Распределение указаний размера группы мобильным станциям

Изобретение относится к беспроводным передачам между базовыми и мобильными станциями. Технический результат изобретения заключается в уменьшении потерь при передаче управляющих сигналов. Указания размера группы могут доставляться от базовой станции к мобильной станции в виде расширенной карты назначений, передаваемой управляющими сигналами. Управляющая информация сигнализации посылается к мобильной станции с помощью таблицы, которая указывает размер группы на основе скоростей кодирования, таких как скорости кодирования в одну вторую и одну четвертую. Потери можно контролировать путем определения размера на основе использования незанятого ресурса в группе, который является смежным к ресурсу данных для передачи этой станцией. Однако незанятый ресурс в группе, который является смежным к ресурсу данных, не используется для передачи данных и, следовательно, теряется. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 5 табл., 3 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение относится к беспроводным передачам данных между базовыми станциями и мобильными станциями.

Уровень техники

Расширенная карта назначений (РКН) (А-А-МАР) используется для передачи управляющих сигналов, таких как выделение ресурсов, гибридный автоматический запрос на повторную передачу (HARQ) и тому подобное для передачи данных от базовой станции к мобильной станции. РКН может кодироваться с различными кодовыми скоростями. Например, кодовые скорости в одну вторую, одну четверть или одну восьмую могут использовать, соответственно, разные размеры логического блока ресурсов расширенной карты (ЛБРРК) (MLRU).

В результате, расширенные карты назначений могут подразделяться на разные группы с различными размерами ЛБРРК. Например, первая группа может использоваться для скорости в одну вторую, вторая группа - для скорости в одну четверть, а третья группа - для скорости в одну восьмую. Таким образом, каждая группа может иметь множество размеров, используемых для различных мобильных станций, которые называются групповым размером для каждой группы. Например, первый групповой размер для первой группы может составлять 10 ЛБРРК.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 является структурным изображением одного варианта осуществления.

Фиг.2 представляет собой блок-схему алгоритма для варианта осуществления, показанного на фиг.1, в соответствии с одним вариантом осуществления.

Фиг.3 является графиком во временной области в зависимости от частотной области для непользовательской расширенной карты согласно одному варианту осуществления.

Подробное описание

Показанная на фиг.1 беспроводная система 10 может быть системой связи множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) в соответствии с одним вариантом осуществления. Базовая станция 12 может быть усовершенствованной базовой станцией (УБС) (ABS), которая передает сигналы группового размера РКН в информационном элементе (ИЭ) (IE) непользовательской расширенной карты (РК) (А-МАР) к усовершенствованной мобильной станции (УМС) (AMS) 21. Затем усовершенствованная мобильная станция 21 может скрытно обнаружить свою передачу РК согласно принятому групповому размеру РКН в ИЭ непользовательской РК от усовершенствованной базовой станции 12.

Базовая станция 12 включает в себя беспроводной приемопередатчик 14. Этот приемопередатчик 14 соединен с контроллером 16, таким как процессор или микропроцессор. С контроллером также соединен запоминающий блок 18. Этот запоминающий блок может быть полупроводниковой памятью, например. В некоторых вариантах осуществления запоминающий блок 18 может хранить последовательность команд 20.

Мобильная станция 21 приспособлена осуществлять беспроводную связь с базовой станцией. Мобильная станция также может включать в себя приемопередатчик 22, соединенный с контроллером 24. В свою очередь, контроллер 24 может соединяться в запоминающим блоком 26.

Некоторые варианты осуществления могут относиться к стандарту IEEE 802.16m беспроводной связи OFDMA. См. Р 802.16m/Dl Advanced Air Interface (Draft 1), July 31, 2009, available from IEEE, New York, New York 10016. В данном предлагаемом стандарте информация модулируется и передается на нескольких ортогональных поднесущих, которые перекрывают полосу пропускания системы. Усовершенствованная базовая станция 12 может передавать управляющую информацию, такую как единицы ресурсов, HARQ и тому подобное к усовершенствованной мобильной станции 21 в информационных элементах РКН, где ИЭ РКН представляет собой кодирование отдельного элемента или группы, транслируемых ко всем усовершенствованным мобильным станциям.

В качестве схем модуляции и кодирования (СМК) (MCS) РКН в стандарте IEEE 802.16m приняты квадратурная фазовая манипуляция (КФМн) (QPSK) со скоростями кодирования в одну вторую, одну четверть {1/2, 1/4} или КФМн {1/2, 1/8}. Расширенные карты назначения группируются вместе на основе СМК и размера ИЭ РКН. Размер каждой группы РКН может быть указан в ИЭ непользовательской РК для облегчения скрытного обнаружения РКН усовершенствованной мобильной станции.

Таблица указаний группового размера РКН в некоторых вариантах осуществления может генерироваться в ИЭ непользовательской РК с помощью следующих конструктивных соображений. Поддерживается размер одного ИЭ РКН. Для всех полос пропускания системы можно использовать единственную таблицу при заданных наборе СМК и конфигурации повторного использования с дробными частотами (FFR). Максимальное число ЛБРРК, используемых для РКН, равно 48 на подкадр, что составляет самое большее 29,1% [=(48·56/96)/96] ресурсов подкадра при полосе частот 20 МГц. Отметим, что каждый ЛБРРК имеет 56 поднесущих и что максимальное число блоков логических ресурсов составляет 96 при полосе частот 20 МГц. Максимальное число всех ИЭ РКН ограничено до 32 для всех случаев.

Как поясняется ниже, в одном варианте осуществления используются четыре таблицы указаний групповых размеров РКН. Когда используется КФМн {1/2, 1/4} в случае без FFR, именуемом случаем 1, используются две группы РКН. Минимальный блок ресурсов в каждой группе составляет 1 ЛБРРК и 2 ЛБРРК соответственно (т.е. [1, 2] ЛБРРК). Когда используется КФМн {1/2, 1/8} в случае без FFR, именуемом случаем 2, используются две группы РКН. Минимальный блок ресурсов в каждой группе составляет 1 ЛБРРК и 4 ЛБРРК соответственно (т.е. [1, 4] ЛБРРК). В случае 3 с использованием FFR, когда КФМн {1/2} используется для повторного использования трех групп РКН, а КФМн {1/2, 1/4} используется для повторного использования группы одной РКН, используются три группы РКН. Минимальный блок ресурсов в каждой группе составляет 1, 1 и 2 ЛБРРК соответственно (т.е. [1, 1, 2] ЛБРРК). В случае 4 с использованием FFR, когда КФМн {1/2} используется для повторного использования трех групп РКН, а КФМн {1/2, 1/8} используется для повторного использования одной группы РКН, используются три группы РКН. Минимальный блок ресурсов в каждой группе составляет 1, 1 и 4 ЛБРРК соответственно (т.е. [1, 1, 4] ЛБРРК).

Для указания групповых размеров РКН можно использовать восьмиразрядные просмотровые таблицы, так что в одном варианте осуществления потери в непользовательских управляющих сигналах находятся в приемлемых пределах. Однако для достижения этой цели некоторые сочетания групповых размеров могут быть удалены. Два нижеследующих соображения могут быть учтены в процессе удаления сочетаний групповых размеров в некоторых вариантах осуществления. Первое соображение состоит в том, что незанятый ресурс в группе РКН, смежный с ресурсом данных, можно использовать для передачи данных усовершенствованной базовой станцией. Поэтому нет непроизводительного ресурса, но требуются избыточные скрытные обнаружения.

На фиг.3, где построен график времени в зависимости от частотной области, группа 1 РКН не является смежной в частотной области с ресурсами данных, но группа 2 РКН является смежной в частотной области с ресурсами данных. Второе соображение состоит в том, что незанятый ресурс в группе РКН, которая не является смежной с ресурсами данных, нельзя использовать для передачи данных, и потому он является непроизводительным. В некоторых вариантах осуществления конструкция успешно минимизирует непроизводительные ресурсы для эффективности системы.

В некоторых вариантах осуществления группа РКН с наиболее устойчивой СМК может быть помещена перед группой РКН с менее устойчивой СМК. Точный размер группы с более устойчивой СМК можно передавать при наличии возможности для минимизации непроизводительных ресурсов. Причина этого состоит в следующем. Поскольку каждый ИЭ, использующий более устойчивую СМК, занимает больший ресурс, максимальный групповой размер более устойчивой СМК меньше при условии фиксированного ресурса. Поэтому требуется меньше потерь при передаче управляющих сигналов для передачи точного размера группы РКН с помощью более устойчивой СМК. С другой стороны, группа менее устойчивой СМК вносит вклад в сочетания больших размеров. Многие сочетания можно удалить, если точный размер группы не передается с помощью менее устойчивой СМК. Кроме того, поскольку менее устойчивая группа следует за более устойчивой группой и является смежной с ресурсом данных, удаление сочетаний не переходит в непроизводительные ресурсы.

Таблица 1 дает список числа возможных сочетаний групповых размеров и числа разрядов для передачи каждого сочетания в предположении, что общее число ЛБРРК для РКН равно 12, 24 и 48 для полосы частот системы 5, 10 (7 и 8,75 МГц), 20 МГц соответственно. Потери на передачу управляющих сигналов для указания групповых размеров РКН могут достигать 14 разрядов для неограниченного указания ресурсов РКН. Таким образом, удаление некоторых сочетаний желательно для снижения потерь на передачу управляющих сигналов для указания ресурсов РКН.

Таблица 1
Потери на передачу управляющих сигналов неограниченного указания ресурсов РКН
Полоса частот 5 МГц 7, 8,75 и 10 МГц 20 МГц
Число ЛБРРК, используемых РКН 12 24 48
Число сочетаний, использующих КФМн (1/2, 1/4) для РКН без FFR (СЛУЧАЙ 1) 49 (ceil(log2(49)=6 бит) 169 (ceil(log2(169)=8 бит) 625 (ceil(log2(625)=10 бит)
Число сочетаний, использующих КФМн (1/2, 1/8) для РКН без FFR (СЛУЧАЙ 2) 28 (ceil(log2(28)=5 бит) 91 (ceil(log2(91)=7 бит) 325 (ceil(log2(325)=9 бит)
Число сочетаний, использующих КФМн 1/2 для повторного использования трех РКН и (1/2, 1/8) для повторного использования одной РКН (СЛУЧАЙ 3) 152 (ceil(log2(152)=8 бит) 861 (ceil(log2(861)=10 бит) 5681 (ceil(log2(5681)=13 бит)
Число сочетаний, использующих КФМн 1/2 для повторного использования трех РКН и (1/2, 1/4) для повторного использования одной РКН (СЛУЧАЙ 4) 252 (ceil(log2(252)=8 бит) 1547 (ceil(log2(1547)=12 бит) 10725 (ceil(log2(10725)=14 бит)

Чтобы снизить потери управляющих сигналов в указании группового размера РКН в ИЭ непользовательской РК, в некоторых вариантах осуществления можно сделать некоторые ограничения. Для указания выделения ресурсов РКН в ИЭ непользовательской РК используется только ограничение управляющих сигналов восемью разрядами, что означает, что некоторые сочетания ЛБРРК для РКН следует удалить. Незанятый ресурс, не являющийся смежным с передачей данных в области РКН, тратится впустую. Незанятый ресурс в группе РКН, который является смежным с ресурсом данных, может использоваться для передачи данных усовершенствованной базовой станцией.

В нижеследующем обсуждении описаны четыре случая согласно одному варианту осуществления. Первый и второй случаи являются случаями без FFR, а третий и четвертый случаи являются случаями с FFR.

Для первого случая с РКН без FFR, которая использует КФМн {1/2, 1/4}, указание выделения ресурсов для РКН, чтобы оно отвечало снижению потерь ресурсов, может быть следующим:

Ntotal=(2·N1+N2)≤48,

где Ntotal (0≤Ntotal≤48) является общим числом ЛБРРК для РКН; N1 (0≤N1≤24) является числом РКН в первой группе, использующей КФМн 1/4; N2 (0≤N2≤48) является числом РКН во второй группе, использующей КФМн 1/2. Первое правило, чтобы снизить потери, состоит в том, что N1 может быть неоднородностями от 0 до 24 ЛБРРК [0:1:24] (иными словами, между 0 и 24 ЛБРРК нет неоднородностей, которые нужно удалять), a N2 может быть [0:1:48]. Общее число остающихся сочетаний составляет 625, что все же больше, чем требование 8-разрядных потерь управляющих сигналов. Ниже дается вторая операция удаления сочетаний. Сочетания ЛБРРК не больше чем 24 можно сохранять, рассматривая полосы частот 5, 7, 8,75 и 10 МГц, что составляет примерно 169. В одном варианте осуществления некоторые сочетания ЛБРРК от 25 до 48 можно удалить за две стадии. Сначала ограничим максимальное число ИЭ не более 32, затем число остающихся сочетаний снижается до 320, что все еще больше, нежели 87 (=256-169). Далее, вышеуказанные 320 сочетаний следует далее сократить до 87.

Δ=320/[320-(256-169)]=1,3734,

где Δ есть шаг удаления. Сочетания равномерно удаляются из нового указателя 1 каждые Δ сочетаний. Нижеследующее представляет собой указатели сочетаний, подлежащие удалению:

[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120,122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 319].

Для второго случая с РКН без FFR, которая использует КФМн {1/2, 1/8}, генерирование указания выделения ресурсов для РКН, чтобы снизить потери ресурсов, может быть следующим:

Ntotal=(4·N1+N2)≤48,

где Ntotal (0≤Ntotal≤48) является общим числом ЛБРРК для РКН; N1 (0≤N1≤12) является числом РКН в первой группе, использующей КФМн {1/8}; N2 (0≤N2≤48) является числом РКН во второй группе, использующей КФМн {1/2}.

Первая группа не является смежной с передачей данных, а вторая группа является смежной с передачей данных. Поэтому незанятые ЛБРРК в первой группе теряются. Чтобы по возможности снизить потери, применяется первое правило для удаления сочетаний путем приравнивания N1 [0:1:12] и N2 [0:1:48]. Общее число остающихся сочетаний сокращается до 325, что все еще больше, чем требование 8-разрядных потерь управляющих сигналов.

Ниже дается вторая операция удаления сочетаний. Сочетания ЛБРРК не больше чем 24 следует сохранять, рассматривая полосы частот 5, 7, 8,75 и 10 МГц, что составляет примерно 91.

В некоторых вариантах осуществления некоторые сочетания ЛБРРК от 25 до 48 можно удалить за две стадии. Сначала ограничим максимальное число ИЭ не более 32, затем число остающихся сочетаний снижается до 183, что все еще больше, нежели 165 (=256-91). Далее, вышеуказанные 183 сочетания следует далее сократить до 165.

Δ=183/[183-(256-91)]=10,1667,

где Δ есть шаг удаления. Сочетания равномерно удаляются из нового указателя 1 каждые Δ сочетаний. Нижеследующее представляет собой указатели сочетаний, подлежащие удалению:

[10, 20, 30, 40, 50, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 132, 142, 152, 162, 172, 182].

Для третьего случая с повторным использованием FFR трех групп РКН, использующих КФМн {1/2}, и с повторным использованием FFR одной группы РКН, использующей КФМн {1/2, 1/8}, генерирование указания выделения ресурсов для РКН, чтобы снизить потери ресурсов, может быть следующим:

Ntotal=(4·N1+N2+N3)≤48,

где Ntotal (0≤Ntotal≤48) является общим числом ЛБРРК для РКН; N1 (0≤N1≤12) является числом первого повторного использования FFR для РКН в первой группе, использующей КФМн 1/8; N2 (0≤N2≤48) является числом первого повторного использования FFR для РКН во второй группе, использующей КФМн 1/2; N3 (0≤N3≤48) является числом третьего повторного использования FFR для РКН в третьей группе, использующей КФМн 1/2.

Первая группа не является смежной с передачей данных в первом повторном использовании FFR, вторая группа является смежной с передачей данных в первом повторном использовании FFR, а третья группа является смежной с передачей данных в третьем повторном использовании FFR. Поэтому незанятые ЛБРРК в первой группе теряются. Чтобы по возможности снизить потери, применяются нижеследующие правила для удаления сочетаний сначала: N1 может быть [0:1:12]; N2 может быть [0:4:48]; N3 может быть [0:4:48]. Общее число остающихся сочетаний сокращается до 455, что все еще больше, чем требование 8-разрядных потерь управляющих сигналов.

Нижеследующее представляет собой вторую операцию удаления сочетаний. Сочетания ЛБРРК не больше чем 24 могут быть сохранены, рассматривая полосы частот 5, 7, 8,75 и 10 МГц, что составляет примерно 84. В одном варианте осуществления некоторые сочетания ЛБРРК от 25 до 48 можно удалить за две стадии. Сначала ограничим максимальное число ИЭ не более 32, затем число остающихся сочетаний снижается до 217, что все еще больше, нежели 172 (=256-84). Далее, вышеуказанные 217 сочетаний можно далее сократить до 172.

Δ=217/[217-(256-84)]=4,8222,

где Δ есть шаг удаления. Сочетания равномерно удаляются из нового указателя 1 каждые Δ сочетаний. Нижеследующее представляет собой указатели сочетаний, подлежащие удалению:

[4, 9, 14, 19, 24, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 57, 62, 67, 72, 77, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 139, 144, 149, 154, 159, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 192, 197, 202, 207, 212, 216].

Для четвертого случая с повторным использованием FFR трех групп РКН, использующих КФМн {1/2}, и с повторным использованием FFR одной группы РКН, использующей КФМн {1/2, 1/4}, указание выделения ресурсов для РКН, чтобы снизить потери ресурсов, может быть следующим:

Ntotal=(2·N1+N2+N3)≤48,

где Ntotal (0≤Ntotal≤48) является общим числом ЛБРРК для РКН; N1 (0≤N1≤24) является числом первого повторного использования FFR для РКН в первой группе, использующей КФМн 1/4; N2 (0≤N2≤48) является числом первого повторного использования FFR для РКН во второй группе, использующей КФМн 1/2; N3 (0≤N3≤48) является числом третьего повторного использования FFR для РКН в третьей группе, использующей КФМн 1/2.

Первая группа не является смежной с передачей данных в первом повторном использовании FFR, вторая группа является смежной с передачей данных в первом повторном использовании FFR, третья группа является смежной с передачей данных в третьем повторном использовании FFR. Поэтому незанятые ЛБРРК в первой группе теряются. Чтобы по возможности снизить потери, применяются нижеследующие правила для удаления сочетаний сначала: N1 может быть [0:1:24]; N2 может быть [0:5:48]; N3 может быть [0:5:48]. Общее число остающихся сочетаний сокращается до 535, что все еще больше, чем требование 8-разрядных потерь управляющих сигналов. Нижеследующее представляет собой вторую операцию удаления сочетаний.

Сочетания ЛБРРК не больше чем 24 могут быть сохранены, рассматривая полосы частот 5, 7, 8,75 и 10 МГц, что составляет примерно 92. В одном варианте осуществления некоторые сочетания ЛБРРК от 25 до 48 можно удалить за две стадии. Сначала ограничим максимальное число ИЭ не более 32, затем число остающихся сочетаний снижается до 239, что все еще больше, нежели 164 (=256-92). Далее, вышеуказанные 239 сочетаний можно далее сократить до 164.

Δ=239/[239-(256-93)]-3,1867,

где Δ есть шаг удаления. Сочетания равномерно удаляются из нового указателя 1 каждые Δ сочетаний. Нижеследующее представляет собой указатели сочетаний, подлежащие удалению:

[3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 73, 76, 79, 82, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 105, 108, 111, 114, 117, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 165, 168, 172, 175, 178, 181, 184, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 207, 210, 213, 216, 219, 223, 226, 229, 232, 235, 238].

Указание выделения ресурсов РКН в ИЭ непользовательской РК уже достигнуто удалением некоторых сочетаний выделений ресурсов РКН, что можно свести в таблицу следующим образом:

без FFR, первая группа, использующая КФМн {1/4}, и вторая группа использующая КФМн {1/4};

без FFR, первая группа, использующая КФМн {1/8}, и вторая группа использующая КФМн {1/4};

с FFR, первая группа, использующая КФМн {1/8}, вторая группа использующая КФМн {1/2}, и третья группа, использующая КФМн {1/2};

с FFR, первая группа, использующая КФМн {1/4}, вторая группа использующая КФМн {1/2}, и третья группа, использующая КФМн {1/2}.

О расширенных картах назначений в каждой группе РК назначений сообщается посредством непользовательской РК. Если две группы РК назначений, использующих два уровня СМК, присутствуют в области РК, первой назначают группу РК назначений, использующую более устойчивую СМК, за которой следует группа РК назначений, использующая менее устойчивую СМК.

Таблицы 2, 3, 4 и 5 ниже показывают указатели для числа расширенных карт назначений в каждой группе РК назначений. Каждая таблица используется для конкретного набора СМК РК назначений и конфигурации FFR. Действительное число РК назначений в каждой группе РК назначений может быть равно или меньше, чем число, указанное указателем из Таблиц 2-5 соответственно.

Таблица 2
Число РК назначений в каждой группе РК назначений для конфигурации без FFR. Первая группа использует КФМн 1/4, а вторая группа использует КФМн 1/2
Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/4 Вторая группа PK назначений, использующая КФМн 1/2 Индекс Первая группа PK назначений, использующая КФМн 1/4 Вторая группа РК назначений, использующая КФМн 1/2
0 0 0 128 7 7
1 0 1 129 8 5
2 0 2 130 9 3
3 1 0 131 10 1
4 0 3 132 0 22
5 1 1 133 1 20
6 0 4 134 2 18
7 1 2 135 3 16
8 2 0 136 4 14
9 0 5 137 5 12
10 1 3 138 6 10
11 2 1 139 7 8
12 0 6 140 8 6
13 1 4 141 9 4
14 2 2 142 10 2
15 3 0 143 11 0
16 0 7 144 0 23
17 1 5 145 1 21
18 2 3 146 2 19
19 3 1 147 3 17
20 0 8 148 4 15
21 1 6 149 5 13
22 2 4 150 6 11
23 3 2 151 7 9
24 4 0 152 8 7
25 0 9 153 9 5
26 1 7 154 10 3
27 2 5 155 11 1
28 3 3 156 0 24
29 4 1 157 1 22
30 0 10 158 2 20
31 1 8 159 3 18
32 2 6 160 4 16
33 3 4 161 5 14
34 4 2 162 6 12
35 5 0 163 7 10
36 0 11 164 8 8
37 1 9 165 9 6
38 2 7 166 10 4
39 3 5 167 11 2
40 4 3 168 12 0
41 5 1 169 2 21
42 0 12 170 6 13
43 1 10 171 10 5
44 2 8 172 0 26
45 3 6 173 4 18
46 4 4 174 8 10
47 5 2 175 11 4
48 6 0 176 1 25
49 0 13 177 5 17
50 1 11 178 8 11
51 2 9 179 12 3
52 3 7 180 2 24
53 4 5 181 5 18
54 5 3 182 9 10
55 6 1 183 13 2
56 0 14 184 1 27
57 1 12 185 5 19
58 2 10 186 9 11
59 3 8 187 12 5
60 4 6 188 1 28
61 5 4 189 5 20
62 6 2 190 8 14
63 1 0 191 12 6
64 0 15 192 0 31
65 1 13 193 3 25
66 2 11 194 7 17
67 3 9 195 11 9
68 4 7 196 14 3
69 5 5 197 2 28
70 6 3 198 6 20
71 7 1 199 10 12
72 0 16 200 13 6
73 1 14 201 1 31
74 2 12 202 5 23
75 3 10 203 8 17
76 4 8 204 12 9
77 5 6 205 16 1
78 6 4 206 4 26
79 7 2 207 8 18
80 8 0 208 12 10
81 0 17 209 15 4
82 1 15 210 4 27
83 2 13 211 8 19
84 3 11 212 11 13
85 4 9 213 15 5
86 5 7 214 5 26
87 6 5 215 8 20
88 7 3 216 12 12
89 8 1 217 16 4
90 0 18 218 5 27
91 1 16 219 9 19
92 2 14 220 13 11
93 3 12 221 16 5
94 4 10 222 7 24
95 5 8 223 11 16
96 6 6 224 14 10
97 7 4 225 18 2
98 8 2 226 9 21
99 9 0 227 13 13
100 0 19 228 16 7
101 1 17 229 8 24
102 2 15 230 12 16
103 3 13 231 15 10
104 4 232 19 7
105 5 9 233 11 19
106 6 7 234 14 13
107 7 5 235 18 5
108 8 3 236 11 20
109 9 1 237 14 14
110 0 20 238 18 6
111 1 18 239 11 21
112 2 16 240 14 15
113 3 14 241 18 2
114 4 12 242 12 20
115 5 10 243 15 14
116 6 S 244 19 6
117 7 6 245 13 19
118 8 4 246 16 13
119 9 2 247 20 5
120 10 0 248 15 16
121 0 21 249 18 10
122 1 19 250 22 2
123 2 17 251 17 13
124 3 15 252 20 7
125 4 13 253 16 16
126 5 11 254 20 8
127 6 9 255 24 0
Таблица 3
Число РК назначений в каждой группе РК назначений для конфигурации без FFR. Первая группа использует КФМн 1/8, а вторая группа использует КФМн 1/2
Индекс Первая группа PK назначений, использующая КФМн 1/8 Вторая группа PK назначений, использующая КФМн 1/2 Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/8 Вторая группа РК назначений, использующая КФМн 1/2
0 0 0 128 4 14
1 0 1 129 5 Ю
2 0 2 130 6 6
3 0 3 131 7 2
4 0 4 132 0 31
5 1 0 133 1 27
6 0 5 134 2 23
7 1 1 135 3 19
8 0 6 136 5 11
9 1 2 137 6 7
10 0 7 138 7 3
11 1 3 139 0 32
12 0 8 140 1 28
13 1 4 141 2 24
14 2 0 142 3 20
15 0 9 143 4 16
16 1 5 144 5 12
17 2 1 145 6 8
18 0 10 146 8 0
19 1 6 147 1 29
20 2 2 148 2 25
21 0 11 149 3 21
22 1 7 ISO 4 17
23 2 3 151 5 13
24 0 12 152 6 9
25 1 8 153 7 5
26 2 4 154 8 1
27 3 0 155 2 26
28 0 13 156 3 22
29 1 9 157 4 18
30 2 5 158 5 14
31 3 1 159 6 10
32 0 14 160 7 6
33 1 10 161 8 2
34 2 6 162 1 31
35 3 2 163 2 27
36 0 15 164 4 19
37 1 11 165 5 15
38 2 7 166 6 11
39 3 3 167 7 7
40 0 16 168 8 3
41 1 12 169 2 28
42 2 8 170 3 24
43 3 4 171 4 20
44 4 0 172 5 16
45 0 17 173 7 8
46 1 13 174 8 4
47 2 9 175 9 0
48 3 5 176 2 29
49 4 1 177 3 25
50 0 18 178 4 21
51 1 14 179 5 17
52 2 10 180 6 13
53 3 6 181 7 9
54 4 2 182 9 1
55 0 19 183 2 30
56 1 15 184 3 26
57 2 11 185 4 22
58 3 7 186 5 18
59 4 3 187 6 14
60 0 20 188 7 10
61 1 16 189 8 6
62 2 12 190 9 2
63 3 8 191 4 23
64 4 4 192 5 19
65 5 0 193 6 15
66 0 21 194 7 11
67 1 17 195 8 7
68 2 13 196 9 3
69 3 9 197 3 28
70 4 5 198 4 24
71 5 1 199 5 20
72 0 22 200 7 12
73 1 18 201 8 8
74 2 14 202 9 4
75 3 10 203 10 0
76 4 6 204 3 29
77 5 2 205 4 25
78 0 23 206 5 21
79 1 19 207 6 17
80 2 15 208 7 13
81 3 11 209 S 9
82 4 7 210 10 1
83 5 3 211 4 26
84 0 24 212 5 22
85 1 20 213 6 18
86 2 16 214 7 14
87 3 12 215 8 10
88 4 8 216 9 6
89 5 4 217 10 2
90 6 0 218 4 27
91 0 25 219 6 19
92 1 21 220 7 15
93 2 17 221 8 11
94 3 13 222 9 7
95 4 9 223 10 3
96 5 5 224 4 28
97 6 1 225 5 24
98 0 26 226 6 20
99 1 22 227 7 16
100 3 14 228 9 8
101 4 10 229 10 4
102 5 6 230 11 0
103 6 2 231 5 25
104 0 27 232 6 21
105 1 23 233 7 17
106 2 19 234 8 13
107 3 15 235 9 9
108 4 Ц 236 10 5
109 6 3 237 5 26
110 0 28 238 6 22
111 1 24 239 7 1"
112 2 20 240 8 14
113 3 16 241 9 10
114 4 12 242 10 6
115 5 8 243 11 2
116 6 4 244 5 27
117 7 0 245 6 23
118 1 25 246 8 15
119 2 21 247 9 11
120 3 17 248 10 2
121 4 13 249 11 3
122 5 9 250 6 24
123 6 5 251 7 20
124 7 1 252 8 16
125 0 30 253 9 12
126 1 26 254 10 8
127 3 18 255 12 0
Таблица 4
Число РК назначений в каждой группе РК назначений для конфигурации с FFR. Первая группа использует КФМн 1/8 в первом повторе, вторая группа использует КФМн 1/2 в первом повторе, а третья группа использует КФМн 1/2 в третьем повторе
Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/8 Вторая группа РК назначений, использующая КФМн 1/2 Третья группа РК назначений, использующая КФМн 1/2 Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/8 Вторая группа РК назначений. использующая КФМн 1/2 Третья группа РК назначений. использующая КФМн 1/2
0 0 0 0 128 2 16 8
1 0 0 4 129 2 8 16
2 0 4 0 130 2 4 20
3 1 0 0 131 2 0 24
4 0 0 8 132 3 20 0
5 0 4 4 133 3 16 4
6 0 8 0 134 3 12 8
7 1 0 4 135 3 8 12
8 1 4 0 136 3 0 20
9 2 0 0 137 4 16 0
10 0 0 12 138 4 12 4
11 0 4 8 139 4 8 8
12 0 8 4 140 4 4 12
13 0 12 0 141 5 12 0
14 1 0 8 142 5 8 4
15 1 4 4 143 5 4 S
16 1 8 0 144 6 8 0
17 2 0 4 145 6 0 8
18 2 4 0 146 7 4 0
19 3 0 0 147 7 0 4
20 0 0 16 148 2 28 0
21 0 4 12 149 2 24 4
22 0 8 8 150 2 20 8
23 0 12 4 151 2 12 16
24 0 16 0 152 2 8 20
25 1 0 12 153 2 4 24
26 1 4 8 154 2 0 28
27 1 8 4 155 3 20 4
28 1 12 0 156 3 16 8
29 2 0 8 157 3 12 12
30 2 4 4 158 3 8 16
31 2 8 0 159 3 0 24
32 3 0 4 160 4 20 0
33 3 4 0 161 4 12 8
34 4 0 0 162 4 8 12
35 0 0 20 163 4 4 16
36 0 4 16 164 4 0 20
37 0 8 12 165 5 16 0
38 0 12 8 166 5 8 8
39 0 16 4 167 5 4 12
40 0 20 0 168 5 0 16
41 1 0 16 169 6 12 0
42 1 4 12 170 6 4 8
43 1 8 8 171 6 0 2
44 1 12 4 172 7 8 0
45 1 16 0 173 7 4 4
46 2 0 12 174 7 0 8
47 2 4 S 175 8 4 0
48 2 8 4 176 9 0 0
49 2 12 0 177 3 24 4
50 3 0 8 178 3 20 8
51 3 4 4 179 3 16 12
52 3 8 0 180 3 12 16
53 4 0 4 181 3 4 24
54 4 4 0 182 3 0 28
55 5 0 0 183 4 24 0
56 0 0 24 184 4 20 4
57 0 4 20 185 4 12 12
58 0 8 16 186 4 8 16
59 0 12 12 187 4 4 20
60 0 16 8 188 4 0 24
61 0 20 4 189 5 20 0
62 0 24 0 190 5 16 4
63 0 20 191 5 12 8
64 4 16 192 5 4 16
65 8 12 193 5 0 20
66 12 8 194 6 16 0
67 16 4 195 6 12 4
68 20 0 196 6 8 8
69 2 0 16 197 6 4 12
70 2 4 12 198 7 12 0
71 2 8 8 199 7 8 4
72 2 12 4 200 7 4 8
73 2 16 0 201 8 8 0
74 3 0 12 202 8 0 8
75 3 4 8 203 9 4 0
76 3 8 4 204 9 0 4
77 3 12 0 205 10 0 0
78 4 0 8 206 4 28 0
79 4 4 4 207 4 24 4
80 4 8 0 208 4 16 12
81 5 0 4 209 4 12 16
82 5 4 0 210 4 8 20
83 6 0 0 211 4 4 24
84 0 28 0 212 5 20 4
85 0 24 4 213 5 16 8
86 0 20 8 214 5 12 12
87 0 16 12 215 5 8 16
88 0 8 20 216 5 0 24
89 0 4 24 217 6 20 0
90 0 0 28 218 6 12 8
91 1 24 0 219 6 8 12
92 1 16 8 220 6 4 16
93 1 12 12 221 6 0 20
94 1 8 16 222 7 16 0
95 1 4 20 223 7 8 8
96 2 20 0 224 7 4 12
97 2 16 4 225 7 0 16
98 2 8 12 226 8 8 4
99 2 4 16 227 8 4 8
100 2 0 20 228 8 0 12
101 3 16 0 229 9 8 0
102 3 12 4 230 9 4 4
103 3 4 12 231 9 0 8
104 3 0 16 232 10 0 4
105 4 12 0 233 11 0 0
106 4 8 4 234 6 24 0
107 4 0 12 235 6 20 4
108 5 4 4 236 6 16 8
109 5 0 8 237 6 12 12
110 6 4 0 238 6 4 20
111 6 0 4 239 6 0 24
112 7 0 0 240 7 16 4
113 0 32 0 241 7 12 8
114 0 28 4 242 7 8 12
115 0 20 12 243 7 4 16
116 0 16 16 244 8 12 4
117 0 12 20 245 8 8 3
118 0 8 24 246 8 4 12
119 0 0 32 247 8 0 16
120 1 24 4 248 9 12 0
121 1 20 8 249 9 8 4
122 1 16 12 250 9 4 8
123 1 12 16 251 9 0 12
124 1 4 24 252 10 8 0
125 1 0 28 253 10 4 4
126 2 24 0 254 11 0 4
127 2 20 4 255 12 0 0
Таблица 5
Число РК назначений в каждой группе РК назначений для конфигурации с FFR. Первая группа использует КФМн 1/4 в первом повторе, вторая группа использует КФМн 1/2 в первом повторе, а третья группа использует КФМн 1/2 в третьем повторе
Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/4 Вторая группа РК назначений, использующая КФМн 1/2 Третья группа РК назначений, использующая КФМн 1/2 Индекс Первая группа РК назначений, использующая КФМн 1/4 Вторая группа РК назначений, использующая КФМн 1/2 Третья группа РК назначений, использующая КФМн 1/2
0 0 0 0 128 12 0 5
1 1 0 0 129 0 30 0
2 2 0 0 130 0 20 10
3 0 0 5 131 0 15 15
4 0 5 0 132 0 5 25
5 3 0 0 133 0 0 30
6 1 0 5 134 5 15 5
7 1 5 0 135 5 10 10
8 4 0 0 136 5 0 20
9 2 0 5 137 10 10 0
10 2 5 0 138 10 5 5
11 0 0 10 139 10 0 10
12 0 5 5 140 3 20 5
13 0 10 0 141 3 15 10
14 5 0 0 142 3 5 20
15 3 0 5 143 3 0 25
16 3 5 0 144 8 15 0
17 1 0 10 145 8 5 10
18 1 5 5 146 8 0 15
19 1 10 0 147 13 0 5
20 6 0 0 148 25 5
21 4 0 5 149 20 10
22 4 5 0 150 10 20
23 2 0 10 151 5 25
24 2 5 5 152 0 30
25 2 10 0 153 6 20 0
26 7 0 0 154 6 15 5
27 0 0 15 155 6 5 15
28 0 5 10 156 6 0 20
29 0 10 5 157 11 10 0
30 0 15 0 158 11 5 5
31 5 0 5 159 4 25 0
32 5 5 0 160 4 20 5
33 3 0 10 161 4 15 10
34 3 5 5 162 4 5 20
35 3 10 0 163 4 0 25
36 8 0 0 164 9 10 5
37 1 0 15 165 9 5 10
38 1 5 10 166 14 5 0
39 1 10 5 167 14 0 5
40 1 15 0 168 2 25 5
41 6 0 5 169 2 20 10
42 6 5 0 170 2 10 20
43 4 0 10 171 2 5 25
44 4 5 5 172 7 20 0
45 4 10 0 173 7 10 10
46 9 0 0 174 7 5 15
47 2 0 15 175 7 0 20
48 2 5 10 176 2 10 0
49 2 10 5 177 2 0 10
50 2 15 0 178 17 0 0
51 7 0 5 179 5 25 0
52 7 5 0 180 5 20 5
53 0 0 20 181 5 10 15
54 0 5 15 182 5 5 20
55 0 10 10 183 10 15 0
56 0 15 5 184 10 10 5
57 0 20 0 185 10 5 10
58 5 0 10 186 15 5 0
59 5 5 5 187 8 15 5
60 5 10 0 188 8 10 10
61 10 0 0 189 8 0 20
62 3 0 15 190 13 5 5
63 3 5 10 191 13 0 10
64 3 10 5 192 18 0 0
65 3 15 0 193 6 25 0
66 8 0 5 194 6 15 10
67 8 5 0 195 6 10 15
68 1 0 20 196 6 0 25
69 1 5 15 197 11 15 0
70 1 10 10 198 11 5 10
71 1 15 5 199 11 0 15
72 1 20 0 200 16 0 5
73 6 0 10 201 9 20 0
74 6 5 5 202 9 15 5
75 6 10 0 203 9 5 15
76 11 0 0 204 9 0 20
77 4 0 15 205 14 10 0
78 4 5 10 206 14 5 5
79 4 10 5 207 7 25 0
80 4 15 0 208 7 20 5
81 9 0 5 209 7 10 15
82 9 5 0 210 7 5 20
83 2 0 20 211 7 0 25
84 2 5 15 212 12 10 5
85 2 10 10 213 12 5 10
86 2 15 5 214 17 5 0
87 2 20 0 215 17 0 5
88 7 0 10 216 10 20 0
89 7 5 5 217 10 10 10
90 7 10 0 218 10 5 15
91 12 0 0 219 15 5 5
92 0 20 5 220 15 0 10
93 0 15 10 221 20 0 0
94 0 5 20 222 13 15 0
95 0 0 25 223 13 10 5
96 5 15 0 224 13 0 15
97 5 5 10 225 18 5 0
98 5 0 15 226 11 15 5
99 10 0 5 227 11 10 10
100 3 20 0 228 11 0 20
101 3 15 5 229 16 5 5
102 3 5 15 230 16 0 10
103 3 0 20 231 21 0 0
104 8 10 0 232 14 15 0
105 8 0 10 233 14 5 10
106 13 0 0 234 14 0 15
107 1 25 0 235 19 0 5
108 1 20 5 236 12 20 0
109 1 10 15 237 12 15 5
110 1 5 20 238 12 5 15
111 6 10 5 239 12 0 20
112 6 5 10 240 17 10 0
113 11 5 0 241 17 5 5
114 11 0 5 242 15 10 5
115 4 15 5 243 15 5 10
116 4 10 10 244 15 0 15
117 4 0 20 245 20 5 0
118 9 5 5 246 20 0 5
119 9 0 10 247 18 10 0
120 14 0 0 248 18 5 5
121 2 25 0 249 16 15 0
122 2 15 10 250 16 5 10
123 2 10 15 251 16 0 15
124 2 0 25 252 21 0 5
125 7 15 0 253 19 5 5
126 7 10 5 254 19 0 10
127 7 0 15 255 24 0 0

На фиг.2 последовательность 20 может быть воплощена программно, прошивкой или аппаратно. В вариантах осуществления, воплощенных программно, последовательность 20 может быть воплощена командами, хранящимися на машиночитаемом носителе, таком как полупроводниковая, оптическая или магнитная память. Эти команды могут исполняться контроллером или процессором. Так, например, в одном варианте осуществления команды, составляющие последовательность 20, могут храниться в запоминающем блоке 18 для базовой станции 12, как показано на фиг.1. Затем эти команды могут исполняться контроллером 16.

На фиг.2 сначала, в блоке 20, размер таблицы устанавливается равным 256. Групповые случаи РКН устанавливаются равными [1, 2] ЛБРРК для первого случая, [1, 4] ЛБРРК для второго случая, [1, 1, 2] ЛБРРК для третьего случая и [1, 1, 4] ЛБРРК для четвертого случая. Максимальный ЛБРРК для каждого из групповых случаев составляет 12, 24 и 48 для 5 МГц, 7/8, 75/10 МГц и 20 МГц соответственно.

Затем, в блоке 32, все сочетания всех случаев РКН генерируются из ЛБРРК, равного 0-48, согласно первому правилу для каждого из четырех случаев. А именно, в первом случае, РКН без FFR, использующая КФМн {1/2, 1/4}, первое правило состоит в том, что N1 может быть [0:1:24], a N2 может быть [0:1:48]. Во втором случае, РКН без FFR, использующая КФМн {1/2, 1/8}, первое правило состоит в том, что N1 может быть [0:1:12], a N2 может быть [0:1:48]. В третьем случае, повтор FFR трех групп РКН, использующих КФМн {1/2}, и повтор FFR одной группы РКН, использующей КФМн {1/2, 1/8}, первое правило состоит в том, что N1 может быть [0:1:12], N2 может быть [0:4:48], и N3 может быть [0:4:48]. В четвертом случае, повтор FFR трех групп РКН, использующих КФМн {1/2}, и повтор FFR одной группы РКН, использующей КФМн {1/2, 1/4}, первое правило состоит в том, что N1 может быть [0:1:24], N2 может быть [0:5:48], и N3 может быть [0:5:48].

Далее, в ромбе 34, проверка определяет, превышают ли найденные выше сочетания требуемый размер таблицы в 256. Если нет, работа завершается.

В противном случае, в блоке 36, применяется второе правило удаления сочетаний. А именно, сохраняются все сочетания ЛБРРК не более чем 24, а некоторые сочетания ЛБРРК от 25 до 48 следует удалить.

Наконец, в блоке 38, результаты в таблицах получаются для разных групповых случаев РКН из ЛБРРК от 0 до 48.

Упоминания по всему описанию «одного варианта осуществления» или «варианта осуществления» означают, что конкретный признак, структура или характеристика, описанные в связи с данным вариантом осуществления, включены в по меньшей мере одно воплощение, заключенное в настоящем изобретении. Таким образом, появление фразы «один вариант осуществления» или «в варианте осуществления» необязательно относится к одному и тому же варианту осуществления. Далее, конкретные признаки, структуры или характеристики могут быть установлены в других подходящих формах, отличных от конкретного проиллюстрированного варианта осуществления, и все такие формы могут заключаться в объеме формулы изобретения по настоящему изобретению.

Хотя настоящее изобретение описано в отношении ограниченного числа вариантов осуществления, специалисты поймут его многочисленные модификации и варианты. Предполагается, что приложенная формула изобретения покрывает все такие модификации и варианты, если они попадают в истинные сущность и объем настоящего изобретения.

1. Способ передачи управляющих сигналов, содержащий этапы, на которых:
- передают управляющие сигналы к станции;
- используют таблицу для указания размера группы на основе скорости кодирования; и
- определяют упомянутый размер с помощью только незанятых ресурсов в группах, которые являются смежными в частотной области к ресурсу данных.

2. Способ по п.1, включающий в себя этап, на котором ограничивают размер таблицы.

3. Способ по п.2, включающий в себя этап, на котором определяют, превышает ли число сочетаний размер таблицы.

4. Способ по п.1, включающий в себя этап, на котором подразделяют случаи, использующие повторное использование с дробными частотами, и случаи, не использующие повторное использование с дробными частотами.

5. Способ по п.4, включающий в себя этап, на котором подразделяют случаи, не использующие повторное использование с дробными частотами, на первый и второй случаи, имеющие различные скорости кодирования.

6. Способ по п.5, включающий в себя этап, на котором разделяют случаи с повторным использованием с дробными частотами на третий случай, использующий первую скорость кодирования для повторного использования с дробными частотами трех групп расширенной карты назначений (РКН) и вторую и третью скорость кодирования для повторного использования с дробными частотами одной группы РКН.

7. Способ по п.6, дополнительно включающий в себя этап, на котором разделяют случаи с повторным использованием с дробными частотами на четвертый случай, использующий повторное использование с дробными частотами трех групп для первой скорости кодирования и повторное использование одной группы для второй и третьей скоростей кодирования.

8. Способ по п.7, включающий в себя этап, на котором ограничивают общее число логических блоков ресурсов для заданного случая до значения ниже конкретного числа блоков для каждого из упомянутых первого, второго, третьего и четвертого случаев.

9. Способ по п.8, включающий в себя этап, на котором ограничивают число логических блоков ресурсов для каждой группы в каждом случае.

10. Способ по п.9, включающий в себя этап, на котором ограничивают число логических блоков ресурсов до одного и двух для первого случая, до одного и четырех для второго случая, до одного, одного и двух для третьего случая и до одного, одного и четырех в четвертом случае.

11. Машиночитаемый носитель, хранящий команды, исполняемые компьютером для того, чтобы:
- посылать управляющую информацию к мобильной станции путем указания размера группы на основе скорости кодирования;
- определяют упомянутый размер на основе занятых ресурсов в группе, которые являются смежными к ресурсу данных, который можно использовать для передачи данных станцией; и
- используют только незанятые ресурсы в группах, которые являются смежными в частотной области к ресурсу данных.

12. Носитель по п.11, дополнительно хранящий команды для использования таблицы для указания размера группы.

13. Носитель по п.12, дополнительно хранящий команды для ограничения размера таблицы.

14. Носитель по п.13, дополнительно хранящий команды для определения того, превышает ли число сочетаний размер таблицы.

15. Носитель по п.11, дополнительно хранящий команды для разделения управляющей информации на случаи, использующие повторное использование с дробными частотами, и случаи, не использующие повторное использование с дробными частотами.

16. Носитель по п.15, дополнительно хранящий команды для подразделения случаев, не использующих повторное использование с дробными частотами, на первый и второй случаи, имеющие различные скорости кодирования.

17. Носитель по п.16, дополнительно хранящий команды для разделения случаев повторного использования с дробными частотами на третий случай, использующий первую скорость кодирования для повторного использования с дробными частотами трех групп РКН и вторую и третью скорость кодирования для повторного использования одной группы РКН.

18. Носитель по п.17, дополнительно хранящий команды для разделения случаев повторного использования с дробными частотами на четвертый случай, использующий повторное использование с дробными частотами трех групп для первой скорости кодирования и повторное использование одной группы для второй и третьей скоростей кодирования.

19. Носитель по п.18, дополнительно хранящий команды для ограничения общего числа логических блоков ресурсов для заданного случая до значения ниже конкретного числа блоков для каждого из упомянутых первого, второго, третьего и четвертого случаев.

20. Носитель по п.19, дополнительно хранящий команды для ограничения числа логических блоков ресурсов для каждой группы в каждом случае и для ограничения числа логических блоков ресурсов до одного и двух для первого случая, до одного и четырех для второго случая, до одного, одного и двух для третьего случая и до одного, одного и четырех в четвертом случае.

21. Базовая станция, содержащая:
- приемопередатчик;
- контроллер, связанный с упомянутым приемопередатчиком; и
- упомянутая станция посылает управляющую информацию к мобильной станции для указания размера группы на основе скорости кодирования и для определения упомянутого размера за счет использования только незанятых ресурсов в группах, которые являются смежными в частотной области с ресурсом данных.

22. Станция по п.21, причем упомянутая станция хранит команды для ограничения размера таблицы до 256.

23. Станция по п.21, упомянутая станция разрабатывает таблицы для указания размера группы за счет разделения случаев на те, что используют повторное использование с дробными частотами, те, что не используют повторное использование с дробными частотами.

24. Станция по п.23, упомянутая станция далее подразделяет случаи, не использующие повторное использование с дробными частотами, на первый и второй случаи, использующие разные скорости кодирования.

25. Станция по п.24, разделяющая случаи повторного использования с дробными частотами на третий случай, использующий первую скорость кодирования для повторного использования с дробными частотами трех групп расширенной карты назначений и вторую и третью скорости кодирования для повторного использования одной группы расширенной карты назначений, и на четвертый случай, использующий повторное использование с дробными частотами трех групп для первой скорости кодирования и повторное использование одной группы для второй и третьей скорости кодирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу и устройству для управления повторной передачей в оборудовании пользователя, поддерживающем пространственное мультиплексирования восходящей линии связи.

Изобретение относится к области мобильной связи стандарта долгосрочного развития (LTE). Техническим результатом является повышение эффективности использования радиоресурсов.

Группа изобретений относится к области управления связью. Технический результат состоит в снижении ухудшения характеристик передачи при передаче данных даже в том случае, когда в мобильном терминале не обеспечено достаточной мягкой буферной памяти для управления повторной передачей.

Изобретение относится к области коммуникаций и предназначено для управления мобильным радиовещанием (MBBMS) при передаче информации в виде данных. Технический результат - повышение эффективности передачи данных.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в уменьшении потерь при передаче сигналов управления, увеличении ресурсов для передачи данных и повышении эффективности системы.

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в эффективности определения правил для назначения ресурсов для передачи сигналов квитирования в пользовательское оборудование (UE).

Изобретение относится к средствам для возврата информации ACK/NACK для агрегации несущих. Технический результат заключается в обеспечении обратной совместимости агрегации несущих.

Настоящее изобретение относится области беспроводной связи с узлом ретрансляции между узлом (30) радиодоступа и узлом (20) ретранслятора. Для каждого назначенного подкадра нисходящей линии связи для передачи нисходящей линии связи из узла доступа в узел ретранслятора подкадр передачи восходящей линии связи для передачи восходящей линии связи назначают четырьмя интервалами времени передачи позже.

Изобретение относится к беспроводной сети. Технический результат состоит в увеличении пропускной способности протокола HARQ гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных в беспроводной сети связи.

Изобретение относится к беспроводным системам. Технический результат - улучшение надежности приема HARQ-ACK, когда оно кодировано с использованием блочного кода относительно того, когда оно кодировано с использованием кода с повторением.

Изобретение относится к способу конфигурирования протокола повторной передачи по восходящей линии связи между узлом сети и ретрансляционным узлом в системе мобильной связи. Технический результат изобретения заключается в уменьшении среднего времени на передачу и подтверждение приема, а также количества служебных сигналов управляющей сигнализации. Конфигурирование протокола выполняется на узле сети или на ретрансляционном узле. Количество процессов передачи определяется на основании положения временных интервалов, имеющихся в распоряжении для передачи, и может выбираться, для того чтобы регулировать время на передачу и подтверждение приема протокола повторной передачи. Как только количество процессов передачи было сконфигурировано, процессы передачи отображаются на имеющихся в распоряжении временных интервалах в предопределенном порядке и периодическим образом. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение обеспечивает способ и пользовательское оборудование UE для отображения ответных сообщений ACK/NACK. Технический результат - повышение корректности обработки ответных сообщений ACK/NACK. Для этого способ содержит этапы, на которых: UE определяет количество L битов ответных сообщений ACK/NACK в соответствии с заранее определенными условиями, при этом заранее определенные условия включают в себя по меньшей мере одно из следующего: количество компонентных несущих нисходящей линии связи или сот, которые выделяются UE базовой станцией, и режим передачи каждой из компонентных несущих нисходящей линии связи; и UE отображает ответные сообщения ACK/NACK в L битов с тем, чтобы обрабатывать их корректно. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 23 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи и предназначено для передачи сигналов квитирования, включающих в себя применение разнесения передачи. Технический результат - повышение помехоустойчивости. Для этого предложены способ и устройство для пользовательского оборудования (UE) для передачи в сигналах квитирования канала управления, ассоциируемых с процессом гибридного автоматического запроса на повторную передачу (сигналы HARQ-ACK), в ответ на прием транспортных блоков (TB), переданных из базовой станции, UE переносит информацию HARQ-ACK посредством выбора одного ресурса из множества ресурсов в канале управления и посредством выбора точки созвездия схемы модуляции для сигнала HARQ-ACK. Разнесение передачи поддерживается с использованием разных ресурсов канала управления, которые уже являются доступными для UE без конфигурирования дополнительных ресурсов. В способе и устройстве описаны принципы разработки для оптимального отображения информации HARQ-ACK в ресурсы канала управления и точки созвездия модуляции для системы дуплекса с временным разделением (TDD) и для системы Дуплекса с частотным разделением (FDD). 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 12 ил., 12 табл.

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат - повышение надежности приема за счет ослабления взаимных помех при совместной передаче управляющей информации и информации данных по восходящей линии связи. Для этого в способе и устройстве мультиплексирование управляющей информации (UCI) включает в себя: определение количества закодированных символов информации UCI на каждом пространственном уровне, когда информация данных переносится с использованием нескольких транспортных блоков, определение количества закодированных символов информации UCI на каждом пространственном уровне, когда канал восходящей линии связи (PUSCH) переносит повторную передачу одного транспортного блока для процесса гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ), в то время как начальная передача транспортного блока для того же самого процесса HARQ была в канале PUSCH, переносящем несколько транспортных блоков, и определение схемы модуляции закодированных символов информации UCI. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 11 ил., 1 табл. .

Изобретение относится к технологиям радиосвязи. Технический результат - повышение помехоустойчивости посредством предварительного кодирования. Способ содержит этапы, на которых выполняют согласование скоростей применительно к кодированной последовательности, полученной в результате канального кодирования второй управляющей информации, для получения символьной последовательности, причем вторая управляющая информация содержит битовую информацию, указывающую информацию о числе слоев; и передают указанную символьную последовательность абонентскому терминалу (UE) по высокоскоростному совместно используемому каналу управления (HS-SCCH). В технических решениях согласно изобретению в результате добавления битовой информации, указывающей информацию о числе слоев, к управляющей информации обеспечивается результат, заключающийся в сообщении терминалу UE информации о числе слоев. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 9 ил., 3 табл.

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в увеличении пропускной способности и обеспечении гибкости при использовании ресурсов сети связи. Способ содержит этапы, на которых: осуществляют связь, с помощью мобильного устройства, с базовой станцией через первую и вторую компонентные несущие, имеющие различные частотные диапазоны и конфигурации дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD); принимают одну или более передач нисходящей линии связи через вторую компонентную несущую; выбирают последовательность моментов времени гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ) на основании конфигураций TDD первой и второй компонентный несущих; передают один или более сигналов положительного подтверждения и/или отрицательного подтверждения (ACK/NACK), связанных с одной или более передачами нисходящей линии связи, согласно выбранной последовательности моментов времени HARQ. 4 н. и 19 з.п. ф-лы, 10 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является повышение эффективности связи. Предоставляются способы и устройства для того, чтобы поддерживать HARQ в системе связи, применяющей перекрестную диспетчеризацию несущих. Вторая сота диспетчеризуется в первой соте. Принимаются данные, передаваемые посредством терминала, в субкадре второй соты. Определяется субкадр, в первой соте, для передачи подтверждения приема HARQ, соответствующего данным, и определяется субкадр, в первой соте, переносящий информацию диспетчеризации второй соты. Определяется то, являются ли идентичными субкадр для передачи подтверждения приема HARQ и субкадр, переносящий информацию диспетчеризации второй соты. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 30 ил., 3 табл.

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является решение проблемы доставки не по порядку, или сдвига по фазе, между двумя объектами управления доступом к среде. В аспектах настоящего описания пользовательское оборудование принимает многоточечные передачи между узлами В, и компонент многоточечный агрегации обнаруживает промежуток в порядковых номерах, задерживает передачу не подтверждения сигнала (NAK) посредством запуска таймера задержки NAK и передает с помощью приемопередатчика NAK в течение промежутка в порядковых номерах в ответ на истечение таймера задержки NAK и обнаружения, что промежуток не был заполнен во время задержки. Если объект управления доступом к среде (MAC) в качестве соответствующего NodeB идентифицируется самостоятельно для управления линией радиосвязи (RLC), доставка не по порядку (сдвиг по фазе) может в конечном счете быть отличена от подлинной потери данных прежде, чем таймер задержки NAK истечет на основании отслеживания самых больших принятых порядковых номеров. Адаптивный таймер задержки NAK может быть выполнен посредством мониторинга продолжительности сдвига по фазе. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к способу беспроводной связи между пользовательским оборудованием (UE) и усовершенствованным узлом B (eNodeB) в ходе процесса передачи и/или повторной передачи гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ). Технический результат заключается в уменьшении эффекта потерянной синхронизации выделения ресурсов. Определяют, является или нет несинхронизированным выделение ресурсов между пользовательским оборудованием (UE) и усовершенствованным узлом B (eNodeB) в ходе процесса передачи и/или повторной передачи гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ). Повышают уровень мощности и/или уровень агрегирования физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH). 4 н. и 28 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных в сети. Способ содержит этапы, на которых: нумеруют множество ресурсов расширенного PUCCH для ACK/NACK, причем каждый из множества ресурсов расширенного PUCCH соответствует одному пользовательскому оборудованию; нумеруют элементы eCCE, используемые всеми EPDCCH; определяют связь между нумерацией ресурсов расширенного PUCCH и нумерацией элементов eCCE; совместно c пользовательским оборудованием используют упомянутую связь и информацию, связанную с нумерацией ресурсов расширенного PUCCH; и передают информацию о номере, связанную с элементами eCCE, в пользовательское оборудование. 4 н. и 12 з.п. ф-лы. 4 ил.
Наверх