×
10.07.2019
219.017.b11f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОПОРНОГО ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА ВОСХОДЯЩЕГО КАНАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002440695
Дата охранного документа
20.01.2012
Аннотация: Заявлен способ передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала. Технический результат в конечном счете сводится к правильному зондированию восходящего канала базовой станцией. Для этого базовая станция распределяет ресурсы для опорного зондирующего сигнала восходящего канала пользовательского устройства (UE), т.е сигнала SRS, отправляет к UE параметры конфигурации SRS, параметры конфигурации описанного SRS включают параметры пропускной способности SRS B и параметры места частотной области SRS n, после получения параметров конфигурации описанного SRS по параметрам конфигурации описанного SRS UE вычисляет исходное место частотной области использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS, потом отправляет сигнал SRS описанными ресурсами к базовой станции; в том числе распределяемые ресурсы частотной области для сигнала SRS описанной базовой станцией соответствуют узлу в распределяемой древовидной структуре пропускной способностью SRS, распределяемые B соответствуют слою, в котором находится узел, распределяемые n соответствуют индексу одного узла ветви описанного узла в самом подслое древовидной структуры. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил., 4 табл.

Область техники

Данное изобретение касается техники передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала, в особенности способа передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала.

Уровень техники

В системе долгосрочной эволюции (LTE, Long Term Evolution) опорный зондирующий сигнал (SRS, Sounding Reference Signal) является концом оборудования пользователя (UE, User Equipment), т.е. сигналом, отправляемым терминалом к базовой станции, в основном используется для зондирования качества восходящего канала базовой станцией. Базовая станция по результатам зондирования выполняет диспетчеризацию данных восходящего канала, например занимаемые частотные ресурсы при восходящей передаче или используемые методы кодирования модуляции т.п.

В текущей системе LTE поддерживает многообразные пропускные способности. Пропускные способности SRS применяют древовидную структуру для распределения, каждая конфигурация пропускной способности SRS (SRS bandwidth configuration) соответствует древовидной структуре, пропускная способность SRS самого верхнего слоя (SRS-Bandwidth) соответствует распределяемой максимальной пропускной способности этой пропускной способности SRS. Определяем общее количество блока ресурсов (RB, Resource Block), которому соответствует конфигурация пропускной способности, таблицы 1-4 давали при разных конфигурациях пропускных способностей восходящих каналов, таблицы конфигураций пропускных способностей SRS, таблица 1: , таблица 2: , таблица 3: , таблица 4: .

В том числе mSRS,b означает количество RB, содержащее каждый узел слоя b древовидной структуры в частотной области. Когда b>0, Nb означает количество узла ветви, содержащее узел слоя b-1 древовидной структуры в слое b, a b=0 соответствует высшему слою древовидной структуры, в это время постоянно Nb=1; mSRS,0 является самой большой пропускной способностью SRS при данной конфигурации.

Таблица 1
Конфигурация пропускной способности SRS SRS-пропускная способность b=0 SRS-пропускная способность b=1 SRS-пропускная способность b=2 SRS-пропускная способность b=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 36 1 12 3 4 3 4 1
1 32 1 16 2 8 2 4 2
2 24 1 4 6 4 1 4 1
3 20 1 4 5 4 1 4 1
4 16 1 4 4 4 1 4 1
5 12 1 4 3 4 1 4 1
6 8 1 4 2 4 1 4 1
7 4 1 4 1 4 1 4 1

Таблица 2
Конфигурация пропускной способности SRS Пропускная способность SRS b=0 SRS-пропускная способность b=1 SRS-пропускная способность b=2 SRS-пропускная способность b=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 48 1 24 2 12 2 4 3
1 48 1 16 3 8 2 4 2
2 40 1 20 2 4 5 4 1
3 36 1 12 3 4 3 4 1
4 32 1 16 2 8 2 4 2
5 24 1 4 6 4 1 4 1
6 20 1 4 5 4 1 4 1
7 16 1 4 4 4 1 4 1

Таблица 3
Конфигурация пропускной способности SRS SRS-пропускная способность b=0 SRS-пропускная способность b=1 SRS-пропускная способность b=2 SRS-пропускная способность b=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 72 1 24 3 12 2 4 3
1 64 1 32 2 16 2 4 4
2 60 1 20 3 4 5 4 1
3 48 1 24 2 12 2 4 3
4 48 1 16 3 8 2 4 2
5 40 1 20 2 4 5 4 1
6 36 1 12 3 4 3 4 1
7 32 1 16 2 8 2 4 2

Таблица 4
Конфигурация пропускной способности SRS SRS-пропускная способность b=0 SRS-пропускная способность b=1 SRS-пропускная способность b=2 SRS-пропускная способность b=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 96 1 48 2 24 2 4 6
1 96 1 32 3 16 2 4 4
2 80 1 40 2 20 2 4 5
3 72 1 24 3 12 2 4 3
4 64 1 32 2 16 2 4 4
5 60 1 20 3 4 5 4 1
6 48 1 24 2 12 2 4 3
7 48 1 16 3 8 2 4 2

Исходное место частотной области сигнала SRS определено конфигурацией пропускной способности сотового специального SRS (cell-specific), пропускной способности специального UE (UE-specific) SRS BSRS и параметрами места частотной области nRRC, распределяемыми высоким слоем, в том числе:

параметры конфигурации пропускной способности SRS Cell-specific: UE по восходящей пропускной способности и данным параметрам, определяет древовидную структуру пропускной способности SRS и mSRS,b и Nb разных отделений узла, которым соответствует данная древовидная структура; данные параметры переданы в соте;

параметры пропускной способности SRS UE-specific BSRS: адекватны одно из значений четырех b в вышесказанной таблице, используется для определения сигнала SRS, находящегося в каком слое древовидной структуры;

параметры места частотной области SRS UE-specific nRRC.

По древовидной структуре пропускной способности SRS и выше трех параметрам определение исходного места частотной области сигнала SRS следующим способом:

В том числе:

k0 означает исходное место частотной области опорного зондирующего сигнала восходящего канала, т.е номер индекса поднесущей.

, в том числе

обеспечивает допускаемую отправляющую пропускную способность SRS на центральном месте пропускной способности системы в системе, означает округление к меньшему. означает количество поднесущей, содержащее один RB в частотной области. SC является сокращенным наименованием subcarrier, т.е поднесущая.

kTC∈{0,1} является смещением (Transmission Comb) сигнала SRS, сигнал SRS в частотной области отправляется через одну поднесущую, поэтому в частотной области как гребневидное.

, означает длину последовательности сигнала SRS узла ветви в слое b в древовидной структуре.

nb означает индекс узла ветви, содержащий узел слоя b-1 в слое b, поэтому nb∈{0, 1, 2, …,Nb-1}.

nb получено по вычислении параметров места частотной области nRRC, а конкретные взаимные отношения между nb и nRRC зависят от того, как определять nRRC.

В настоящее время нет четкого проекта для определения nRRC, полученное исходное место частотной области существующим проектом не правильно, поэтому нет возможности определять правильно исходное место частотной области сигнала SRS, это приводит к тому, что UE не может отправлять сигнал SRS базовой станции из правильного исходного места частотной области, что базовая станция не может правильно зондировать восходящий канал.

Раскрытие изобретения

Технической задачей изобретения является способ передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала, при котором базовая станция может правильно зондировать восходящий канал.

Для решения вышеуказанной технической задачи данное изобретение предлагает способ передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала, который включает следующее.

Базовая станция распределяет ресурсы для опорного зондирующего сигнала восходящего канала UE, т.е. сигнала SRS, отправляет к UE параметры конфигурации SRS, параметры конфигурации описанного SRS включают параметры пропускной способности SRS BSRS и параметры места частотной области SRS nRRC;

После получения параметров конфигурации описанного SRS описанное UE по параметрам конфигурации описанного SRS вычисляет исходное место частотной области использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS, потом отправляет сигнал SRS описанными ресурсами к базовой станции;

в том числе ресурсы частотной области, распределенные для сигнала SRS описанной базовой станцией, соответствуют узлу в распределяемой древовидной структуре пропускной способностью SRS, распределяемые BSRS соответствуют слою, в котором находится узел, распределяемые nRRC соответствуют индексу одного узла ветви описанного узла в самом подслое древовидной структуры.

В дальнейшем, описанные nRRC

в том числе Nb означает количество узла ветви, содержащее узел слоя b-1 древовидной структуры в слое b, когда b=0, Nb=1.

В дальнейшем, по параметрам конфигурации описанного SRS вычисляет исходное место частотной области использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS: по следующей формуле вычисляет индекс узла ветви, содержащий узел слоя b-1 в слое b nb, по полученным nb вычисляет исходное место частотной области сигнала SRS: nb=4nRRC/mSRS,bmod Nb; в том числе означает округление к меньшему, mSRS,b означает количество Блока Ресурсы, содержащее каждый узел слоя b древовидной структуры в частотной области, b=0, 1, …, BSRS.

Лучше, описанные nRRC соответствуют индексу любого узла ветви описанного узла в самом подслое древовидной структуры. Описанный индекс узла ветви в самом подслое древовидной структуры начинает от ноля по порядку 0, 1, 2, 3 … нумеровать.

В лучшем, после отправки сигнала SRS к базовой станции описанными ресурсами данный способ еще включает: по параметрам конфигурации SRS описанного UE описанная базовая станция принимает отправленный сигнал SRS описанным UE на соответствующем месте временной области.

Данное изобретение еще предлагает способ передачи опорного зондирующего сигнала восходящего канала, который включает следующее:

Базовая станция распределяет ресурсы для опорного зондирующего сигнала восходящего канала UE, т.е. сигнала SRS, отправляет к UE параметры конфигурации SRS, параметры конфигурации описанного SRS включают параметры пропускной способности SRS ВSRS и параметры места частотной области SRS nRRC.

После получения параметров конфигурации описанного SRS описанное UE вычисляет исходное место частотной области использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS, потом отправляет сигнал SRS описанными ресурсами к базовой станции.

В том числе ресурсы частотной области, распределенные для сигнала SRS описанной базовой станцией, соответствуют узлу в распределяемой древовидной структуре пропускной способностью SRS, распределяемые BSRS соответствуют слою, в котором находится узел, распределяемые nRRC соответствуют индексу описанного узла в слое, который решает BSRS в древовидной структуре.

В дальнейшем, описанные nRRC

в том числе Nb означает количество узла ветви, содержащее узел слоя b-1 древовидной структуры в слое b, когда b=0, Nb=1.

В дальнейшем, по параметрам конфигурации описанного SRS вычисляет исходное место частотной области использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS: по следующей формуле вычисляет индекс узла ветви, содержащий узел слоя b-1 в слое b nb, по полученным nb вычисляет исходное место частотной области сигнала SRS: в том числе означает округление к меньшему, mSRS,b означает количество Блока Ресурсы, содержащее каждый узел слоя b древовидной структуры в частотной области, b=0, 1, …, BSRS.

Лучше, описанный индекс узла в каждом слое древовидной структуры все начинает от ноля по порядку 0, 1, 2, 3 … нумеровать.

В дальнейшем, после отправки сигнала SRS к базовой станции описанными ресурсами данный способ еще включает: по параметрам конфигурации SRS описанного UE описанная базовая станция принимает отправленный сигнал SRS описанным UE на соответствующем месте временной области.

Используя способ данного изобретения, можно правильно определять взаимоотношения между nRRC и nb, решать вопрос в том, что нет возможности определять правильно исходное место частотной области сигнала SRS, и нет возможности правильно зондировать восходящий канал.

Краткое описание чертежей

Фиг.1. Технологическая схема способов информации конфигурации отправляемых SRS базовой станцией и отправляемого сигнала SRS по информации конфигурации UE.

Фиг.2. В таблице 2 с конфигурацией 0, схема значения nRRC примера реализации 1 по данному изобретению.

Фиг.3. В таблице 2 с конфигурацией 0, схема значения nRRC примера реализации 2 по данному изобретению.

Фиг.4. В таблице 2 с конфигурацией 0, схема вычисления исходного места частотной области сигнала SRS.

Осуществление изобретения

С помощью приложенных чертежей описывается конкретная реализация данного изобретения, с помощью чего можно полностью понимать, как решать технические вопросы техническими методами и в процессе реализации достигать технических эффектов.

Пример реализации 1

Фиг.1 предлагает информацию конфигурации, отправляемую SRS базовой станции, и способ отправляемого сигнала SRS по информации конфигурации, данный способ включают следующие шаги.

Шаг 110, когда базовая станция принимает из UE сигнал SRS для проведения зондирования восходящего канала, распределяет ресурсы для сигнала SRS, отправляет к UE параметры конфигурации SRS;

Параметры конфигурации SRS делят на три класса: первый класс является параметрами, которые соответственны с местами временной области сигнала SRS; другой класс является параметрами, которые соответственны с использованными последовательностями сигнала SRS; третий является параметрами, которые соответственны с местами частотной области сигнала SRS. Параметры первых 2 классов вне данного изобретения. В соте некоторые сотовые специальные (Cell-specific) параметры переданы, а специальные (UE-specific) параметры UE распределены через сигнализации высшего слоя.

Соответственные параметры места частотной области сигнала SRS включают параметр пропускной способности SRS ВSRS и параметр места частотной области SRS nRRC. Ресурсы частотной области, распределенные для сигнала SRS описанной базовой станцией, соответствуют узлу в распределяемой древовидной структуре пропускной способностью SRS, распределяемые параметры пропускной способности SRS ВSRS соответствуют слою, в котором находится узел, распределяемые параметры места частотной области SRS nRRC соответствуют индексу одного узла ветви описанного узла в самом подслое древовидной структуры или индексу описанного узла, который решает BSRS в древовидной структуре.

Шаг 120, по полученным параметрам конфигурации SRS, UE определяет соответственные параметры временной области, частотной области и использующих последовательностей использованных ресурсов отправляющего сигнала SRS, отправляет сигнал SRS данными ресурсами к базовой станции.

По полученным соответственным параметрам места временной области UE определяет период отправки сигнала SRS и номер подкадра, в котором находится сигнал SRS. По полученным соответственным параметрам места частотной области определяет место частотной области отправляющего сигнал (включает исходное место частотной области) и длину последовательности, по соответственным параметрам последовательности определяет использующую последовательность сигнала SRS.

Шаг 130, базовая станция по распределяемым параметрам SRS к UE на соответственном месте временной области принимает отправляемый сигнал SRS концом UE.

В данном примере реализации базовая станция распределяет ресурсы для сигнала SRS, в частотной области соответствует одному узлу в древовидной структуре, по слоям данного узла распределяет параметры пропускной способности SRS BSRS, по индексу узла ветви данного узла в самом подслое древовидной структуры распределяет параметры места частотной области SRS nRRC, nRRC:

В данном примере реализации значение nRRC узла ветви не подслоя является любым из всех индексов узлов ветви самого подслоя, которые содержит данный узел ветви.

UE по вышеуказанному вычислению nRRC получает nb, в том числе nb означает индекс узла ветви, содержащий узел слоя b-1 в слое b:

nb=4nRCC/mSRS,bmod Nb

UE по вычисленным параметрам nb, по формуле (1) может вычислять правильное исходное место частотной области и в соответственных ресурсах отправлять сигнал SRS, таким образом, базовая станция может правильно получать сигнал SRS. Нужные другие параметры формулы (1) могут получить по данному способу, здесь не будем повторять.

Фиг.2 представляет схему конфигурации пропускной способности сигнала SRS таблицы 2 с конфигурацией 0, из таблицы 2 можно получать N0=1, N1=1, N2=2, N3=3, в том числе UE-specific параметры пропускной способности SRS ВSRS, распределяемые базовой станцией, поэтому в данной схеме:

когда BSRS=0, данный слой имеет 1 узел, nRCC={0, 1, 2, …, 11};

когда BSRS=1, данный слой имеет 2 узла, для узла #0 nRRC={0, 1, …, 5}, для узла #1 nRRC={6, 7, …,11};

когда BSRS=2, данный слой имеет 4 узла, для узла #0 nRRC={0, 1, 2}, для узла #1 nRRC={3, 4, 5}, для узла #2 nRRC={6, 7, 8}, для узла #3 nRCC={9, 10, 11};

когда ВSRS=3, данный слой является самым подслоем конфигурации данной древовидной структуры, значение разных узлов соответственно {0, 1, 2, …, 11}.

Здесь определено древовидной структурой имеемое количество узлов в слое древовидной структуры, в котором находится сигнал SRS. Когда базовая станция распределяет параметры SRS для UE, по практике, например, требования охвата, конфликтует ли с другими UE, скорость движения UE и др. распределяет параметры кода временной области UE при отправке SRS.

Пример реализации 2

Процесс способа данного примера реализации одинаков с примером реализации 1, ниже только описывается способ определения исходного места частотной области.

В данном примере реализации базовая станция распределяет ресурсы для сигнала SRS, соответствует одному узлу в древовидной структуре в частотной области, по слоям данного узла распределяет параметры пропускной способности SRS BSRS, по индексу данного узла в слое, который решает BSRS, распределяет параметры места частотной области SRS nRCC (в каждом слое индекс узла начинает от ноля по порядку 0, 1, 2, 3 … нумеровать), поэтому диапазон значений nRRC:

UE по формуле (1) и значению nb в формуле (1) получает nb, в том числе nb означает индекс узла ветви, содержащий узел слоя b-1 в слое b:

UE по вычисленным параметрам nb по формуле (1) может вычислять правильное исходное место частотной области и в соответственных ресурсах отправляет сигнал SRS, таким образом базовая станция может правильно получать сигнал SRS.

Фиг.3. Схема конфигурации пропускной способности сигнала SRS таблицы 2 с конфигурацией "0", из таблицы с конфигурацией "0" можно получать N0=1, N1=2, N2=2, N3=3, поэтому в данной схеме имеем:

Ниже, сочетая фиг.4, предлагаем пример использования, в котором по параметрам конфигурации пропускной способности SRS, пропускной способности SRS ВSRS и параметрам места частотной области nRRC определяем исходное место частотной области опорного зондирующего сигнала восходящего канала.

Пример 1

На фиг.4 показано для конфигурации 0 в таблице 2, если базовая станция применяет способ примера реализации 1, UE-specific распределяемые параметры являются ВSRS=1, nRRC=6, соответственные ресурсы частотной области являются той зоной, которую показывает в соответственном слое BSRS=1 на фиг.4, здесь nRRC может являться любым из {6, 7, 8, 9, 10, 11}.

После получения вышесказанных параметров по конфигурации 0 в таблице 2 UE получает:

Если базовая станция применяет способ примера реализации 2, то распределяемые параметры являются BSRS=1, nRRC=1, и по:

Для одинаковых узлов ветки диапазон значений nRRC разен в разных примерах реализации, но по соответственным взаимоотношениям между nRRC и nb полученное значение nb одинаково, так что полученное исходное место частотной области сигнала SRS одинаково.

Допустим =60, то

UE пo получает исходное место частотной области данного SRS, т.е. индекс поднесущей частотной области:

Фиг.4. Схема вычисления исходного места частотной области сигнала SRS указывает, что исходное место частотной области сигнала SRS является которое соответственно с , т.е. вычисленное исходное место частотной области UE и исходное место частотной области с распределенными базовой станцией ресурсами частотной области одинаковы. Таким образом, базовая станция может правильно принимать отправляемые сигналы SRS UE, тем более правильно зондировать восходящий канал.

Пример 2

Как на фиг.4 показано, для конфигурации 0 в таблице 2, если базовая станция применяет способ примера реализации 1, UE-specific распределяемые параметры имеют BSRS=2, nRRC=3, т.е. соответствуют зоне на фиг.4 в соответствующем слое BSRS=2.

После получения соответственных параметров по конфигурации 0 в таблице 2 UE получает:

Если базовая станция применяет способ примера реализации 2, то распределяемые параметры: ВSRS=2; nRRC=1.

В это время UE по:

Видно, результаты, вычисленные двумя способами, одинаковы.

Допустим =60, то

UE по через вычисление получает исходное место частотной области данного SRS, т.е. индекс поднесущей частотной области:

Фиг.4. Схема вычисления исходного места частотной области сигнала SRS тоже указывает, что исходное место частотной области сигнала SRS является 18, которое соответственно с , т.е. вычисленное исходное место частотной области UE и исходное место частотной области с распределенными базовой станцией ресурсами частотной области одинаковы. Таким образом, базовая станция может правильно принимать отправляемые сигналы SRS UE, тем более правильно зондировать восходящий канал.

Пример 3

Как на фиг.4 показано, для конфигурации 0 в таблице 2, если базовая станция применяет способ примера реализации 1, распределяемые параметры UE-specific имеют ВSRS=2, nRRC=9, т.е. соответствуют зоне на фиг.4, в соответствующем слое ВSRS=2.

После получения соответственных параметров по конфигурации 0 в таблице 2 UE получает:

Если базовая станция применяет способ примера реализации 2, то распределяемые параметры: BSRS=2, nRRC=3, по вычисляют:

Допустим =60, =12, то

UE пo вычисляет исходное место частотной области данного SRS, т.е индекс поднесущей частотной области:

Фиг.4. Схема вычисления исходного места частотной области сигнала SRS тоже указывает, что исходное место частотной области сигнала SRS является 42, которое соответственно с , т.е. вычисленное исходное место частотой области UE и исходное место частотной области с распределенными базовой станцией ресурсами частотной области одинаковы. Таким образом, базовая станция может правильно принимать отправляемые сигналы SRS UE, тем более правильно зондировать восходящий канал.

Пример 4

Как на фиг.4 показано, для конфигурации 0 в таблице 2, если базовая станция применяет способ примера реализации 1, UE-specific распределяемые параметры имеют BSRS=3, nRRC=7, т.е. соответствуют зоне на фиг.4, в соответствующем слое ВSRS=3.

После получения соответственных параметров по конфигурации 0 в таблице 2 UE получает:

Если базовая станция применяет способ примера реализации 2, то

распределяемые параметры: ВSRS=3, nRCC=7, и по вычисляет:

Видно, когда распределяемые узлы частотной области находятся в самом подслое древовидной структуры, значения, полученные применяя пример реализации 1 и пример реализации 2, тоже одинаковы.

Допустим =60, то

Базовая станция по через вычисление получает исходное место частотной области данного SRS, т.е индекс поднесущей частотной области:

Фиг.4. Схема вычисления исходного места частотной области сигнала SRS тоже указывает, что исходное место частотной области сигнала SRS является 34, которое соответственно с , т.е. вычисленное исходное место частотной области UE и исходное место частотной области с распределенными базовой станцией ресурсами частотной области одинаковы. Таким образом, базовая станция может правильно принимать отправляемые сигналы SRS UE, тем более правильно зондировать восходящий канал.

Вышеуказанные примеры реализации данного изобретения не ограничивают данного изобретения, для техников данной области данное изобретение предлагает разные изменения и вариации. В соответствии с духом и принципом данного изобретения любые проведенные изменения, эквивалентная замена, улучшения входят в сферу охраны данного изобретения. Как использованная система данного изобретения не только ограничена в системе LTE.

Промышленная осуществимость

Данное изобретение может правильно определять взаимоотношения между nRRC и nb, решать то, что нет возможности определять исходное место частотной области сигнала SRS, трудно точно зондировать восходящий канал, поэтому обладает большой промышленной осуществимостью.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 34.
20.02.2019
№219.016.c453

Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении конфликтных ситуаций по распределению каналов. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468518
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.dbc7

Способ и устройство оповещения об информации для указания отказа переключения

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в повышении коэффициента успешности переключения ячеек. Способ оповещения об информации для указания отказа переключения содержит следующее: с помощью полученного сообщения об отказе радиоканала (RLF) в сообщении запроса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470491
Дата охранного документа: 20.12.2012
11.03.2019
№219.016.dbcd

Способ и система передачи канала управления релейной линии связи

Изобретение относится к технологии релейной передачи и предназначено для решения проблемы отображения и передачи канала управления релейной на линии связи от базовой станции до релейного узла. В изобретении при режиме FDM для переноса информации управлении линии связи от базовой станции до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471303
Дата охранного документа: 27.12.2012
18.05.2019
№219.017.59e2

Способ отправки, передачи и диспетчеризации системных сообщений в системе lte

Изобретение относится к области беспроводной связи, конкретнее к способу отправки, передачи и диспетчеризации системных сообщений в системе 3GPP LTE. Техническим результатом является сокращение требуемой полосы частот передачи головного информационного блока (MIB) и увеличение дальности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452096
Дата охранного документа: 27.05.2012
18.05.2019
№219.017.5b4d

Способ и устройство получения адреса передачи интерфейса x2 базовой станции в системе lte

Заявленное изобретение относится к способу и устройству для получения адреса передачи интерфейса Х2 базовой станции в системе LTE. Технический результат состоит в том, чтобы после того, как базовая станция снабжается электропитанием в сети, узнать адрес передачи базовой станции, разрешающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463734
Дата охранного документа: 10.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b8e

Способ и устройство временной синхронизации

Изобретение относится к области связи, в частности к способу и устройству временной синхронизации. Технический результат - повышение точности временной синхронизации и помехозащищенности. Для этого каждый узел сетевого элемента блокирует сигнал тактовой синхронизации узла сетевого элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468521
Дата охранного документа: 27.11.2012
09.06.2019
№219.017.7db9

Способ обратной передачи состояния нисходящих приемов

Заявленное изобретение относится к способу обратной передачи состояния нисходящих приемов. Технический результат состоит в повышении характеристик и эффективности системы долгосрочной эволюции (LTE) при использовании дуплексной связи с разделением времени (TDD). Для этого параметр управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452102
Дата охранного документа: 27.05.2012
09.06.2019
№219.017.7eb9

Способ и устройство отправки сигнала для запроса о планировании

Заявлены способ и устройство отправки сигнала для запроса о планировании (SR, Scheduling Request) предназначены для отправки сигналов восходящей линии связи от абонентского оборудования (UE, User Equipment) к базовой станции в системе «долгосрочной эволюции» (LTE, Long Term Evolution)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439858
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.06.2019
№219.017.7ebf

Способ и устройство кодирования кода порождающей матрицы низкой плотности

Изобретение касается способа и устройства кодирования кода низкоплотной порождающей матрицы. Данный способ включает в себя следующие шаги: S102, построит порождающую матрицу G из L строк N+L-K столбцов, где квадратическая матрица G (1:L, 1:L) из L строк и первых L столбцов данной матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439792
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.06.2019
№219.017.7ecf

Способ и система передачи шифрованной управляющей информации на базе техники мобильного мультимедийного широковещания

Изобретение относится к мультимедийному широковещанию, а именно к системам и способам передачи шифрованной управляющей информации на базе техники мобильного мультимедийного широковещания. Техническим результатом является повышение коэффициента использования ширины полосы. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437244
Дата охранного документа: 20.12.2011
Показаны записи 11-20 из 20.
25.08.2017
№217.015.a15f

Способ и устройство для поиска малых сот

Изобретение относится к области мобильной связи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении энергосбережения как на сетевой стороне, так и на стороне пользовательского оборудования. Способ включает: запуск малых сот, находящихся в неактивированном состоянии, посредством базовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606560
Дата охранного документа: 10.01.2017
26.08.2017
№217.015.e089

Способ отправки восходящей управляющей информации, пользовательское оборудование и базовая станция

Изобретение относится к области беспроводной связи и предназначено для решения проблемы отправки восходящей управляющей информации при агрегировании обслуживающих сот с частотным разделением каналов (FDD) и обслуживающих сот с временным разделением каналов (TDD). Представлен способ отправки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625319
Дата охранного документа: 13.07.2017
20.01.2018
№218.016.147e

Способ уведомления и получения информации о конфигурации восходящего и нисходящего каналов, базовая станция и пользовательское оборудование

Изобретение относится к области мобильной связи, использующей систему дуплексной передачи с разделением по времени, и предназначено для ускорения уведомления терминала о конфигурации восходящего и нисходящего каналов. Способ включает передачу базовой станцией в пользовательское оборудование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634714
Дата охранного документа: 03.11.2017
04.04.2018
№218.016.2f06

Способ и устройство для передачи данных при агрегации спектра

Изобретение относится к технологии беспроводной связи и может быть использовано для передачи данных при агрегации спектра. Способ передачи данных при агрегации спектра, в котором конфигурируют множество сот для абонентского оборудования (UE), при этом множество сот включает по меньшей мере одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644417
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3211

Способ модуляционной обработки и устройство для кодирования высокого порядка, базовая станция и терминал

Изобретение относится к области связи. Технический результат – обеспечение возможности передачи между базовой станцией и терминалом, основывающейся на модуляции высокого порядка. Данный способ включает: выбор базовой станцией таблицы схемы модуляции и кодирования (MCS) согласно типу передачи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645295
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.10.2018
№218.016.8f05

Способ получения ресурсов и станция

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в эффективности получения ресурсов нелицензированных несущих частот. Способ содержит: внеочередное получение права использования ресурсов неавторизованных несущих частот посредством операции возврата за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668739
Дата охранного документа: 02.10.2018
20.02.2019
№219.016.c453

Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении конфликтных ситуаций по распределению каналов. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468518
Дата охранного документа: 27.11.2012
09.06.2019
№219.017.7eb9

Способ и устройство отправки сигнала для запроса о планировании

Заявлены способ и устройство отправки сигнала для запроса о планировании (SR, Scheduling Request) предназначены для отправки сигналов восходящей линии связи от абонентского оборудования (UE, User Equipment) к базовой станции в системе «долгосрочной эволюции» (LTE, Long Term Evolution)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439858
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.06.2019
№219.017.7f2c

Способ передачи зондирующего опорного сигнала в восходящем канале при дуплексном режиме с временным разделением каналов

Изобретение относится к системе дуплексного режима с временным разделением каналов и предназначено для получения возможности зондирования каналов для больших пропускных способностей. Описан способ передачи зондирующего опорного сигнала в восходящем канале при дуплексном режиме с временным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444157
Дата охранного документа: 27.02.2012
10.07.2019
№219.017.afa9

Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх"

Изобретение относится к системе мобильной связи, конкретно к области коммуникации, и предназначено для управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», когда на нем отправляются только информации управления линии «вверх», не отправляются данные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458484
Дата охранного документа: 10.08.2012
+ добавить свой РИД