于所述装置的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述基站相关联的测量间隙中。
本发明的某些方面提供了一种用于无线通信的计算机程序产品。所述计算机程序产品通常包括计算机可读介质,所述计算机可读介质具有用于执行以下操作的代码:在第一基站处确定与第二基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;在所述第一基站处生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述第一基站的无线资源测量的至少一个子帧;以及根据所述RPI从所述第一基站发送子帧,其中,指定用于所述第一基站的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述第二基站相关联的测量间隙中。
下面进一步详细描述本发明的各个方面和特征。
附图说明
图1是概念性地示出了根据本发明的某些方面的无线通信网络的示例的框图。
图2是概念性地示出了根据本发明的某些方面的无线通信网络中的帧结构的示例的框图。
图2A示出了根据本发明的某些方面针对长期演进(LTE)中的上行链路的示例性格式。
图3是概念性地示出了根据本发明的某些方面在无线通信网络中节点B与用户设备(UE)进行通信的示例的框图。
图4示出了根据本发明的某些方面的示例性异构网络。
图5示出了根据本发明的某些方面的异构网络中的示例性资源划分。
图6示出了根据本发明的某些方面的异构网络中的子帧的示例性协作式划分。
图7示出了根据本发明的某些方面的子帧的示例性协作式划分,其具有三个使用(U)子帧和用于进行频率间或者RAT(无线接入技术)间测量的各种测量间隙。
图8是示出了根据本发明的某些方面被执行以针对所确定的子帧执行无线资源测量的示例性方框的功能框图。
图8A示出了能够执行图8中所示的操作的示例性组件。
图9是示出了根据本发明的某些方面被执行以在第一基站生成资源划分信息(RPI),使得指定用于无线资源测量的至少一个子帧落入与第二基站相关联的测量间隙之中的示例性方框的功能框图。
图9A示出了能够执行图9中所示的操作的示例性组件。
具体实施方式
本文所描述的技术可以用于各种无线通信网络,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其它网络。术语“网络”和“系统”通常可以互换使用。CDMA网络可以实现诸如通用陆地无线接入(UTRA)、cdma2000等的无线技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变形。cdma2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)的无线技术。OFDMA网络可以实现诸如演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、闪速-
Figure GDA00002441369000051
等的无线技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。3GPP长期演进(LTE)和改进的LTE(LTE-A)是UMTS的采用E-UTRA的新版本。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了cdma2000和UMB。本文所描述的技术可以用于上面所提及的无线网络和无线技术以及其它无线网络和无线技术。为了清楚起见,下面针对LTE来描述这些技术的某些方面,并且在下面的大部分描述中使用了LTE术语。
示例性无线网络
图1示出了无线通信网络100,其可以是LTE网络。无线网络100可以包括多个演进型节点B(eNB)110和其它网络实体。eNB可以是与用户设备(UE)进行通信的站,并且还可以称为基站、节点B、接入点等。每一个eNB 110可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,根据术语“小区”使用的上下文,术语“小区”可以指代eNB的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的eNB子系统。
eNB可以为宏小区、微微小区、毫微微小区和/或其它类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径几公里),并且可以允许具有服务订购的UE不受限制地接入。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,并且可以允许具有服务订购的UE不受限制地接入。毫微微小区可以覆盖相对较小的地理区域(例如,家庭),并且可以允许与该毫微微小区具有关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE、用于家庭中的用户的UE等)进行受限制的接入。用于宏小区的eNB可以称为宏eNB。用于微微小区的eNB可以称为微微eNB。用于毫微微小区的eNB可以称为毫微微eNB或家庭eNB。在图1所示的示例中,eNB 110a、110b和110c可以分别是用于宏小区102a、102b和102c的宏eNB。eNB 110x可以是用于微微小区102x的微微eNB。eNB 110y和110z可以分别是用于毫微微小区102y和102z的毫微微eNB。eNB可以支持一个或多个(例如,三个)小区。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是从上游站(例如,eNB或者UE)接收数据和/或其它信息的传输,并向下游站(例如,UE或eNB)发送该数据和/或其它信息的传输的站。中继站还可以是对其它UE的传输进行中继的UE。在图1所示的示例中,中继站110r可以与eNB 110a和UE120r进行通信,以便有助于实现eNB 110a和UE 120r之间的通信。中继站还可以称为中继eNB、中继等。
无线网络100可以是包括不同类型的eNB(例如,宏eNB、微微eNB、毫微微eNB、中继等)的异构网络(HetNet)。这些不同类型的eNB可以具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域和对于无线网络100中的干扰的不同的影响。例如,宏eNB可以具有较高的发射功率电平(例如,20瓦特),而微微eNB、毫微微eNB和中继站可以具有较低的发射功率电平(例如,1瓦特)。
无线网络100可以支持同步或异步操作。对于同步操作,eNB可以具有类似的帧时序,并且来自不同eNB的传输在时间上近似地对齐。对于异步操作,eNB可以具有不同的帧时序,并且来自不同eNB的传输可能未在时间上对齐。本文所描述的技术可以用于同步操作和异步操作。
网络控制器130可以耦合到一组eNB,并且为这些eNB提供协调和控制。网络控制器130可以通过回程来与eNB 110进行通信。eNB 110还可以例如直接地相互通信或者经由无线回程或有线回程间接地相互通信。
UE 120可以散布在整个无线网络100中,并且每一个UE可以是静止的或移动的。UE还可以称为终端、移动站、用户单元、站等。UE可以是蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板电脑等。UE能够与宏eNB、微微eNB、毫微微eNB、中继站等进行通信。在图1中,具有双箭头的实线指示UE和服务eNB(其是被指定在下行链路和/或上行链路上服务该UE的eNB)之间的期望传输。具有双箭头的虚线指示UE和eNB之间的干扰传输。
LTE在下行链路上使用正交频分复用(OFDM),并且在上行链路上使用单载波频分复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交的子载波,其中这些子载波通常还称为音调、频段等等。可以使用数据对每一个子载波进行调制。通常,在频域中使用OFDM发送调制符号,在时域中使用SC-FDM发送调制符号。相邻子载波之间的间隔可以是固定的,并且子载波的总数量(K)可以取决于系统带宽。例如,对于1.25、2.5、5、10或20兆赫兹(MHz)的系统带宽,K可以分别等于128、256、512、1024或2048。还可以将系统带宽划分成子带。例如,一个子带可以覆盖1.08MHz,并且针对1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,可以分别存在1、2、4、8或16个子带。
图2示出了LTE中使用的帧结构。可以将下行链路的传输时间轴划分成无线帧的单位。每一个无线帧可以具有预定的持续时间(例如,10毫秒(ms)),并且可以被划分成具有索引0到9的10个子帧。每一个子帧可以包括两个时隙。因此,每一个无线帧可以包括索引为0到19的20个时隙。每一个时隙可以包括L个符号周期,例如,用于普通循环前缀的L=7个符号周期(如图2所示)或者用于扩展循环前缀的L=6个符号周期。可以向每一个子帧中的2L个符号周期分配索引0到2L-1。可以将可用的时间频率资源划分成资源块。每一个资源块可以覆盖一个时隙中的N个子载波(例如,12个子载波)。
在LTE中,eNB可以发送用于该eNB中的每一个小区的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。可以分别在具有普通循环前缀的每一个无线帧的子帧0和5中的每一个中的符号周期6和5中,发送主同步信号和辅同步信号,如图2所示。UE可以使用这些同步信号来实现小区检测和小区捕获。eNB可以在子帧0的时隙1中的符号周期0到3中发送物理广播信道(PBCH)。PBCH可以携带某个系统信息。
eNB可以在每一个子帧的第一符号周期中发送物理控制格式指示符信道(PCFICH),如图2中所示。PCFICH可以传送用于控制信道的多个(M个)符号周期,其中M可以等于1、2或3,并可以随子帧而改变。针对小系统带宽(例如,具有小于10个资源块),M还可以等于4。eNB可以在每一个子帧的前M个符号周期(图2中没有示出)中发送物理HARQ指示符信道(PHICH)和物理下行链路控制信道(PDCCH)。PHICH可以携带用于支持混合自动重传请求(HARQ)的信息。PDCCH可以携带关于针对UE的资源分配的信息以及针对下行链路信道的控制信息。eNB可以在每一个子帧的剩余符号周期中发送物理下行链路共享信道(PDSCH)。PDSCH可以携带被调度以在下行链路上进行数据传输的UE的数据。在题目为“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channelsand Modulation”的3GPP TS 36.211中描述了LTE中的各种信号和信道,其中该文献是公众可获得的。
eNB可以在该eNB使用的系统带宽的中心1.08MHz中发送PSS、SSS和PBCH。eNB可以在发送PCFICH和PHICH的每一个符号周期中的整个系统带宽中发送这些信道。eNB可以在系统带宽的某些部分中向各组UE发送PDCCH。eNB可以在系统带宽的特定部分中向特定的UE发送PDSCH。eNB可以以广播的方式向所有UE发送PSS、SSS、PBCH、PCFICH和PHICH,以单播的方式向特定的UE发送PDCCH,并且还可以以单播的方式向特定的UE发送PDSCH。
在每一个符号周期中,可能有多个资源单元可用。每一个资源单元可以覆盖一个符号周期中的一个子载波,并且可以用于发送一个调制符号,其中该调制符号可以是实数值或者复数值。可以将每一个符号周期中没有用于参考信号的资源单元排列成资源单元组(REG)。每一个REG可以在一个符号周期中包括四个资源单元。PCFICH可以占用符号周期0中的四个REG,其中这四个REG在频率上近似地均匀间隔。PHICH可以占用一个或多个可配置的符号周期中的三个REG,其中这三个REG可以在频率上扩展。例如,用于PHICH的三个REG可能全部属于符号周期0,或者可以在符号周期0、1和2中扩展。PDCCH可以占用前M个符号周期中的9个、18个、32个或者64个REG,其中这些REG是从可用的REG中选择的。对于PDCCH来说,可能仅允许REG的某些组合。
UE可以知道用于PHICH和PCFICH的特定REG。UE可以针对PDCCH搜索不同的REG组合。一般情况下,搜索的组合的数量小于针对该PDCCH的允许的组合的数量。eNB可以在UE将进行搜索的组合中的任意一个中向该UE发送PDCCH。
图2A示出了用于LTE中的上行链路的示例性格式200A。可以将可用于上行链路的资源块划分成数据段和控制段。可以在系统带宽的两个边缘处形成控制段,并且控制段可以具有可配置的大小。可以将控制段中的资源块分配给UE,以便传输控制信息。数据段可以包括未包括在控制段中的所有资源块。图2A中的设计导致数据段包括连续子载波,这可以允许向单个UE分配该数据段中的全部连续子载波。
可以向UE分配控制段中的资源块,以便用于向eNB发送控制信息。还可以向UE分配数据段中的资源块,以便向eNB发送数据。UE可以在控制段中的所分配的资源块上在物理上行链路控制信道(PUCCH)210中发送控制信息。UE可以在数据段中的所分配的资源块上在物理上行链路共享信道(PUSCH)220中只发送数据或者发送数据和控制信息二者。上行链路传输可以跨越子帧的两个时隙,并且可以在频率上跳变,如图2A所示。
UE可以位于多个eNB的覆盖范围之中。可以选择这些eNB中的一个来服务该UE。可以基于诸如接收功率、路径损耗、信噪比(SNR)等的各种标准,来选择服务eNB。
UE可以在显性干扰(dominant interference)场景中操作,其中在该场景中,UE可能观测到来自一个或多个干扰eNB的强干扰。显性干扰场景可能由于受限制的关联而发生。例如,在图1中,UE 120y可能位于毫微微eNB 110y附近,并且可能具有eNB 110y的强接收功率。然而,由于受限制的关联,因此UE 120y不能够接入毫微微eNB 110y,并且然后可能连接到具有较低接收功率的宏eNB 110c(如图1中所示)或者连接到也具有较低接收功率的毫微微eNB 110z(图1中没有示出)。然后,UE 120y可能在下行链路上观测到来自毫微微eNB 110y的强干扰,并且还可能在上行链路上对eNB 110y造成强干扰。
显性干扰场景还可能由于距离扩大而发生,这是UE连接到该UE所检测到的所有eNB中具有较低路径损耗和较低SNR的eNB的场景。例如,在图1中,UE 120x可能检测到宏eNB 110b和微微eNB 110x,并且与eNB110b相比,UE 120x可能具有针对eNB 110x的更低接收功率。然而,如果与宏eNB 110b的路径损耗相比,eNB 110x的路径损耗更低,则可能期望UE 120x连接到微微eNB 110x。针对UE 120x的给定数据速率,这可能对无线网络产生较少的干扰。
在一个方面,可以通过使不同的eNB在不同的频带上操作,来支持显性干扰场景中的通信。频带是可以用于通信的频率范围,并且可以通过(i)中心频率和带宽或者(ii)下限频率和上限频率来给出。频带还可以称为频段、频率信道等等。可以对用于不同的eNB的频带进行选择,使得UE可以在显性干扰场景中与较弱的eNB进行通信,同时允许强eNB与其UE进行通信。可以基于在UE处接收的来自eNB的接收信号功率(而不是基于该eNB的发射功率电平),将该eNB分类为“弱”eNB或者“强”eNB。
图3是基站或者eNB 110和UE 120的设计的框图,其中基站或eNB 110和UE 120可以是图1中的基站/eNB中的一个和图1中的UE中的一个。对于受限制关联场景来说,eNB 110可以是图1中的宏eNB 110c,并且UE120可以是UE 120y。eNB 110还可以是某种其它类型的基站。eNB 110可以装备有T个天线334a到334t,并且UE 120可以装备有R个天线352a到352r,其中,通常T≥1并且R≥1。
在eNB 110处,发射处理器320可以从数据源312接收数据,并且从控制器/处理器340接收控制信息。控制信息可以是用于PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等。数据可以是用于PDSCH等。发射处理器320可以对数据和控制信息进行处理(例如,编码和符号映射),以分别获得数据符号和控制符号。发射处理器320还可以(例如,针对PSS、SSS)生成参考符号和特定于小区的参考信号。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器330可以对这些数据符号、控制符号和/或参考符号(如果有的话)进行空间处理(例如,预编码),并向T个调制器(MOD)332a到332t提供T个输出符号流。每一个调制器332可以(例如,针对OFDM等)处理各自的输出符号流,以获得输出采样流。每一个调制器332可以进一步处理(例如,转换成模拟信号、放大、滤波和上变频)输出采样流,以获得下行链路信号。来自调制器332a到332t的T个下行链路信号可以分别通过T个天线334a到334t进行发射。
在UE 120处,天线352a到352r可以从eNB 110接收下行链路信号,并且可以分别将接收的信号提供给解调器(DEMOD)354a到354r。每一个解调器354可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)各自的接收信号,以获得输入采样。每一个解调器354可以(例如,针对OFDM等)进一步处理这些输入采样,以获得接收的符号。MIMO检测器356可以从所有R个解调器354a到354r获得接收的符号,对接收的符号执行MIMO检测(如果有的话),并提供检测的符号。接收处理器358可以处理(例如,解调、解交织和解码)检测到的符号,向数据宿360提供针对UE 120的解码后的数据,并且向控制器/处理器380提供解码后的控制信息。
在上行链路上,在UE 120处,发射处理器364可以(例如,针对PUSCH)接收并处理来自数据源362的数据,并且(例如,针对PUCCH)接收来自控制器/处理器380的控制信息。发射处理器364还可以生成用于参考信号的参考符号。来自发射处理器364的符号可以由TX MIMO处理器366进行预编码(如果有的话),由调制器354a到354r进行进一步处理(例如,针对SC-FDM等),并发送回eNB 110。在eNB 110处,来自UE 120的上行链路信号可以由天线334进行接收,由解调器332进行处理,由MIMO检测器336进行检测(如果有的话),并且由接收处理器338进行进一步处理,以获得UE 120发送的解码后的数据和控制信息。接收处理器338可以向数据宿339提供解码后的数据,并且向控制器/处理器340提供解码后的控制信息。
控制器/处理器340和380可以分别指导eNB 110和UE 120处的操作。UE 120处的控制器/处理器380和/或其它处理器和模块可以执行或指导针对图8中的方框800的操作和/或用于本文所描述的技术的其它处理。eNB110处的控制器/处理器340和/或其它处理器和模块可以执行或指导针对图9中的模块900的操作和/或用于本文所描述的技术的其它处理。存储器342、382可以分别存储用于eNB 110和UE 120的数据和程序代码。调度器344可以调度UE在下行链路和/或上行链路上进行数据传输。
示例性的资源划分
根据本发明的某些方面,当网络支持增强的小区间干扰协调(eICIC)时,基站可以彼此进行协商以协调资源,从而通过干扰小区放弃其部分资源来减少/消除干扰。根据该干扰协调,即使在具有严重干扰的情况下,UE也能够通过使用干扰小区所放弃的资源来接入服务小区。
例如,在开放宏小区的覆盖区域中,具有封闭接入模式的毫微微小区(即,在该模式中,只有成员毫微微UE可以接入该小区)能够创建针对该宏小区的“覆盖空洞”。通过针对毫微微小区放弃其一些资源从而有效地移除干扰进行协商,在毫微微小区覆盖区域下的宏UE仍然能够使用这些放弃的资源来接入该UE的服务宏小区。
在使用OFDM的无线接入系统(例如,演进通用陆地无线接入网络(E-UTRAN))中,所放弃的资源可以是基于时间的、基于频率的或者这二者的组合。当协调的资源划分是基于时间的时,干扰小区可以简单地在时间域中不使用这些子帧中的一些。当所放弃的资源(即,协调的资源划分)是基于频率的时,干扰小区可以在频域中放弃子载波。当协调的资源划分是频率和时间的组合时,干扰小区可以放弃某些频率和时间资源。
图4示出了即使当宏UE 120y经历来自毫微微小区110y的严重干扰(如实线无线链路402所描绘的)时,eICIC也可以允许支持eICIC的宏UE 120y(例如,如图4中所示的版本10宏UE)接入宏小区110c的示例性场景。在来自毫微微小区110y的严重干扰(如虚线无线链路404所示)的情况下,传统的宏UE 120u(例如,如图4中所示的版本8宏UE)可能不能接入宏小区110c。在没有来自宏小区110c的任何干扰问题的情况下,毫微微UE120v(例如,如图4中所示的版本8毫微微UE)可以接入毫微微小区110y。
根据某些方面,网络可以支持eICIC,其中存在不同的各组划分信息。这些组中的第一组可以称为半静态资源划分信息(SRPI)。这些组中的第二组可以称为自适应资源划分信息(ARPI)。正如名字所暗示的,SRPI通常不进行频繁地改变,并且可以将SRPI发送给UE,使得UE可以使用该资源划分信息以用于UE自己的操作。
举例而言,可以使用8ms周期(8个子帧)或者40ms周期(40个子帧)来执行资源划分。根据某些方面,可以假定还能应用频分双工(FDD),使得还可以对频率资源进行划分。对于通过下行链路的通信(例如,从小区节点B到UE),可以将划分模式映射到已知的子帧(例如,每一个无线帧的第一子帧,其具有是整数N的诸如4的倍数的系统帧号(SFN)值)。可以应用这种映射,以便确定针对特定子帧的资源划分信息(RPI)。举例而言,可以通过下面索引来标识服从下行链路的协调资源划分(例如,由干扰小区放弃)的子帧:
IndexSRPI_DL=(SFN*10+子帧号)mod 8
对于上行链路,可以对SRPI映射移位例如4ms。因此,用于上行链路的示例可以是:
IndexSRPI_UL=(SFN*10+子帧号+4)mod 8
针对每一项,SRPI可以使用下面三个值:
●U(使用):该值指示已从显性干扰中清除了该子帧,以便由该小区使用(即,主干扰小区不使用该子帧);
●N(不使用):该值指示将不使用该子帧;以及
●X(未知):该值指示没有对该子帧进行静态划分。
基站之间的资源使用协商的细节对于UE来说是未知的。用于SRPI的另一组可能的参数可以如下:
●U(使用):该值指示已从显性干扰中清除了该子帧,以便由该小区使用(即,主干扰小区不使用该子帧);
●N(不使用):该值指示将不使用该子帧;
●X(未知):该值指示没有对该子帧进行静态划分(基站之间的资源使用协商的细节对于UE来说是未知的);
●C(公共):该值可以指示所有小区都可以使用该子帧,而不具有资源划分。该子帧可以受到干扰,使得基站可以选择仅将该子帧用于没有受到严重干扰的UE。
可以通过空中来广播服务小区的SRPI。在E-UTRAN中,可以在主信息块(MIB)中发送服务小区的SRPI,或者可以在系统信息块(SIB)中的一个中发送服务小区的SRPI。可以基于小区(例如,宏小区、微微小区(具有开放接入)和毫微微小区(具有封闭接入))的特性,来定义预定的SRPI。在该情况下,SRPI在系统开销消息中的编码可能导致在空中更高效地广播。
基站还可以在SIB中的一个中广播邻居小区的SRPI。为此,SRPI可以与其相应的一系列物理小区标识符(PCI)一起发送。
ARPI可以在SRPI中使用针对“X”子帧的详细信息,表示其它资源划分信息。如上所述,针对“X”子帧的详细信息通常只有基站知道,而UE不知道。
图5和图6在具有宏小区和毫微微小区的场景中示出了如上所述的SRPI分配的示例。
示例性HetNet UE RRM测量
U子帧是清除了显性干扰的子帧。U子帧信息可以传送给UE。由于移除了数据干扰,因此可以只在U子帧上进行无线资源测量(RRM)测量。RRM测量可以包括参考信号接收功率(RSRP)和参考信号接收质量(RSRQ)。RSRP可以指示小区专用参考信号(CRS)上的接收功率,RSRQ可以指示该CRS上的接收质量。可以如下所示地计算RSRQ:
RSRQ=N*RSRP/RSSI
其中,RSSI是接收信号强度指示符。RSSI可能由于资源划分而在不同的子帧上急剧地变化。可以通过单频网(MBSFN)子帧,在所有非多媒体广播中发送CRS,因此,可以不需要知道交织。冲突的CRS的干扰协调可以进一步提高性能。可以针对LTE版本10(Rel-10)UE,对RSRQ进行重新定义:
RSRQ=N*RSRP/(RSSIU_subframes–RSRPorthogonalized_interfering_cell)这可以指示U子帧的真实性能。
由于可以通过服务小区得到资源划分信息(RPI),因此可以进行来自服务/驻留小区的RRM测量。因此,可以基于RPI来确定要测量哪些子帧(即,U子帧)。对于非服务/驻留小区来说,可能不知道RPI。本发明的某些方面公开了用于基于针对小区的RPI来确定哪些子帧包括在无线资源测量中的方法。本文所讨论的某些方面可以应用于连接模式或者空闲模式、频率间设计或者频率内设计、以及服务小区或者邻居小区。
对于某些方面,来自服务小区的邻居列表可以在系统信息块(SIB)中携带非服务小区RPI。该方面可以应用于宏-微微情况,其中微微小区的数量可能是有限的(即,物理小区标识(PCI)到RPI映射)。可以向CSG小区(例如,毫微微小区)分配一种或两种模式,但是可能不存在显式的PCI到RPI映射。对于某些方面,RPI对于相同类型的小区(例如,宏小区、微微小区或者毫微微小区)来说是相同的。
对于某些方面,UE可以基于服务小区的RPI,得到非服务小区的RPI。对于某些方面,服务小区和非服务小区的RPI可以是相同的,所以作为得到非服务小区的RPI的一部分,UE可以认为非服务小区的RPI与服务小区的RPI相同。换言之,UE可以使用服务小区的U子帧来进行非服务小区测量。对于某些方面,非服务小区的RPI可以补充(compliment)服务小区的RPI。换言之,UE可以使用服务小区的N子帧来进行非服务小区测量(例如,非服务小区可以与服务小区不同类别)。对于某些方面,UE可以对U和N子帧上的多个测量进行组合,以进行最终报告(例如,报告多个RSRQ和RSRP:一个来自U子帧,另一个来自N子帧)。可以从这些多个测量中选择最佳RSRQ。
对于某些方面,UE可以基于在所有子帧上执行RRM测量,来执行盲检测。UE可以通过确定该UE能够通过哪些子帧进行良好测量和较差测量,来对模式进行检测,其中这些划分模式还可以允许UE确定这些子帧(例如,U子帧)包括在RRM测量中。
对于某些方面,UE可以通过从入侵者(例如,邻居小区)读取系统信息块类型1(SIB1),来确定对哪些子帧进行测量。该方面可以应用于毫微微小区场景,其中UE可以读取CSG的SIB1来确定该UE是否可以订购。在宏小区上驻留的UE可以在CSG下加电,其中该UE可以从该CSG读取SIB1以确定N子帧(即,宏小区RPI假定来自毫微微小区的补充RPI)。
对于某些方面,非服务小区的RPI可以携带在主信息块(MIB)中,这可以允许更快的测量过程。对于某些方面,四种配置可以使用MIB中的2个比特,其中RPI模式可以基于小区的类型。
对于某些方面,可以引入用于微微小区的额外PCI划分,其中这些额外划分可以硬编码到PCI到RPI空间。可以使用同步信道,对PCI空间划分进行广播。
对于频率间或者无线接入技术(RAT)间设计来说,如果跨层同步和RPI可用,则来自服务小区的邻居列表可以携带非服务小区RPI,如上面所描述的某些方面。然而,用于对小区进行测量以实现频率间或者RAT间切换的当前测量间隙(LTE中的6ms)可能不与基于交织的半静态划分(即,RPI)相兼容。具有40ms周期的6ms间隙可能永久地错过U交织。6ms间隙可能不能捕获物理广播信道(PBCH);因此,可能没有系统帧号(SFN)信息。跨频率RPI可能是不可用的,或者可用于异步网络。
对于某些方面,可以将测量间隙增加2到约11ms(连续)加上MIB有效载荷的因子。对于某些方面,测量间隙持续至少10ms。这可以足以在每一个测量间隙中捕获MIB。此外,在每一个测量间隙期间,可以捕获至少一个U交织。对于某些方面,可以在MIB中携带RPI。
对于某些方面,可以对测量间隙进行移位,并且可能存在自动系统信息(SI)读取。首先,UE可以测量PCI,并向服务小区报告。服务小区可以请求UE执行自动SI读取(即,MIB或者SIB)。UE可以首先读取最强小区,随后“自引导”该过程以测量其它小区。更具体地说,UE可以读取最强小区的MIB或者SIB,以找出更弱小区的RPI。随后,UE基于从最强小区获得的信息(其包括RPI),来捕获和测量该较弱小区。通过这种方式,UE可以进行自引导,即,使用来自最强小区的信息,得到或者确定用于测量该更弱小区的可能调度。在不使用来自最强小区的信息的情况下,UE将很可能不能够立刻对较弱小区进行测量。如果在MIB中提供了足够的信息,则UE还可以直接读取较弱小区的SIB。基站(例如,eNB)可以基于部署知识(例如,邻居、频带、UE订购、位置等)来决定是否执行SI读取。UE可以针对SI读取使用更长的测量间隙,并且生成针对所有关注的小区的SFN和RPI信息。UE可以报告该信息,并且请求对测量间隙进行移位以便与一些小区的U子帧一致。基站可以在移位的6ms间隙上配置该UE。对于某些方面,可以使用多个间隙来捕获所有小区,这是由于U子帧可以是不相交的。
对于某些方面,可以将U子帧限制为每8ms资源划分周期具有至少两个交织(例如,每4ms至少一个U子帧,或者每8ms至少两个U子帧)。这可以确保在每一个6ms测量间隙中,具有至少一个良好的测量(即,具有减少/消除的干扰的测量)。UE可以选择最佳的RSRQ来报告。然而,在该情况下,可能存在粒度的损失。
例如,图7示出了在每8ms SRPI周期中具有三个U子帧(即,2个以上的U子帧)的示例性资源划分。通过这种方式,无论在哪里出现测量间隙702以用于进行频率间或者RAT间测量,都在该测量间隙中存在至少一个良好的测量(即,在U子帧中进行的没有严重干扰的测量)。在测量间隙702期间,如图所示,将与服务小区的通信临时地暂停,使得UE可以测量其它非服务小区,以实现频率间或者RAT间切换。此外,服务小区在测量间隙702期间不与该UE进行通信。
对于某些方面,UE可以被配置为使用自主测量间隙进行测量。如本文所使用的,自主测量间隙通常是指由UE请求并由E-UTRAN准许的测量间隙。eNB可以仅在努力避免影响该UE的数据传输速率和吞吐量的某些周期(例如,服务小区的信道质量较低的周期)或者该UE不太可能被调度进行数据传输的周期期间对自主测量间隙进行分配。可以通过总延迟和子帧丢弃的总数量来对UE进行限制。然而,UE可以使用更长的间隙来捕获一些U子帧。
图8是概念性地示出了根据本发明的某些方面被执行以针对子帧执行无线资源测量的示例性方框800的功能框图。方框800可以由例如UE 120执行。在方框802,UE可以从小区(例如,服务小区和/或一个或多个非服务小区)接收子帧中的传输。
在方框804,UE可以确定这些子帧以包括在无线资源测量中。基于针对小区的资源划分信息(RPI)来进行该确定。例如,可以将测量限制于仅受保护的子帧(即,诸如U子帧之类的干净子帧)。对于某些方面,可以基于从服务小区接收的针对服务小区和一个或多个非服务小区的RPI,来确定该RPI。对于其它方面,可以通过从服务小区接收的仅针对该服务小区的RPI,来得到非服务小区的RPI。对于其它方面,可以基于从一个或多个非服务小区接收的针对这些非服务小区自身的RPI,来确定该RPI。
在方框806,UE可以针对所确定的子帧,执行无线资源测量。该无线资源测量可以包括RRM测量。对于某些方面,该无线资源测量可以包括频率间或者RAT间无线资源测量。对于这些方面,可以在与传统的6ms相比具有更长的持续时间的测量间隙(例如,至少10ms)期间,执行频率间/RAT间无线资源测量。或者,可以在多个测量间隙期间(例如,其中每一个测量间隙具有约6ms的持续时间),执行频率间/RAT间无线资源测量。
在方框808,UE可以针对某些方面,对该测量进行报告。通常,报告涉及:向服务基站发送该无线资源测量结果的指示。可以仅当执行连接模式RRM测量时,才完成该报告。空闲模式RRM测量用于小区重选(即,确定最佳小区以便针对网络服务与其相关联)。
上面所描述的操作可以通过任何适当的组件或者能够执行图8的相应功能的其它模块来执行。例如,图8中所示的方框800与图8A中所示的组件800A相对应。在图8A中,收发机802A可以从诸如eNB1和eNB2的一个或多个小区接收子帧中的传输。子帧确定单元804A可以基于小区的RPI805,确定这些子帧以包括在无线资源测量中。可以通过所接收的子帧来确定RPI 805。无线资源测量单元806A可以针对子帧确定单元804A所确定的这些子帧,来执行无线资源测量。随后,无线资源测量单元可以通过收发机802A来报告该无线资源测量。
图9是概念性地示出了被执行以在第一基站处生成RPI,使得指定用于无线资源测量的至少一个子帧落入与第二基站相关联的测量间隙中的示例性方框900的功能框图。方框900可以由例如作为第一基站的eNB 110执行,第二基站也可以是eNB 110,其通常使用不同的频率或者使用不同的无线接入技术(RAT)进行操作。此外,第一基站和第二基站也可以具有不同的类型。
在方框902,第一基站可以确定与第二基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT间无线资源测量。对于某些方面,确定测量间隙包括:通过第一基站和第二基站之间的回程,接收该测量间隙的指示。
在方框904,第一基站可以生成RPI,所述RPI关于指定用于第一基站的无线资源测量的至少一个子帧。第一基站可以通过确定用于与第一基站服务的一个或多个UE进行通信的某些时间和/或频率资源,来生成该RPI。生成该RPI使得指定用于与第一基站相关联的无线资源测量的至少一个子帧落入与第二基站相关联的测量间隙中,如上所述。对于某些方面,例如,第一基站可以通过回程与一个或多个其它站协商RPI。对于其它方面,例如,第一基站可以基于通过回程接收的另一个邻居基站的RPI,得到要使用的RPI。
在方框906,第一基站可以根据所生成的RPI发送子帧。这些子帧包括指定用于与第一基站相关联的无线资源测量的至少一个子帧,其中所述至少一个子帧落入与第二基站相关联的测量间隙中。
对于某些方面,第一基站使用与第二基站不相同的RAT。对于某些方面,第一基站使用与第二基站不相同的频率。对于某些方面,所述至少一个子帧包括两个以上的子帧。对于某些方面,第一基站可以通过第一基站和第二基站之间的回程,接收测量间隙的指示。
上面所描述的操作可以通过任何适当的组件或者能够执行图9的相应功能的其它模块来执行。例如,图9中所示的方框900与图9A中所示的组件900A相对应。在图9A中,第一eNB 110中的测量间隙确定单元902A可以确定与第二eNB 110相关联的测量间隙。RPI生成单元904A可以生成RPI,使得所指定的子帧落在该测量间隙中,其中所述RPI关于指定用于无线资源测量的子帧。收发机906A可以根据来自RPI生成单元904A的该RPI,发送子帧。
上面所描述的方法的各种操作可以由能够执行相应功能的任何适当单元来执行。这些单元可以包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,其包括但不限于:电路、专用集成电路(ASIC)或者处理器。例如,传输单元或者发送单元可以包括图3中所示的UE 120的发射机、调制器354和/或天线352,或者图3中所示的eNB 110的发射机、调制器352和/或天线334。接收单元可以包括图3中所示的UE 120的接收机、解调器354和/或天线352,或者图3中所示的eNB 110的接收机、解调器352和/或天线334。处理单元、确定单元、执行单元、报告单元和/或生成单元可以包括处理系统,处理系统可以包括至少一个处理器,例如eNB 110的发射处理器320或者控制器/处理器340,或者图3中所示的UE 120的接收处理器358或者控制器/处理器380。
本领域普通技术人员应当理解,信息和信号可以使用多种不同的技术和方法中的任意一种来表示。例如,在贯穿上面的描述中提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以用电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者其任意组合来表示。
本领域技术人员还应当清楚,结合本文的公开内容描述的各种示例性的逻辑方框、模块、电路和算法步骤均可以实现成电子硬件、计算机软件或二者的组合。为了清楚地表示硬件和软件之间的可交换性,上面已经对各种示例性的组件、方框、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了总体描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束条件。熟练的技术人员可以针对每个特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是这种实现决策不应解释为背离本发明的范围。
可以使用被设计为执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意组合,来实现或执行结合本文的公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路。通用处理器可以是微处理器,或者,该处理器也可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其它此种配置。
结合本文的公开内容描述的方法或者算法的步骤可以直接体现在硬件、由处理器执行的软件模块或两者的组合中。软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质中。可以将示例性的存储介质耦合到处理器,从而使该处理器能够从该存储介质读取信息,并且可以向该存储介质写入信息。或者,存储介质可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该ASIC可以位于用户终端中。或者,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于用户终端中。
在一个或多个示例性设计中,本文所描述的功能可以实现在硬件、软件、固件或其任意组合中。当在软件中实现时,可以将这些功能作为一个或多个指令或代码存储在或传送到计算机可读介质上。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。举例而言而非限制性的,这种计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码模块并能够由通用或专用计算机、或者通用或专用处理器进行存取的任何其它介质。此外,可以将任何连接适当地称作计算机可读介质。举例而言,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字用户线(DSL)或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输的,那么同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所述介质的定义中。本文所使用的磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则用激光光学地复制数据。上述各项的组合也应当包括在计算机可读介质的范围之内。
为使本领域任何技术人员能够实现或者使用本发明,提供了对本发明的以上描述。对于本领域技术人员来说,对本发明的各种修改是显而易见的,并且本文定义的总体原理可以在不脱离本发明的精神或范围的基础上应用于其它变形。因此,本发明并不旨在限制于本文所描述的示例和设计,而是与符合本文公开的原理和新颖特征的最广范围相一致。

Claims (92)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
从小区接收子帧中的传输;
基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中;以及
针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
对所述测量进行报告。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定包括:从服务小区接收针对所述服务小区和一个或多个非服务小区的RPI。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,来自所述服务小区的邻居列表在系统信息块(SIB)中携带所述RPI。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定包括:
从服务小区接收针对所述服务小区的RPI;以及
基于针对所述服务小区的所述RPI,得到针对一个或多个非服务小区的RPI。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述得到包括:
认为针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI与针对所述服务小区的所述RPI相同。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述得到包括:
基于针对所接收的子帧执行所述无线资源测量,来执行盲检测。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定包括:
从一个或多个非服务小区接收针对所述一个或多个非服务小区的RPI。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,接收针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI包括:读取来自所述一个或多个非服务小区的系统信息块类型1(SIB1)。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI携带在主信息块(MIB)中。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线资源测量是基于仅所确定的子帧的接收信号强度指示符(RSSI)和干扰小区的参考信号接收功率(RSRP)的参考信号接收质量(RSRQ)。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线资源测量包括:与服务小区或者非服务小区相关联的频率内无线资源测量。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线资源测量包括:与非服务小区相关联的频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述执行包括:在与6ms相比更长的测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述测量间隙持续至少10ms。
16.根据权利要求13所述的方法,其中,所述执行包括:在多个测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
17.根据权利要求13所述的方法,还包括:
发送用于将针对所述频率间或者所述RAT间无线资源测量的测量间隙进行移位以与所确定的子帧相一致的请求。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述用于移位的请求基于所述小区的所述RPI。
19.一种用于无线通信的装置,包括:
用于从小区接收子帧中的传输的模块;
用于基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中的模块;以及
用于针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量的模块。
20.根据权利要求19所述的装置,还包括:
用于对所述测量进行报告的模块。
21.根据权利要求19所述的装置,其中,所述用于确定的模块被配置为:从服务小区接收针对所述服务小区和一个或多个非服务小区的RPI。
22.根据权利要求21所述的装置,其中,来自所述服务小区的邻居列表在系统信息块(SIB)中携带所述RPI。
23.根据权利要求19所述的装置,其中,所述用于确定的模块被配置为:
从服务小区接收针对所述服务小区的RPI;以及
基于针对所述服务小区的所述RPI,得到针对一个或多个非服务小区的RPI。
24.根据权利要求23所述的装置,其中,得到针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI包括:
认为针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI与针对所述服务小区的所述RPI相同。
25.根据权利要求23所述的装置,其中,得到针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI包括:
基于针对所接收的子帧执行所述无线资源测量,来执行盲检测。
26.根据权利要求19所述的装置,其中,所述用于确定的模块被配置为:
从一个或多个非服务小区接收针对所述一个或多个非服务小区的RPI。
27.根据权利要求26所述的装置,其中,接收针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI包括:读取来自所述一个或多个非服务小区的系统信息块类型1(SIB1)。
28.根据权利要求26所述的装置,其中,针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI携带在主信息块(MIB)中。
29.根据权利要求19所述的装置,其中,所述无线资源测量是基于仅所确定的子帧的接收信号强度指示符(RSSI)和干扰小区的参考信号接收功率(RSRP)的参考信号接收质量(RSRQ)。
30.根据权利要求19所述的装置,其中,所述无线资源测量包括:与服务小区或者非服务小区相关联的频率内无线资源测量。
31.根据权利要求19所述的装置,其中,所述无线资源测量包括:与非服务小区相关联的频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量。
32.根据权利要求31所述的装置,其中,所述用于执行的模块被配置为:在与6ms相比更长的测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
33.根据权利要求32所述的装置,其中,所述测量间隙持续至少10ms。
34.根据权利要求31所述的装置,其中,所述用于执行的模块被配置为:在多个测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
35.根据权利要求31所述的装置,还包括:
用于发送用于将针对所述频率间或者所述RAT间无线资源测量的测量间隙进行移位以与所确定的子帧相一致的请求的模块。
36.根据权利要求35所述的装置,其中,所述用于移位的请求基于所述小区的所述RPI。
37.一种用于无线通信的装置,包括:
接收机,其被配置为从小区接收子帧中的传输;以及
至少一个处理器,其被配置为:
基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中;以及
针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量。
38.根据权利要求37所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为对所述测量进行报告。
39.根据权利要求37所述的装置,其中,所述至少一个处理器配置为通过从服务小区接收针对所述服务小区和一个或多个非服务小区的RPI,来确定所述子帧。
40.根据权利要求39所述的装置,其中,来自所述服务小区的邻居列表在系统信息块(SIB)中携带所述RPI。
41.根据权利要求37所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为通过以下操作来确定所述子帧:
从服务小区接收针对所述服务小区的RPI;以及
基于针对所述服务小区的所述RPI,得到针对一个或多个非服务小区的RPI。
42.根据权利要求41所述的装置,其中,所述得到包括:
认为针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI与针对所述服务小区的所述RPI相同。
43.根据权利要求41所述的装置,其中,所述得到包括:
基于针对所接收的子帧执行所述无线资源测量,来执行盲检测。
44.根据权利要求37所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为通过从一个或多个非服务小区接收针对所述一个或多个非服务小区的RPI,来确定所述子帧。
45.根据权利要求44所述的装置,其中,接收针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI包括:读取来自所述一个或多个非服务小区的系统信息块类型1(SIB1)。
46.根据权利要求44所述的装置,其中,针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI携带在主信息块(MIB)中。
47.根据权利要求37所述的装置,其中,所述无线资源测量是基于仅所确定的子帧的接收信号强度指示符(RSSI)和干扰小区的参考信号接收功率(RSRP)的参考信号接收质量(RSRQ)。
48.根据权利要求37所述的装置,其中,所述无线资源测量包括:与服务小区或者非服务小区相关联的频率内无线资源测量。
49.根据权利要求37所述的装置,其中,所述无线资源测量包括:与非服务小区相关联的频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量。
50.根据权利要求49所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为通过在与6ms相比更长的测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量,来执行所述无线资源测量。
51.根据权利要求50所述的装置,其中,所述测量间隙持续至少10ms。
52.根据权利要求49所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为通过在多个测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量,来执行所述无线资源测量。
53.根据权利要求49所述的装置,还包括:
发射机,其被配置为发送用于将针对所述频率间或者所述RAT间无线资源测量的测量间隙进行移位以与所确定的子帧相一致的请求。
54.根据权利要求53所述的装置,其中,所述用于移位的请求基于所述小区的所述RPI。
55.一种用于无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:
计算机可读介质,其具有用于执行以下操作的代码:
从小区接收子帧中的传输;
基于针对所述小区的资源划分信息(RPI),确定所述子帧以包括在无线资源测量中;以及
针对所确定的子帧,执行所述无线资源测量。
56.根据权利要求55所述的计算机程序产品,还包括:
用于对所述测量进行报告的代码。
57.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述确定包括:从服务小区接收针对所述服务小区和一个或多个非服务小区的RPI。
58.根据权利要求57所述的计算机程序产品,其中,来自所述服务小区的邻居列表在系统信息块(SIB)中携带所述RPI。
59.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述确定包括:
从服务小区接收针对所述服务小区的RPI;以及
基于针对所述服务小区的所述RPI,得到针对一个或多个非服务小区的RPI。
60.根据权利要求59所述的计算机程序产品,其中,所述得到包括:
认为针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI与针对所述服务小区的所述RPI相同。
61.根据权利要求59所述的计算机程序产品,其中,所述得到包括:
基于针对所接收的子帧执行所述无线资源测量,来执行盲检测。
62.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述确定包括:
从一个或多个非服务小区接收针对所述一个或多个非服务小区的RPI。
63.根据权利要求62所述的计算机程序产品,其中,接收针对所述一个或多个非服务小区的RPI包括:读取来自所述一个或多个非服务小区的系统信息块类型1(SIB1)。
64.根据权利要求62所述的计算机程序产品,其中,针对所述一个或多个非服务小区的所述RPI携带在主信息块(MIB)中。
65.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述无线资源测量是基于仅所确定的子帧的接收信号强度指示符(RSSI)和干扰小区的参考信号接收功率(RSRP)的参考信号接收质量(RSRQ)。
66.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述无线资源测量包括:与服务小区或者非服务小区相关联的频率内无线资源测量。
67.根据权利要求55所述的计算机程序产品,其中,所述无线资源测量包括:与非服务小区相关联的频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量。
68.根据权利要求67所述的计算机程序产品,其中,所述执行包括:在与6ms相比更长的测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
69.根据权利要求68所述的计算机程序产品,其中,所述测量间隙持续至少10ms。
70.根据权利要求67所述的计算机程序产品,其中,所述执行包括:在多个测量间隙期间,针对所确定的子帧执行所述频率间或者所述RAT间无线资源测量。
71.根据权利要求67所述的计算机程序产品,还包括:
用于发送用于将针对所述频率间或者所述RAT间无线资源测量的测量间隙进行移位以与所确定的子帧相一致的请求的代码。
72.根据权利要求71所述的计算机程序产品,其中,所述用于移位的请求基于所述小区的所述RPI。
73.一种用于无线通信的方法,包括:
在第一基站处确定与第二基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;
在所述第一基站处生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述第一基站的无线资源测量的至少一个子帧;以及
根据所述RPI从所述第一基站发送子帧,其中,指定用于所述第一基站的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述第二基站相关联的所述测量间隙中。
74.根据权利要求73所述的方法,其中,所述第一基站使用与所述第二基站不相同的RAT。
75.根据权利要求73所述的方法,其中,所述第一基站使用与所述第二基站不相同的频率。
76.根据权利要求73所述的方法,其中,所述至少一个子帧包括2个以上的子帧。
77.根据权利要求73所述的方法,其中,所述确定包括:经由所述第一基站和所述第二基站之间的回程,接收所述测量间隙的指示。
78.一种用于无线通信的装置,包括:
用于确定与基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量的模块;
用于生成资源划分信息(RPI)的模块,所述RPI关于指定用于所述装置的无线资源测量的至少一个子帧;以及
用于根据所述RPI从所述装置发送子帧的模块,其中,指定用于所述装置的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述基站相关联的所述测量间隙中。
79.根据权利要求78所述的装置,其中,所述装置使用与所述基站不相同的RAT。
80.根据权利要求78所述的装置,其中,所述装置使用与所述基站不相同的频率。
81.根据权利要求78所述的装置,其中,所述至少一个子帧包括2个以上的子帧。
82.根据权利要求78所述的装置,其中,所述用于确定的模块被配置为:经由所述装置和所述基站之间的回程,接收所述测量间隙的指示。
83.一种用于无线通信的装置,包括:
至少一个处理器,其被配置为:
确定与基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;以及
生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述装置的无线资源测量的至少一个子帧;以及
发射机,其被配置为根据所述RPI从所述装置发送子帧,其中,指定用于所述装置的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述基站相关联的所述测量间隙中。
84.根据权利要求83所述的装置,其中,所述装置使用与所述基站不相同的RAT。
85.根据权利要求83所述的装置,其中,所述装置使用与所述基站不相同的频率。
86.根据权利要求83所述的装置,其中,所述至少一个子帧包括2个以上的子帧。
87.根据权利要求83所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为:通过经由所述装置和所述基站之间的回程接收所述测量间隙的指示,来确定所述测量间隙。
88.一种用于无线通信的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:
计算机可读介质,其具有用于执行以下操作的代码:
在第一基站处确定与第二基站相关联的测量间隙,以进行频率间或者RAT(无线接入技术)间无线资源测量;
在所述第一基站处生成资源划分信息(RPI),所述RPI关于指定用于所述第一基站的无线资源测量的至少一个子帧;以及
根据所述RPI从所述第一基站发送子帧,其中,指定用于所述第一基站的无线资源测量的所述至少一个子帧落入与所述第二基站相关联的所述测量间隙中。
89.根据权利要求88所述的计算机程序产品,其中,所述第一基站使用与所述第二基站不相同的RAT。
90.根据权利要求88所述的计算机程序产品,其中,所述第一基站使用与所述第二基站不相同的频率。
91.根据权利要求88所述的计算机程序产品,其中,所述至少一个子帧包括2个以上的子帧。
92.根据权利要求88所述的计算机程序产品,其中,所述确定包括:经由所述第一基站和所述第二基站之间的回程,接收所述测量间隙的指示。
CN201180025247.3A 2010-04-13 2011-04-13 用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置 Active CN102907134B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32385810P 2010-04-13 2010-04-13
US61/323,858 2010-04-13
US13/085,151 US9125072B2 (en) 2010-04-13 2011-04-12 Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US13/085,151 2011-04-12
PCT/US2011/032375 WO2011130452A2 (en) 2010-04-13 2011-04-13 Heterogeneous network (hetnet) user equipment (ue) radio resource management (rrm) measurements

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102907134A true CN102907134A (zh) 2013-01-30
CN102907134B CN102907134B (zh) 2016-02-03

Family

ID=44626123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180025247.3A Active CN102907134B (zh) 2010-04-13 2011-04-13 用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置

Country Status (14)

Country Link
US (2) US9125072B2 (zh)
EP (2) EP2618513A1 (zh)
JP (2) JP5972863B2 (zh)
KR (3) KR20140135234A (zh)
CN (1) CN102907134B (zh)
BR (1) BR112012025514B1 (zh)
CA (2) CA2890782C (zh)
ES (1) ES2705689T3 (zh)
IL (1) IL222336A (zh)
MX (1) MX2012011895A (zh)
PH (1) PH12012501913A1 (zh)
RU (1) RU2529421C2 (zh)
WO (1) WO2011130452A2 (zh)
ZA (1) ZA201208376B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103888987A (zh) * 2014-03-21 2014-06-25 电信科学技术研究院 一种数据传输及其控制方法及装置
WO2015113323A1 (zh) * 2014-01-29 2015-08-06 华为技术有限公司 一种无线资源管理的测量方法及装置
CN105191391A (zh) * 2014-03-20 2015-12-23 华为技术有限公司 基站、用户设备和基站间载波聚合的测量方法
CN105359570A (zh) * 2014-01-29 2016-02-24 华为技术有限公司 一种无线资源管理的测量方法及装置
CN106233646A (zh) * 2014-04-24 2016-12-14 Lg电子株式会社 用于执行测量的方法和用户设备
CN108650002A (zh) * 2018-05-21 2018-10-12 西安电子科技大学 一种具有闭式解的两层蜂窝网络下行协作传输方法
CN108848450A (zh) * 2018-06-25 2018-11-20 北京邮电大学 一种宏用户位置确定方法、微基站群及宏基站
CN109905902A (zh) * 2013-04-12 2019-06-18 华为技术有限公司 一种辅助终端测量的方法及装置
CN110419241A (zh) * 2017-03-14 2019-11-05 英特尔Ip公司 用于按频率群组和按小区配置测量间隙的系统、方法和装置
CN111165033A (zh) * 2017-09-29 2020-05-15 华为技术有限公司 无线通信网络中的观察到达时间差(Observed Time Difference of Arrival,OTDOA)定位
CN112640555A (zh) * 2018-08-09 2021-04-09 苹果公司 新无线电(nr)相关通信中测量间隙配置的技术
CN112640517A (zh) * 2018-09-19 2021-04-09 上海诺基亚贝尔股份有限公司 配置测量间隙模式
CN113056950A (zh) * 2018-09-28 2021-06-29 瑞典爱立信有限公司 在与间隙部分重叠的灵活分配时隙中适配操作
CN114303416A (zh) * 2019-08-16 2022-04-08 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于电信系统中的无线电资源管理的功率控制

Families Citing this family (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9106378B2 (en) * 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US9144037B2 (en) * 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
US8724563B2 (en) 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9271167B2 (en) 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US9392608B2 (en) * 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US8675560B2 (en) * 2010-09-03 2014-03-18 Qualcomm Incorporated UE receiver reference signal processing that utilizes resource partitioning information
WO2012042730A1 (ja) * 2010-09-28 2012-04-05 日本電気株式会社 無線通信システムとその無線リソース決定方法、通信管理装置及びその制御方法と制御プログラム
CN102448102B (zh) * 2010-09-30 2014-11-05 华为技术有限公司 一种用于干扰协调的测量、发送方法及装置和系统
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
US9173121B2 (en) 2010-11-01 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for restricted measuring in a wireless network
US9072110B2 (en) * 2010-11-08 2015-06-30 Mediatek Inc. Method for UE pattern indication and measurement for interference coordination
US8670330B2 (en) * 2011-01-26 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to perform reference signal measurements in a TDD-LTE system from a TD-SCDMA system
WO2012108657A2 (ko) * 2011-02-11 2012-08-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 측정 보고 방법 및 이를 위한 장치
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply
EP4033804A3 (en) * 2011-06-21 2022-10-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatus for performing measurements in a wireless network
US9742516B2 (en) * 2011-07-28 2017-08-22 Blackberry Limited Method and system for control format detection in heterogeneous cellular networks
GB2498721B (en) * 2012-01-24 2014-10-15 Broadcom Corp Apparatus,method and computer program for wireless communication
US10972920B2 (en) 2012-01-30 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Flexible radio resource management (RRM) measurements for wireless networks
US9264249B2 (en) * 2012-03-28 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Extending cyclic prefix length in wireless communication network having mixed carrier
US9426714B2 (en) * 2012-03-30 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Wireless communication in view of time varying interference
CN103369582B (zh) * 2012-04-06 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 长期演进系统的物理下行控制信道质量预测方法及装置
CN102685795B (zh) * 2012-04-18 2015-08-05 新邮通信设备有限公司 一种无线资源管理rrm测量的配置方法
US20140023001A1 (en) * 2012-07-20 2014-01-23 Qualcomm Incorporated Apparatuses and methods of detection of interfering cell communication protocol usage
EP2690900A1 (en) * 2012-07-23 2014-01-29 Alcatel Lucent A macrocell base station, and a method of controlling radio transmissions from a small cell
EP2693809B1 (en) 2012-07-31 2020-04-29 Industrial Technology Research Institute A small cell detection method and apparatuses using the same
US9357417B2 (en) * 2012-08-17 2016-05-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Methods, systems and devices for obtaining system information in a wireless network
US9467889B2 (en) * 2012-09-21 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method and device for enabling limited measurement in frequency domain in wireless communication system
US9270441B2 (en) * 2012-10-24 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving resource usage in communication networks using interference cancelation
US9226211B2 (en) 2013-01-17 2015-12-29 Intel IP Corporation Centralized partitioning of user devices in a heterogeneous wireless network
US9560559B2 (en) * 2013-02-08 2017-01-31 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus for implementing small cell enhancements in a wireless communication system
US10979937B2 (en) * 2013-03-19 2021-04-13 Sony Corporation Communication control device and communication control method for controlling frequency channel sharing and handover arrangements between primary system and secondary system
US9420605B2 (en) 2013-05-10 2016-08-16 Blackberry Limited Method and apparatus for cell coordination in heterogeneous cellular networks
CN104641671B (zh) 2013-07-18 2018-05-04 华为技术有限公司 网络侧设备、用户设备及其频谱共享方法
JP6096142B2 (ja) * 2013-08-08 2017-03-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
WO2015151293A1 (ja) 2014-04-04 2015-10-08 富士通株式会社 システム、基地局および端末
WO2015155898A1 (ja) 2014-04-11 2015-10-15 富士通株式会社 システム、基地局および端末
WO2015159399A1 (ja) 2014-04-16 2015-10-22 富士通株式会社 システム、基地局および端末
US9591531B2 (en) * 2014-07-01 2017-03-07 Google Technology Holdings LLC Methods and an apparatus for transferring data communication sessions between radio-access networks
CN106537994A (zh) * 2014-07-25 2017-03-22 中兴通讯(美国)公司 无线通信能量感知功率共享无线电资源方法及装置
US10009925B2 (en) 2014-10-03 2018-06-26 Qualcomm Incorporated Physical layer procedures for LTE in unlicensed spectrum
WO2016089146A1 (ko) * 2014-12-05 2016-06-09 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 셀 선택 방법 및 이를 위한 장치
CN105807754A (zh) * 2014-12-31 2016-07-27 国家电网公司 一种适用于mmc阀基控制器分段控制单元的测试系统
CA2971087C (en) * 2015-04-03 2021-03-23 Ntt Docomo, Inc. User apparatus and base station
US10484899B2 (en) * 2015-04-06 2019-11-19 Lg Electronics Inc. Mobility management for high speed user equipment
CN106162729B (zh) * 2015-04-09 2019-08-30 电信科学技术研究院 一种指示测量上报、及测量上报的方法和设备
US10231165B2 (en) * 2015-05-13 2019-03-12 Qualcomm Incorporated RRM measurement and reporting for license assisted access
US10887861B2 (en) 2015-07-20 2021-01-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating harmonization of wireless communication service delivery
US10616865B2 (en) 2015-08-14 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Techniques for reporting radio resource management (RRM) measurements for a shared radio frequency spectrum band
US10517104B2 (en) 2016-02-02 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Interference management for networks with variable transmission time intervals
JP7297400B2 (ja) * 2016-03-18 2023-06-26 キヤノン株式会社 通信装置、情報処理装置、制御方法、および、プログラム
WO2018016919A1 (ko) * 2016-07-22 2018-01-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 rrm을 측정하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2018087737A1 (en) * 2016-11-14 2018-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurements on fs3 scells
CN106961293A (zh) * 2017-04-10 2017-07-18 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 无线网络分布式密集网络资源分配算法
CN118201001A (zh) 2018-01-11 2024-06-14 瑞典爱立信有限公司 第一基站、第二基站、用户设备以及由它们执行的用于处理一个或多个测量的改变的方法
US11071026B2 (en) * 2019-03-28 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Source cell connection handling during make-before-break handover
CN111835472B (zh) * 2020-06-29 2023-07-28 国网思极紫光(青岛)微电子科技有限公司 数据通信方法、数据通信装置及数据通信系统
US12294881B2 (en) * 2020-07-10 2025-05-06 Qualcomm Incorporated User equipment (UE) measurement gap request and release for power savings and multiple subscriber identity module (MSIM) measurements

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101262680A (zh) * 2007-03-09 2008-09-10 华为技术有限公司 无线宽带接入中的信道测量资源分配方法和系统
WO2009096846A8 (en) * 2008-01-30 2009-09-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Configuration measurement time slots for mobile terminals in a tdd system

Family Cites Families (238)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4857863A (en) 1988-08-25 1989-08-15 Motorola, Inc. Low power output driver circuit with slew rate limiting
US5051625B1 (en) 1988-10-28 1993-11-16 Nissan Motor Co.,Ltd. Output buffer circuits for reducing noise
JPH06350514A (ja) 1993-06-14 1994-12-22 Fujitsu Ltd 移動通信システムにおけるチャネル制御方式
EP0707758B1 (en) 1994-05-09 1999-08-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Integrated circuit comprising an output stage with a miller capacitor
FI99182C (fi) 1994-05-26 1997-10-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä tukiaseman yleislähetyskanavan kuuluvuuden parantamiseksi, sekä solukkoradiojärjestelmä
JP3421747B2 (ja) 1995-02-15 2003-06-30 セイコーエプソン株式会社 圧電発振器及び電圧制御発振器
SE503858C2 (sv) 1995-03-03 1996-09-23 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för uppkoppling av en förbindelse i ett telekommunikationsnät
KR970031224A (ko) 1995-11-13 1997-06-26 김광호 반도체 기판상에 형성된 안정한 주파수를 발진하기 위한 오실레이터
JP3361694B2 (ja) 1996-06-07 2003-01-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル送信およびセル選択方法、移動局
US5748019A (en) 1997-05-15 1998-05-05 Vlsi Technology, Inc. Output buffer driver with load compensation
SE9702046L (sv) 1997-05-30 1998-12-01 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande relaterande till cellulära kommunikationssystem
US6359869B1 (en) 1997-06-25 2002-03-19 Nec Corporation Mobile communication system capable of establishing frame syncronization among base stations
JPH1118144A (ja) 1997-06-25 1999-01-22 Nec Corp 基地局間同期確立方法及びシステム
US6040744A (en) 1997-07-10 2000-03-21 Citizen Watch Co., Ltd. Temperature-compensated crystal oscillator
US5949259A (en) 1997-11-19 1999-09-07 Atmel Corporation Zero-delay slew-rate controlled output buffer
US5973512A (en) 1997-12-02 1999-10-26 National Semiconductor Corporation CMOS output buffer having load independent slewing
US6147550A (en) 1998-01-23 2000-11-14 National Semiconductor Corporation Methods and apparatus for reliably determining subthreshold current densities in transconducting cells
US5982246A (en) 1998-04-06 1999-11-09 Microchip Technology Incorporated Crystal oscillator having prestressing bias circuit to provide fast start-up
US6222851B1 (en) 1998-05-29 2001-04-24 3Com Corporation Adaptive tree-based contention resolution media access control protocol
US6504830B1 (en) 1998-06-15 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Publ Method, apparatus, and system for fast base synchronization and sector identification
US6724813B1 (en) 1998-10-14 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Implicit resource allocation in a communication system
US7817666B2 (en) 1999-05-21 2010-10-19 Wi-Lan, Inc. Method and system for adaptively obtaining bandwidth allocation requests
KR100593476B1 (ko) 1999-08-09 2006-06-28 에스케이 텔레콤주식회사 중첩셀 구조에서 상위셀과 하위셀간의 핸드오프 방법
FI20002168L (fi) 1999-10-12 2001-04-13 Toyo Communication Equip Pietsosähköinen oskillaattori
JP2001231077A (ja) 2000-02-15 2001-08-24 Toshiba Corp 無線アクセスシステム
JP2002204128A (ja) 2000-10-27 2002-07-19 Nippon Precision Circuits Inc 発振回路および発振用集積回路
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6999441B2 (en) 2001-06-27 2006-02-14 Ricochet Networks, Inc. Method and apparatus for contention management in a radio-based packet network
US6677799B1 (en) 2001-08-08 2004-01-13 Analog Devices, Inc. Integrator with high gain and fast transient response
US6653878B2 (en) 2001-09-24 2003-11-25 Microchip Technology Inc. Low-power output controlled circuit
US7019551B1 (en) 2001-12-27 2006-03-28 Advanced Micro Devices, Inc. Output buffer with slew rate control and a selection circuit
CN100454794C (zh) 2002-08-08 2009-01-21 中兴通讯股份有限公司 一种用于宽带码分多址系统的频间硬切换判决方法
JP2004146866A (ja) 2002-10-21 2004-05-20 Denso Corp 発振回路
WO2004066104A2 (en) 2003-01-23 2004-08-05 Flarion Technologies, Inc. Methods of providing transmit traversity in wireless
US6819195B1 (en) 2003-03-07 2004-11-16 Ami Semiconductor, Inc. Stimulated quick start oscillator
KR100640344B1 (ko) 2003-03-08 2006-10-30 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템의 기지국에서 핸드오버 시스템 및 방법
JP4487516B2 (ja) 2003-08-26 2010-06-23 トヨタ自動車株式会社 車両用パーキングロック装置
US7221946B2 (en) 2003-09-22 2007-05-22 Broadcom Corporation Automatic quality of service based resource allocation
DE10345521B3 (de) 2003-09-30 2005-08-25 Infineon Technologies Ag Verstärkeranordnung
US9585023B2 (en) 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
GB2423897B (en) 2003-12-19 2009-04-22 Ibis Telecom Inc Base station interference control using timeslot resource management
DK1658688T3 (da) 2004-01-20 2010-10-18 Qualcomm Inc Synkroniseret broadcast/multicast-kommunikation
JP2005277570A (ja) 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
CN1965513B (zh) 2004-05-01 2014-11-26 桥扬科技有限公司 用于以时分双工进行通信的方法和装置
US8085831B2 (en) 2004-05-17 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Interference control via selective blanking/attenuation of interfering transmissions
US7574210B2 (en) 2004-06-07 2009-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd System for handover in BWA communication system and method thereof
KR100810333B1 (ko) 2004-06-15 2008-03-04 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 소프트 핸드오버 지원을 위한 장치 및 방법
RU2364045C2 (ru) 2004-07-16 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Включение пилот-сигнала с возрастанием для оценки канала и помехи
US8085875B2 (en) 2004-07-16 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Incremental pilot insertion for channnel and interference estimation
US7605854B2 (en) 2004-08-11 2009-10-20 Broadcom Corporation Operational amplifier for an active pixel sensor
US8478283B2 (en) 2004-09-29 2013-07-02 Apple Inc. Method and system for capacity and coverage enhancement in wireless networks with relays
US20060146745A1 (en) 2005-01-05 2006-07-06 Zhijun Cai Method and apparatus for scheduling and synchronizing a multimedia broadcast/multicast service
KR100790093B1 (ko) 2005-01-27 2007-12-31 삼성전자주식회사 네트워크 공유 시스템에서 단말기가 시스템 정보의 유효성을 판단하여 시스템 정보를 수신하는 방법 및 장치
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
CN105722202B (zh) 2005-03-15 2019-06-07 高通股份有限公司 使用来自多个扇区的干扰信息进行功率控制的方法和设备
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
EP1708523B1 (en) 2005-04-01 2008-11-19 Panasonic Corporation Scheduling of mobile terminals in a mobile communication system
US8717912B2 (en) 2005-04-20 2014-05-06 Mitsubishi Electric Corporation Communication quality judgment method, mobile station, base station, and Communications System
JP2006345405A (ja) 2005-06-10 2006-12-21 Sony Corp デューティ比可変回路およびこれを用いたad変換回路
US8068785B2 (en) 2005-09-06 2011-11-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for resource partition, assignment, transmission and reception for inter-cell interference migration in downlink of OFDM cellular systems
KR100866334B1 (ko) 2005-09-29 2008-10-31 삼성전자주식회사 다중홉 릴레이 셀룰러 네트워크에서 다중 링크를 지원하기위한 장치 및 방법
US8694042B2 (en) 2005-10-14 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining a base station's transmission power budget
US8140078B2 (en) 2005-10-28 2012-03-20 Interdigital Technology Corporation Mobile device with a mobility analyzer and associated methods
US20070153719A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling of broadcast message transmission to increase paging capacity
WO2007080892A1 (ja) 2006-01-11 2007-07-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置および報知チャネル信号の送信帯域設定方法
US7672667B2 (en) 2006-01-17 2010-03-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Broadcast-centric cellular communication system
EP1811711A1 (en) 2006-01-23 2007-07-25 Motorola, Inc., A Corporation of the State of Delaware; Apparatus and methods for handling a message difference prior to decoding based on apriori knowledge of modified codeword transmission
CN101018220B (zh) 2006-02-09 2011-02-16 华为技术有限公司 避免小区间出现干扰的实现方法及装置
CN105744578B (zh) 2006-02-21 2020-07-28 艾利森电话股份有限公司 在无线网络中从非限制性全球接入点返回限制性本地接入点的切换
WO2007097671A1 (en) 2006-02-21 2007-08-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Avoiding disturbance of restricted local access points in a wireless network
TWI346473B (en) 2006-03-21 2011-08-01 Lg Electronics Inc Method of transmitting/receiving lte system information in a wireless communication system
JP4769108B2 (ja) 2006-03-29 2011-09-07 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 出力バッファ回路
EP2005590B1 (en) 2006-03-31 2011-06-15 Nxp B.V. Method and system for a signal driver using capacitive feedback
US7929619B2 (en) 2006-04-14 2011-04-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using tones in a wireless communication system
JP4447575B2 (ja) 2006-05-01 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置及び送信方法
WO2007129620A1 (ja) 2006-05-01 2007-11-15 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置および無線通信基地局装置における送信方法
JP4913867B2 (ja) 2006-05-05 2012-04-11 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 長期発展アップリンクおよびダウンリンクにおける無線リンク障害の検出手順およびそのための装置
JP4430052B2 (ja) 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
JP2008017325A (ja) 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム
US8169977B2 (en) 2006-07-14 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for characterizing noise in a wireless communications system
US8174995B2 (en) 2006-08-21 2012-05-08 Qualcom, Incorporated Method and apparatus for flexible pilot pattern
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
US20080075032A1 (en) 2006-09-22 2008-03-27 Krishna Balachandran Method of resource allocation in a wireless communication system
CN101155399A (zh) 2006-09-30 2008-04-02 北京三星通信技术研究有限公司 可变带宽系统中传输控制信令的设备和方法
TWI416913B (zh) 2006-10-02 2013-11-21 Lg Electronics Inc 傳輸下鏈控制訊號的方法
EP1909520A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission and reception of system information upon changing connectivity or point of attachment in a mobile communication system
EP1909523A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
EP2068585B1 (en) 2006-10-03 2016-03-23 NTT DoCoMo, Inc. Mobile station, wireless base station, mobile communication system and notification information transmitting/receiving method
CN101529754B (zh) 2006-10-25 2016-10-12 三星电子株式会社 移动通信系统中使用随机接入过程分配无线资源的方法和装置
KR101055939B1 (ko) 2006-11-01 2011-08-09 콸콤 인코포레이티드 무선 통신을 위한 다중-캐리어 및 단일-캐리어 멀티플렉싱 방식들의 공동 사용
US20080106297A1 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Mediatek Inc. Slew rate controlled circuits
US7843886B2 (en) 2006-11-30 2010-11-30 Sony Ericsson Communications Ab Methods, mobile stations, and systems for determining base station identifier codes for handover candidates in a network
MX2009006821A (es) 2007-01-05 2009-07-02 Ntt Docomo Inc Dispositivo de usuario y metodo empleado en un sistema de comunicacion movil.
WO2008084986A2 (en) 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
JP2008172357A (ja) 2007-01-09 2008-07-24 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、制御情報送信方法、制御情報受信方法、およびプログラム
US8625652B2 (en) 2007-01-11 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Collision-free group hopping in a wireless communication system
KR101461938B1 (ko) 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
KR101236624B1 (ko) 2007-02-01 2013-02-22 삼성전자주식회사 이종망간 서비스 연동 방법과 장치 및 시스템
KR101112145B1 (ko) 2007-02-09 2012-02-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 랜덤 액세스 프로시져에서 경쟁의 감지 방법 및 장치
US7873010B2 (en) 2007-03-07 2011-01-18 Motorola Mobility, Inc. Control signaling resource assignment in wireless communication networks
KR20080082889A (ko) 2007-03-09 2008-09-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 방법 및 그 시스템
US20080227449A1 (en) 2007-03-15 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Pich-hs timing and operation
US8855099B2 (en) 2007-03-19 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Selective phase connection establishment
US7808882B2 (en) 2007-04-17 2010-10-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and system for optimized reference signal downlink transmission in a wireless communication system
JP5152472B2 (ja) 2007-04-28 2013-02-27 日本電気株式会社 無線通信システムにおけるリソース割当制御方法および装置
KR101454482B1 (ko) 2007-05-17 2014-10-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 시스템 및방법
JP4742118B2 (ja) 2007-05-31 2011-08-10 イノヴァティヴ ソニック リミテッド 無線通信システムにおいてダウンリンク共用チャネルの伝送を改善する方法及び装置
CN101090281B (zh) 2007-06-19 2010-06-02 中兴通讯股份有限公司 一种上行随机接入前导序列选择方法
WO2009011059A1 (ja) 2007-07-19 2009-01-22 Pioneer Corporation 誤り訂正復号装置および再生装置
US7710212B2 (en) 2007-07-23 2010-05-04 Analog Devices, Inc. Crystal oscillator with variable-gain and variable-output-impedance inverter system
GB0714927D0 (en) 2007-08-01 2007-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Resource allocation
EP2950605B1 (en) 2007-08-03 2016-05-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. System level information for random access operations
US20090046649A1 (en) 2007-08-13 2009-02-19 Nokia Corporation Mapping of uplink ACK in TDD with asymmetric frame structure
US8000272B2 (en) * 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
US20090046674A1 (en) * 2007-08-17 2009-02-19 Chun Yan Gao Method and apparatus for providing channel feedback information
KR20090029623A (ko) 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
KR101537832B1 (ko) 2007-09-27 2015-07-22 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 강화된 rach에서 메세지 부분을 송신하기 위해 무선 자원들을 할당하기 위한 방법 및 장치
US9572089B2 (en) 2007-09-28 2017-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting home Node B services
CN101400130B (zh) 2007-09-30 2010-06-16 华为技术有限公司 系统信息块映射的方法、系统和装置
US8867455B2 (en) 2007-10-01 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink for inactive state in a wireless communication system
KR101088732B1 (ko) 2007-10-01 2011-12-02 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법, 기지국 장치 및 이동국 장치
EP2198536A2 (en) 2007-10-08 2010-06-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control signals in wireless communication system
US8320341B2 (en) 2007-10-23 2012-11-27 Nokia Corporation Re-transmission capability in semi-persistent transmission
CN103763783B (zh) 2007-10-29 2019-12-31 交互数字专利控股公司 一种无线发射/接收单元及其执行的方法
KR101632080B1 (ko) 2007-11-09 2016-06-20 지티이 (유에스에이) 인크. 통신 시스템용의 유연한 ofdm/ofdma 프레임 구조
KR20090050994A (ko) 2007-11-16 2009-05-20 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
US8705506B2 (en) 2007-11-16 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Time reservation for a dominant interference scenario in a wireless communication network
WO2009067842A1 (fr) 2007-11-27 2009-06-04 Zte Corporation Système de transmission sens descendant et procédé d'emprunt de ressources spectrales et de ressources de canal à partir de cellules adjacentes
EP2076066B1 (en) 2007-12-05 2013-07-17 Nokia Siemens Networks Oy Method for transmitting system information, and programme element, computer readable medium, base station and user equipment
US7978592B2 (en) 2007-12-06 2011-07-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for signaling in multiple user one-slot operation in wireless communication
JP5137547B2 (ja) * 2007-12-07 2013-02-06 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
WO2009079819A1 (en) 2007-12-12 2009-07-02 Zte Corporation Method for sending, transmitting and scheduling system message in long term evolution system
US7995578B2 (en) 2007-12-14 2011-08-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Repetition apparatus and method for repeatedly transmitting and receiving data packet using different puncturing patterns
MX2010005286A (es) 2007-12-17 2010-05-27 Ericsson Telefon Ab L M Identificacion de procedimiento de alcance de terminal inalambrica mejorada.
CN101965741B (zh) 2008-01-02 2014-12-31 交互数字技术公司 用于协作无线通信的方法和设备
CN101483511B (zh) 2008-01-09 2013-09-18 三星电子株式会社 适用于多tdd系统共存的方法
CN101488906B (zh) 2008-01-14 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
JP5038924B2 (ja) 2008-01-25 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リレー伝送システム、基地局、中継局及び方法
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
US7652533B2 (en) 2008-02-19 2010-01-26 Himax Technologies Limited Operation amplifier for improving slew rate
US8345605B2 (en) 2008-02-21 2013-01-01 Texas Instruments Incorporated Transmission of bundled feedback in wireless networks
US8483107B2 (en) 2008-03-16 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
PT2253073E (pt) 2008-03-19 2013-12-05 Ericsson Telefon Ab L M Programação melhorada de ligação ascendente num sistema celular
KR101192625B1 (ko) 2008-03-20 2012-10-18 노키아 코포레이션 모바일 통신 시스템에서 반영구적으로 할당된 패킷 전송 자원들에 대한 새 데이터 표시자 플래그
CN105262556B (zh) 2008-03-24 2018-01-19 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元及在其中使用的方法
CN101981952B (zh) 2008-03-27 2014-03-26 诺基亚公司 用于在混合载波上分配子帧的装置和方法
US8675537B2 (en) 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
US8442069B2 (en) 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
US8260206B2 (en) 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
US8559359B2 (en) 2008-04-29 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Information exchange mechanisms to achieve network QoS in wireless cellular systems
KR101476443B1 (ko) 2008-06-02 2014-12-24 삼성전자주식회사 주파수 오버레이 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
US20090312024A1 (en) 2008-06-13 2009-12-17 Fujitsu Limited Seamless Handover Between Macro Base Stations and Publicly Accessible Femto Base Stations
WO2009152866A1 (en) 2008-06-20 2009-12-23 Nokia Siemens Networks Oy Configuration of nodes for local data transmission which are under an overlay wide area macro network operated on the same frequency layer
US8761824B2 (en) 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network
US9867203B2 (en) 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
US9544833B2 (en) 2008-07-11 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for femto cell deployment using neighbor list messages and its use in femto cell system selection
US20110143796A1 (en) 2008-07-30 2011-06-16 Moon Il Lee Method and apparatus of monitoring pdcch in wireless communication system
US20100029282A1 (en) 2008-07-31 2010-02-04 Qualcomm Incorporated Resource partitioning in heterogeneous access point networks
KR101527978B1 (ko) 2008-08-06 2015-06-18 엘지전자 주식회사 기지국과 중계기 사이의 서브프레임을 사용하여 통신하는 방법 및 장치
US8340605B2 (en) 2008-08-06 2012-12-25 Qualcomm Incorporated Coordinated transmissions between cells of a base station in a wireless communications system
CN101646251B (zh) * 2008-08-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 随机接入过程和测量间隙冲突的处理方法
KR101548748B1 (ko) 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
CN101645729A (zh) 2008-08-08 2010-02-10 夏普株式会社 下行蜂窝系统的多天线多基站合作方法及基站
US8873522B2 (en) * 2008-08-11 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Processing measurement gaps in a wireless communication system
WO2010018226A2 (en) 2008-08-15 2010-02-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
US8521215B2 (en) 2008-09-22 2013-08-27 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatuses, terminal unit, radio communication system having those apparatuses, and program to be executed by the base stations
US8351922B2 (en) 2008-09-22 2013-01-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for LTE radio link failure determination in DRX mode
LT2329675T (lt) 2008-09-23 2016-09-12 Nokia Technologies Oy Optimizuotas aukštynkrypčio ryšio signalizavimo valdymas, skirtas išplėstam dažnių juostos pločiui
CN101686580A (zh) 2008-09-24 2010-03-31 华为技术有限公司 一种获取系统消息的方法、装置和系统
JP4465020B2 (ja) 2008-09-26 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
US8428018B2 (en) 2008-09-26 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas
US8971241B2 (en) 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
WO2010050754A2 (ko) 2008-10-29 2010-05-06 엘지전자 주식회사 광대역 지원을 위한 다중 캐리어 결합 상황에서 효과적인 물리 채널 전송방법
US9584216B2 (en) 2008-10-31 2017-02-28 Nokia Technologies Oy Dynamic allocation of subframe scheduling for time divison duplex operation in a packet-based wireless communication system
US20100110964A1 (en) 2008-11-04 2010-05-06 Motorola, Inc. Method for Relays within Wireless Communication Systems
CN104936298B (zh) 2008-11-04 2018-07-10 苹果公司 在第一载波中提供下行链路控制结构
CN101499882B (zh) 2008-11-05 2011-05-04 华为技术有限公司 半静态调度数据包的应答信息的反馈、接收方法及其装置
US8599782B2 (en) 2008-11-10 2013-12-03 Lg Electronics Inc. Method for performing a HARQ operation in a radio communications system, and method and apparatus for allocation of subframes
US20100128690A1 (en) * 2008-11-26 2010-05-27 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus for Partitioning a Resource in a Wireless Communication System
US8280350B2 (en) 2008-11-27 2012-10-02 Lg Electronics Inc. Method of mitigating interference in mixed frequency
US7786779B2 (en) 2009-01-06 2010-08-31 Himax Technologies Limited Buffer for driving circuit and method thereof
WO2010082805A2 (ko) * 2009-01-19 2010-07-22 엘지전자 주식회사 주파수 집성 시스템에서 반송파를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치
US7940740B2 (en) 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
KR20150034775A (ko) 2009-02-09 2015-04-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 반송파들을 이용하는 무선 송수신기 유닛에 대한 업링크 전력을 제어하는 장치 및 방법
US20100254329A1 (en) 2009-03-13 2010-10-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink grant, downlink assignment and search space method and apparatus in carrier aggregation
US8934417B2 (en) 2009-03-16 2015-01-13 Google Technology Holdings LLC Resource allocation in wireless communication systems
CN101505498B (zh) 2009-03-17 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关系统、装置
US7924066B2 (en) 2009-03-25 2011-04-12 Fairchild Semiconductor Corporation Low speed, load independent, slew rate controlled output buffer with no DC power consumption
US8441996B2 (en) 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8717983B2 (en) 2009-04-07 2014-05-06 National Taiwan University MediaTek Inc. Mechanism of dynamic resource transaction for wireless OFDMA systems
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
KR20100113435A (ko) 2009-04-13 2010-10-21 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 블록 송신 장치 및 방법
WO2010120142A2 (ko) 2009-04-16 2010-10-21 엘지전자주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
US8477675B2 (en) 2009-04-17 2013-07-02 Research In Motion Limited Multicast/broadcast single frequency network subframe physical downlink control channel design
JPWO2010122808A1 (ja) 2009-04-24 2012-10-25 パナソニック株式会社 基地局装置及び端末装置
EP2246992B1 (en) 2009-04-27 2015-03-18 Alcatel Lucent A method for uplink transmission of data from a user terminal, a base station, a coordination device, and a communication network therefor
US20100272059A1 (en) 2009-04-28 2010-10-28 Infineon Technologies Ag Mobile radio communication devices and mobile radio base station devices
CN101610564B (zh) 2009-04-29 2015-04-01 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送和检测方法
WO2010137845A2 (ko) * 2009-05-25 2010-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 파라메터를 조정하는 방법 및 장치
US20100309876A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
US9565011B2 (en) 2009-06-04 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Data transmission with cross-subframe control in a wireless network
US9106378B2 (en) 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US20110243075A1 (en) 2009-06-16 2011-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for access procedure in a wireless communication system
US20100323611A1 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission
WO2010150952A1 (en) 2009-06-23 2010-12-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling information in mobile communication system and femtocell base station apparatus using the same
US9049739B2 (en) 2009-06-23 2015-06-02 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting a signal using scheduling information in a mobile communication system and method for same
US8340676B2 (en) 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US7795902B1 (en) 2009-07-28 2010-09-14 Xilinx, Inc. Integrated circuit device with slew rate controlled output buffer
US8767638B2 (en) 2009-08-06 2014-07-01 Htc Corporation Method of handling resource assignment and related communication device
US9144037B2 (en) 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
WO2011022094A1 (en) 2009-08-20 2011-02-24 Opanga Networks, Inc Broadcasting content using surplus network capacity
US8848623B2 (en) 2009-08-21 2014-09-30 Blackberry Limited System and method for channel timing offset
US8724563B2 (en) 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
WO2011023217A1 (en) 2009-08-24 2011-03-03 Nokia Siemens Networks Oy Controlling scheduling decisions in a distributed cooperation system
US9072020B2 (en) 2009-08-26 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support coordinated interference mitigation in multi-tier networks
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
CN102598611B (zh) * 2009-09-30 2015-08-12 瑞典爱立信有限公司 多载波无线系统中活动分量载波集的重新配置
US9031032B2 (en) 2009-10-05 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for inter-cell interference coordination
US9350427B2 (en) 2009-10-16 2016-05-24 Cellular Communications Equipment Llc Method and apparatus for transmitting physical signals
US9374148B2 (en) 2009-11-17 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Subframe dependent transmission mode in LTE-advanced
US8559343B2 (en) * 2009-12-23 2013-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible subframes
JP5834022B2 (ja) 2010-01-08 2015-12-16 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア 無線通信において復調基準信号多重を使用するための方法及び装置
US8305987B2 (en) 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US9220028B2 (en) 2010-02-12 2015-12-22 Blackberry Limited Methods and apparatus to perform measurements
US20130005344A1 (en) 2010-04-01 2013-01-03 Telefonadtiebolaget L M Ericsson (Publ) User equipment, radio base station and methods therein for determining mobility trigger
JP5114523B2 (ja) 2010-04-05 2013-01-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
US9515773B2 (en) * 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9271167B2 (en) 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US8948066B2 (en) 2010-06-09 2015-02-03 Lg Electronics Inc. Method for performing a HARQ process and apparatus using same
EP2583517B1 (en) 2010-06-18 2017-05-03 Mediatek Inc. Method for coordinating transmissions between different communications apparatuses and communication sapparatuses utilizing the same
US20110310789A1 (en) 2010-06-21 2011-12-22 Teck Hu Method of uplink control channel allocation for a relay backhaul link
US20110317624A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Methods of control/data partition scheme in heterogeneous networks for lte-a
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101262680A (zh) * 2007-03-09 2008-09-10 华为技术有限公司 无线宽带接入中的信道测量资源分配方法和系统
WO2009096846A8 (en) * 2008-01-30 2009-09-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Configuration measurement time slots for mobile terminals in a tdd system

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109905902A (zh) * 2013-04-12 2019-06-18 华为技术有限公司 一种辅助终端测量的方法及装置
CN109905902B (zh) * 2013-04-12 2021-11-30 华为技术有限公司 一种辅助终端测量的方法及装置
WO2015113323A1 (zh) * 2014-01-29 2015-08-06 华为技术有限公司 一种无线资源管理的测量方法及装置
CN105359570A (zh) * 2014-01-29 2016-02-24 华为技术有限公司 一种无线资源管理的测量方法及装置
CN105191391A (zh) * 2014-03-20 2015-12-23 华为技术有限公司 基站、用户设备和基站间载波聚合的测量方法
CN109150486B (zh) * 2014-03-20 2021-11-09 华为技术有限公司 测量方法和用户设备
US10917866B2 (en) 2014-03-20 2021-02-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Base station, user equipment, and measurement method for inter-base station carrier aggregation
CN105191391B (zh) * 2014-03-20 2018-11-06 华为技术有限公司 基站、用户设备和基站间载波聚合的测量方法
US10524221B2 (en) 2014-03-20 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Base station, user equipment, and measurement method for inter-base station carrier aggregation
CN109150486A (zh) * 2014-03-20 2019-01-04 华为技术有限公司 测量方法和通信装置
CN103888987A (zh) * 2014-03-21 2014-06-25 电信科学技术研究院 一种数据传输及其控制方法及装置
US10231156B2 (en) 2014-03-21 2019-03-12 China Academy Of Telecommunications Technology Data transmission method and device, and data transmission control method and device
US10070330B2 (en) 2014-04-24 2018-09-04 Lg Electronics Inc. Method for performing measurement and terminal
US10750386B2 (en) 2014-04-24 2020-08-18 Lg Electronics Inc. Method for performing measurement and terminal
US10091716B2 (en) 2014-04-24 2018-10-02 Lg Electronics Inc. Method for performing measurement and terminal
CN106233646A (zh) * 2014-04-24 2016-12-14 Lg电子株式会社 用于执行测量的方法和用户设备
CN110419241A (zh) * 2017-03-14 2019-11-05 英特尔Ip公司 用于按频率群组和按小区配置测量间隙的系统、方法和装置
CN110419241B (zh) * 2017-03-14 2022-06-24 苹果公司 用于按频率群组和按小区配置测量间隙的系统、方法和装置
US12061279B2 (en) 2017-09-29 2024-08-13 Futurewei Technologies, Inc. Observed time difference of arrival (OTDOA) positioning in wireless communication networks
CN111165033A (zh) * 2017-09-29 2020-05-15 华为技术有限公司 无线通信网络中的观察到达时间差(Observed Time Difference of Arrival,OTDOA)定位
US11320511B2 (en) 2017-09-29 2022-05-03 Futurewei Technologies, Inc. Observed time difference of arrival (OTDOA) positioning in wireless communication networks
CN111165033B (zh) * 2017-09-29 2022-02-25 华为技术有限公司 无线通信网络中的观察到达时间差(Observed Time Difference of Arrival,OTDOA)定位
CN108650002A (zh) * 2018-05-21 2018-10-12 西安电子科技大学 一种具有闭式解的两层蜂窝网络下行协作传输方法
CN108848450B (zh) * 2018-06-25 2020-03-20 北京邮电大学 一种宏用户位置确定方法、微基站群及宏基站
CN108848450A (zh) * 2018-06-25 2018-11-20 北京邮电大学 一种宏用户位置确定方法、微基站群及宏基站
CN112640555A (zh) * 2018-08-09 2021-04-09 苹果公司 新无线电(nr)相关通信中测量间隙配置的技术
US12267897B2 (en) 2018-08-09 2025-04-01 Apple Inc. Techniques in measurement gap configuration in new radio (NR) related communications
CN112640517A (zh) * 2018-09-19 2021-04-09 上海诺基亚贝尔股份有限公司 配置测量间隙模式
CN113056950A (zh) * 2018-09-28 2021-06-29 瑞典爱立信有限公司 在与间隙部分重叠的灵活分配时隙中适配操作
US12185289B2 (en) 2018-09-28 2024-12-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adapting operations in flexible allocation slots partially overlapping with measurement gaps
CN114303416A (zh) * 2019-08-16 2022-04-08 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于电信系统中的无线电资源管理的功率控制

Also Published As

Publication number Publication date
EP2559283B1 (en) 2018-10-17
BR112012025514A2 (pt) 2020-08-18
EP2618513A1 (en) 2013-07-24
HK1181596A1 (zh) 2013-11-08
KR20130028101A (ko) 2013-03-18
JP2013526155A (ja) 2013-06-20
CA2794402C (en) 2015-10-27
ES2705689T3 (es) 2019-03-26
ZA201208376B (en) 2013-07-31
JP2015080223A (ja) 2015-04-23
CA2890782A1 (en) 2011-10-20
RU2529421C2 (ru) 2014-09-27
KR20140135234A (ko) 2014-11-25
WO2011130452A3 (en) 2012-04-19
US20130229933A1 (en) 2013-09-05
WO2011130452A2 (en) 2011-10-20
CA2890782C (en) 2017-03-14
IL222336A (en) 2016-07-31
EP2559283A2 (en) 2013-02-20
KR20160104088A (ko) 2016-09-02
RU2012148128A (ru) 2014-05-27
BR112012025514A8 (pt) 2020-09-01
BR112012025514B1 (pt) 2021-11-16
US9282472B2 (en) 2016-03-08
PH12012501913A1 (en) 2013-02-04
CA2794402A1 (en) 2011-10-20
CN102907134B (zh) 2016-02-03
KR101825529B1 (ko) 2018-02-05
KR101457107B1 (ko) 2014-10-31
JP5972863B2 (ja) 2016-08-17
US20120088516A1 (en) 2012-04-12
JP5908567B2 (ja) 2016-04-26
MX2012011895A (es) 2012-11-30
IL222336A0 (en) 2012-12-31
US9125072B2 (en) 2015-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102907134B (zh) 用于异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置
KR101500585B1 (ko) 강화된 간섭 조정을 위한 자원 분할 정보
CA2795333C (en) Evolved node b channel quality indicator (cqi) processing for heterogeneous networks
EP2559291A1 (en) Adaptive resource negotiation between base stations for enhanced interference coordination
HK1242097A1 (zh) 用於增强型干擾協調的資源劃分信息
HK1242097B (zh) 用於增强型干扰协调的资源划分信息
HK1181596B (zh) 用於异构网络中的用户设备的无线资源管理测量的方法和装置
HK1181597B (zh) 用於增强型干扰协调的资源划分信息

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1181596

Country of ref document: HK

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: GR

Ref document number: 1181596

Country of ref document: HK