[go: up one dir, main page]

RU2011132139A - Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах по усовершенствованному стандарту lte - Google Patents

Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах по усовершенствованному стандарту lte Download PDF

Info

Publication number
RU2011132139A
RU2011132139A RU2011132139/07A RU2011132139A RU2011132139A RU 2011132139 A RU2011132139 A RU 2011132139A RU 2011132139/07 A RU2011132139/07 A RU 2011132139/07A RU 2011132139 A RU2011132139 A RU 2011132139A RU 2011132139 A RU2011132139 A RU 2011132139A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
csi
resource elements
prb
indices
elements
Prior art date
Application number
RU2011132139/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2490823C2 (ru
Inventor
Вэньфэн ЧЖАН
Цзин ЦЗЯН
Original Assignee
ЗетТиИ (ЮЭсЭй) ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ (ЮЭсЭй) ИНК. filed Critical ЗетТиИ (ЮЭсЭй) ИНК.
Publication of RU2011132139A publication Critical patent/RU2011132139A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490823C2 publication Critical patent/RU2490823C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource

Landscapes

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

Abstract

1. Способ выделения элементов ресурсов в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) для передачи опорного сигнала информации состояния канала (CSI-RS), содержащий этапы, на которых:- преобразуют один или более элементов ресурсов в двумерную частотно-временную область;- секционируют один или более преобразованных элементов ресурсов на единицы блоков физических ресурсов (PRB) и- формируют шаблон одного или более элементов ресурсов, по меньшей мере, для части PRB для передачи CSI-RS.2. Способ по п.1, в котором измерение временной области одного PRB составляет один субкадр.3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:- передают CSI-RS с использованием одного или более элементов ресурсов, определенных на основе того, доступны или нет один или более элементов ресурсов для CSI-RS в обычном субкадре нисходящей линии связи, который включает в себя, по меньшей мере, одно из конкретного для соты опорного сигнала (CRS), физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) и опорного сигнала демодуляции (DMRS).4. Способ по п.1, в котором элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух символов ODFM в каждой третьей паре поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.5. Способ по п.4, в котором идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 9 и символом 10, приводя к коэффициенту многократного использования, равному 3.6. Способ по п.4, в котором наибольший индекс поднесущей п

Claims (43)

1. Способ выделения элементов ресурсов в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) для передачи опорного сигнала информации состояния канала (CSI-RS), содержащий этапы, на которых:
- преобразуют один или более элементов ресурсов в двумерную частотно-временную область;
- секционируют один или более преобразованных элементов ресурсов на единицы блоков физических ресурсов (PRB) и
- формируют шаблон одного или более элементов ресурсов, по меньшей мере, для части PRB для передачи CSI-RS.
2. Способ по п.1, в котором измерение временной области одного PRB составляет один субкадр.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
- передают CSI-RS с использованием одного или более элементов ресурсов, определенных на основе того, доступны или нет один или более элементов ресурсов для CSI-RS в обычном субкадре нисходящей линии связи, который включает в себя, по меньшей мере, одно из конкретного для соты опорного сигнала (CRS), физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) и опорного сигнала демодуляции (DMRS).
4. Способ по п.1, в котором элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух символов ODFM в каждой третьей паре поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
5. Способ по п.4, в котором идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 9 и символом 10, приводя к коэффициенту многократного использования, равному 3.
6. Способ по п.4, в котором наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {9,10,11}.
7. Способ по п.1, в котором элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух OFDM-символов и в первой, шестой и седьмой парах поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
8. Способ по п.7, в котором идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 5 и символом 6 в любом временном кванте одного субкадра или символом 2 и символом 3 во втором временном кванте одного субкадра.
9. Способ по п.7, в котором наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {7,9,11}.
10. Способ по п.7, в котором:
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {9,10}, и коэффициент многократного использования составляет три, или
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {5,6}, {9,10} и {12,13}, и коэффициент многократного использования составляет пять.
11. Способ по п.4, в котором упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000004
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
12. Способ по п.7, в котором упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000007
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
13. Способ по п.4, в котором:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать 4-портовый CSI-RS или 2-портовый CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
14. Способ по п.7, в котором:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
15. Станция, выполненная с возможностью выделять элементы ресурсов в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) для передачи опорного сигнала информации состояния канала (CSI-RS), содержащая:
- модуль преобразования, выполненный с возможностью преобразовывать один или более элементов ресурсов в двумерную частотно-временную область;
- модуль секционирования, выполненный с возможностью секционировать один или более преобразованных элементов ресурсов на единицы блоков физических ресурсов (PRB); и
- модуль формирования шаблона, выполненный с возможностью формировать шаблон одного или более элементов ресурсов, по меньшей мере, для части PRB для передачи CSI-RS.
16. Станция по п.15, в которой измерение временной области одного PRB составляет один субкадр.
17. Станция по п.15, дополнительно содержащая:
- передающее устройство, выполненное с возможностью передавать CSI-RS с использованием одного или более элементов ресурсов, определенных на основе того, доступны или нет один или более элементов ресурсов для CSI-RS в обычном субкадре нисходящей линии связи, который включает в себя, по меньшей мере, одно из конкретного для соты опорного сигнала (CRS), физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) и опорного сигнала демодуляции (DMRS).
18. Станция по п.15, в которой элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух символов ODFM в каждой третьей паре поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
19. Станция по п.18, в которой идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 9 и символом 10, приводя к коэффициенту многократного использования, равному 3.
20. Станция по п.18, в которой наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {9,10,11}.
21. Станция по п.15, в которой элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух OFDM-символов и в первой, шестой и седьмой парах поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
22. Станция по п.21, в которой идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 5 и символом 6 в любом временном кванте одного субкадра или символом 2 и символом 3 во втором временном кванте одного субкадра.
23. Станция по п.21, в которой наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {7,9,11}.
24. Станция по п.21, в которой:
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {9,10}, и коэффициент многократного использования составляет три, или
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {5,6}, {9,10} и {12,13}, и коэффициент многократного использования составляет пять.
25. Станция по п.18, в которой упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000004
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
26. Станция по п.21, в которой упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000007
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
27. Станция по п.18, в которой:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать 4-портовый CSI-RS или 2-портовый CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
28. Станция по п.21, в которой:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
29. Станция по п.15, при этом станция является базовой станцией.
30. Энергонезависимый машиночитаемый носитель, сохраняющий инструкции, чтобы осуществлять способ выделения элементов ресурсов в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) для передачи опорного сигнала информации состояния канала (CSI-RS), при этом способ содержит:
- преобразование одного или более элементов ресурсов в двумерную частотно-временную область;
- секционирование одного или более преобразованных элементов ресурсов на единицы блоков физических ресурсов (PRB) и
- формирование шаблона одного или более элементов ресурсов, по меньшей мере, для части PRB для передачи CSI-RS.
31. Машиночитаемый носитель по п.30, причем измерение временной области одного PRB составляет один субкадр.
32. Машиночитаемый носитель по п.30, причем способ дополнительно содержит:
- передачу CSI-RS с использованием одного или более элементов ресурсов, определенных на основе того, доступны или нет один или более элементов ресурсов для CSI-RS в обычном субкадре нисходящей линии связи, который включает в себя, по меньшей мере, одно из конкретного для соты опорного сигнала (CRS), физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) и опорного сигнала демодуляции (DMRS).
33. Машиночитаемый носитель по п.30, причем элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух символов ODFM в каждой третьей паре поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
34. Машиночитаемый носитель по п.33, причем идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 9 и символом 10, приводя к коэффициенту многократного использования, равному 3.
35. Машиночитаемый носитель по п.33, причем наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {9,10,11}.
36. Машиночитаемый носитель по п.30, причем элементы CSI-RS-ресурсов в расчете на соту формируют шаблон в рамках PRB в качестве пар элементов CSI-RS-ресурсов, расположенных в рамках идентичных двух OFDM-символов и в первой, шестой и седьмой парах поднесущих при подсчете в обратном направлении от пары элементов CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей для двух OFDM-символов в одном PRB.
37. Машиночитаемый носитель по п.36, причем идентичные два OFDM-символа, если пары элементов CSI-RS-ресурсов могут выделяться, являются символом 5 и символом 6 в любом временном кванте одного субкадра или символом 2 и символом 3 во втором временном кванте одного субкадра.
38. Машиночитаемый носитель по п.36, причем наибольший индекс поднесущей пары элементов CSI-RS-ресурсов в одном PRB может быть любым значением из {7,9,11}.
39. Машиночитаемый носитель по п.36, причем:
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {9,10}, и коэффициент многократного использования составляет три, или
- элементы CSI-RS-ресурсов выделяются символам {5,6}, {9,10} и {12,13}, и коэффициент многократного использования составляет пять.
40. Машиночитаемый носитель по п.33, причем упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000004
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
41. Машиночитаемый носитель по п.36, причем упорядочение индексов CSI-RS RE в каждом шаблоне может осуществляться посредством упорядочения во временной области и упорядочения в частотной области, и местоположение в рамках PRB i-того CSI-RS RE, представленного посредством (
Figure 00000001
), задается посредством
Figure 00000002
для
Figure 00000003
и
Figure 00000007
для
Figure 00000005
, где (
Figure 00000006
) является местоположением элемента CSI-RS-ресурсов с наибольшим индексом поднесущей и наименьшим индексом символа в каждом шаблоне CSI-RS в расчете на соту.
42. Машиночитаемый носитель по п.33, причем:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать 4-портовый CSI-RS или 2-портовый CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
43. Машиночитаемый носитель по п.36, причем:
- если число антенных портов в определенной соте меньше восьми, поднабор элементов ресурсов с индексами 0-3 или 0-1 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используется в качестве нового шаблона CSI-RS в расчете на соту, чтобы передавать CSI-RS, и
- элементы ресурсов с индексами 4-7 или 2-7 в шаблоне CSI-RS в расчете на соту используются для того, чтобы передавать CSI-RS из дополнительных сот, чтобы увеличивать коэффициент многократного использования шаблона с 4-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 4-7 и 2-портовым CSI-RS для элементов ресурсов с индексами 2j и 2j+1, где j является целым числом.
RU2011132139/07A 2010-02-24 2011-02-24 Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах по усовершенствованному стандарту lte RU2490823C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US30780710P 2010-02-24 2010-02-24
US61/307,807 2010-02-24
US34915310P 2010-05-27 2010-05-27
US61/349,153 2010-05-27
PCT/US2011/026118 WO2011106559A2 (en) 2010-02-24 2011-02-24 Methods and systems for csi-rs resource allocation in lte-advance systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011132139A true RU2011132139A (ru) 2013-02-10
RU2490823C2 RU2490823C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=44507568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132139/07A RU2490823C2 (ru) 2010-02-24 2011-02-24 Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах по усовершенствованному стандарту lte

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9072083B2 (ru)
EP (1) EP2489228B1 (ru)
JP (1) JP5273886B2 (ru)
KR (1) KR101340823B1 (ru)
CN (1) CN102484874B (ru)
BR (1) BRPI1100023B1 (ru)
MX (1) MX2011005994A (ru)
RU (1) RU2490823C2 (ru)
WO (1) WO2011106559A2 (ru)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101710204B1 (ko) * 2009-07-28 2017-03-08 엘지전자 주식회사 다중 입출력 통신 시스템에서 채널측정을 위한 기준신호의 전송 방법 및 그 장치
EP2466836B1 (en) 2009-08-14 2020-12-30 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system that supports multiple antennas
EP4160973A1 (en) 2009-08-14 2023-04-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system that supports multiple antennas
KR101740221B1 (ko) * 2010-01-18 2017-05-29 주식회사 골드피크이노베이션즈 채널상태정보-기준신호 할당 방법 및 장치
RU2486687C2 (ru) * 2010-02-17 2013-06-27 ЗетТиИ (ЮЭсЭй) ИНК. Способы и системы для csi-rs-передачи в системах по усовершенствованному стандарту lte
CN102263723B (zh) * 2010-05-31 2013-09-25 中国移动通信集团公司 下行信道测量参考信号发送方法、装置和接收方法、装置
US8654734B2 (en) * 2010-06-01 2014-02-18 Texas Instruments Incorporated Multi-cell channel state information-reference symbol patterns for long term evolution extended cyclic prefix and code division multiplexing-time multiplexing
US9173205B2 (en) * 2010-08-13 2015-10-27 Lg Electronics Inc. Method and base station for transmitting downlink signal and method and equipment for receiving downlink signal
EP2624487B1 (en) 2010-09-30 2018-12-05 LG Electronics Inc. Method for computing a channel quality indicator by a user equipment in a wireless communication system and corresponding user equipment
US11974295B2 (en) 2011-07-25 2024-04-30 Nec Corporation Communication system
GB2493154A (en) * 2011-07-25 2013-01-30 Nec Corp Communicating control channel reference signal patterns in the control region of a sub-frame in a cellular communication system
CN106658732B (zh) * 2011-08-15 2020-04-14 华为技术有限公司 控制信道资源的分配方法及装置
WO2013115519A1 (ko) * 2012-01-30 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US20130242766A1 (en) * 2012-03-14 2013-09-19 Qualcomm Incorporated Pre-sib2 channel estimation and signal processing in the presence of mbsfn for lte
WO2013151389A1 (ko) * 2012-04-05 2013-10-10 엘지전자 주식회사 하향 링크 채널 모니터링 방법 및 장치
KR101662088B1 (ko) * 2012-08-21 2016-10-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보(csi) 전송 방법 및 장치
EP2901792A1 (en) * 2012-09-28 2015-08-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods reducing antenna port interference for epdcch and related systems, devices, and networks
WO2014088351A1 (en) * 2012-12-06 2014-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Information exchange method and apparatus for d2d communication
CN109787739B (zh) 2012-12-31 2022-04-12 上海华为技术有限公司 参考信号配置方法和参考信号发送方法及相关设备
KR20140121244A (ko) * 2013-04-05 2014-10-15 주식회사 팬택 소형 셀 환경에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
KR102182168B1 (ko) 2013-05-07 2020-11-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 3 차원 빔포밍을 위한 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 위한 장치
CN104168610B (zh) * 2013-05-17 2017-12-15 华为技术有限公司 一种传输下行信号的方法、装置及终端设备
WO2015047742A1 (en) * 2013-09-24 2015-04-02 Zte Wistron Telecom Ab Method and apparatus for modified reference signal transmission for cell discovery
US10028277B2 (en) * 2013-11-20 2018-07-17 Cyborg Inc. Variable frequency data transmission
KR102280021B1 (ko) * 2014-09-11 2021-07-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 기준 신호를 송수신하는 기법
KR20180043374A (ko) * 2015-11-03 2018-04-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 참조 신호의 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN107181578B (zh) * 2016-03-10 2020-01-14 电信科学技术研究院 一种参考信号映射方法及装置
US10182364B2 (en) * 2016-04-01 2019-01-15 Qualcomm Incorporated Performing a channel state information measurement in an enhanced machine-type communication
KR20180010949A (ko) 2016-07-21 2018-01-31 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 다수의 dmrs 구조에 대한 설정 방법 및 장치
CN107733609B (zh) * 2016-08-12 2023-10-13 华为技术有限公司 参考信号发送方法和参考信号发送装置
WO2018064361A1 (en) * 2016-09-28 2018-04-05 Ntt Docomo, Inc. Wireless communication method for transmitting reference signal resource indication
CN108282867B (zh) 2017-01-05 2021-09-21 华为技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
US20190013917A1 (en) * 2017-07-10 2019-01-10 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal (dmrs) sequence generation and resource mapping for physical broadcast channel (pbch) transmissions
CN108111273B (zh) * 2017-08-11 2021-11-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号的传输方法及装置
CN110034883B (zh) * 2018-01-12 2023-08-15 北京璟石知识产权管理有限公司 资源指示方法、终端设备和网络设备
CN111490860B (zh) * 2019-01-10 2021-09-14 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及装置
KR20230145187A (ko) * 2021-03-31 2023-10-17 애플 인크. 기준 신호들에 대한 리소스 카운팅

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030119452A1 (en) * 2001-10-19 2003-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission power of downlink data channel in a mobile communication system supporting MBMS
US7894468B2 (en) * 2003-03-20 2011-02-22 Alcatel-Lucent Usa Inc. Transmission methods for communication systems supporting a multicast mode
KR101053610B1 (ko) 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
CN1973459A (zh) * 2004-06-25 2007-05-30 Lg电子株式会社 在正交频分复用系统中无线资源的分配
EP1929667A4 (en) 2005-08-23 2013-08-07 Apple Inc METHODS AND SYSTEMS FOR PARTITIONING MULTIPLE OFDM ZONES
US8369860B2 (en) 2006-08-18 2013-02-05 Interdigital Technology Corporation Sending and reducing uplink feedback signaling for transmission of MBMS data
ES2706020T3 (es) * 2006-11-01 2019-03-27 Qualcomm Inc Diseño de señal de referencia para búsqueda de células en un sistema de comunicación inalámbrica ortogonal
KR101265632B1 (ko) 2006-12-12 2013-05-22 엘지전자 주식회사 참조 신호 전송, 참조 신호 전송 패턴 설정, 자원 블록설정 및 할당을 위한 방법 및 장치
KR20090072124A (ko) 2007-12-28 2009-07-02 엘지전자 주식회사 사전 패턴 방식의 자원 구분 방법 및 적응적 자원 구분방법
GB2457242A (en) * 2008-02-05 2009-08-12 Nec Corp Resource allocation in a communication system
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
EP3668206B1 (en) * 2009-02-05 2022-01-19 Apple Inc. Methods and apparatus for user equipment location determination on a wireless transmission system
US8730925B2 (en) * 2009-04-09 2014-05-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for generating reference signals for accurate time-difference of arrival estimation
US8565260B2 (en) * 2009-04-13 2013-10-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting system information from a base station supporting an improved system
US8400908B2 (en) * 2009-06-18 2013-03-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting midamble in wireless communication system
US8520617B2 (en) * 2009-11-06 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Interference mitigation in heterogeneous wireless communication networks
JP5230663B2 (ja) 2010-01-05 2013-07-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
JP2011142437A (ja) * 2010-01-06 2011-07-21 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
KR101053635B1 (ko) * 2010-01-28 2011-08-03 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 기지국이 릴레이 노드로 제어 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
RU2486687C2 (ru) * 2010-02-17 2013-06-27 ЗетТиИ (ЮЭсЭй) ИНК. Способы и системы для csi-rs-передачи в системах по усовершенствованному стандарту lte
KR20110120808A (ko) * 2010-04-29 2011-11-04 엘지전자 주식회사 하향링크 ack/nack 신호 전송방법 및 기지국과, 하향링크 ack/nack 신호 수신방법 및 사용자기기
JP5092026B2 (ja) 2011-02-14 2012-12-05 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

Also Published As

Publication number Publication date
KR101340823B1 (ko) 2013-12-11
CN102484874A (zh) 2012-05-30
CN102484874B (zh) 2015-12-02
JP5273886B2 (ja) 2013-08-28
EP2489228A4 (en) 2013-05-29
EP2489228B1 (en) 2017-04-05
JP2012514960A (ja) 2012-06-28
MX2011005994A (es) 2011-10-28
BRPI1100023A2 (pt) 2016-05-03
BRPI1100023B1 (pt) 2021-10-26
RU2490823C2 (ru) 2013-08-20
KR20120023596A (ko) 2012-03-13
WO2011106559A2 (en) 2011-09-01
HK1165166A1 (zh) 2012-09-28
US9072083B2 (en) 2015-06-30
US20130088949A1 (en) 2013-04-11
WO2011106559A3 (en) 2011-12-22
EP2489228A2 (en) 2012-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011132139A (ru) Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах по усовершенствованному стандарту lte
RU2617436C1 (ru) Способ и устройство для передачи информации относительно усовершенствованного физического канала управления нисходящей линии связи
CN103812602B (zh) 盲检公共搜索空间和ue特定搜索空间的方法及设备
RU2012156944A (ru) Способы и системы для выделения csi-rs-ресурсов в системах усовершенствованного lte
US10623156B2 (en) Methods for transmitting and receiving control channel, base station, and user equipment
US20190230636A1 (en) Control Channel Transmission Method and Apparatus
CN102638892B (zh) 一种对e-pdcch进行资源映射的方法及装置
US9490949B2 (en) Pilot resource allocation method and device
CN106685620B (zh) 信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置
RU2014134319A (ru) СИСТЕМЫ И/ИЛИ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ePDCCH В СЕТИ НЕСКОЛЬКИМИ НЕСУЩИМИ И/ИЛИ В КВАЗИОБЪЕДИНЕННОЙ СЕТИ
CN103270715B (zh) 传输控制信息的方法、装置及系统
CN103873215A (zh) 增强物理混合自动重传请求指示信道传输方法及装置
CN103944692A (zh) ePHICH的发送方法及装置、接收方法及装置
CN102055517A (zh) 一种导频的映射方法及所采用的基站
EP2712254A1 (en) Control channel transmission method and device
AU2012373944B2 (en) Method, base station, and user equipment for transmitting control channel
CN104247544B (zh) 控制信道的发送方法、接收方法,以及用户设备和基站
CN103326839A (zh) 增强的物理下行控制信道的发送、接收方法和装置
EP3713125B1 (en) Method, apparatus and system for transmitting uplink control information, and storage medium
CN101867949A (zh) 信道测量导频与物理资源块的映射方法
CN101102140A (zh) 分布式资源映射方法
CN108199816B (zh) 控制信道的传输、接收方法、基站和用户设备
CN111490862B (zh) 一种上行解调参考信号配置方法、装置、介质和设备
CN103684701A (zh) 配置ePDCCH的空间分集的方法和设备
CA2911048C (en) Method and apparatus for transmitting control channel