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公开(公告)号:CN104396174A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201380034323.6
申请日:2013-07-29
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 公开了用于确定用于带间时分双工(TDD)载波聚合(CA)的混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)码本大小的技术。在示例中,可操作的确定用于带间TDD CA的HARQ-ACK码本大小的用户设备(UE)可以包括计算机电路,所述计算机电路被配置为:使用HARQ-ACK反馈来确定用于带间TDD CA的包括多个下行链路(DL)子帧的HARQ绑定窗口;将所述HARQ绑定窗口分为第一部分和第二部分;以及,基于所述第一部分和所述第二部分来计算所述HARQ-ACK码本大小。所述第一部分可以包括配置的服务小区的DL子帧,所述配置的服务小区的DL子帧不迟于传送用于服务小区上的上行链路调度的下行链路控制信息(DCI)传输的DL子帧而发生,并且所述第二部分可以包括在所述服务小区的所述DCI传输之后发生的物理下行链路共享信道(PDSCH)子帧。
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公开(公告)号:CN104335639A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201380029109.1
申请日:2013-06-27
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 本文公开了一种使用设备到设备(D2D)探测参考信号(SRS)进行设备发现和使用信道测量分组(CMG)中的D2D SRS进行设备发现的技术。在示例中,被配置用于使用所述D2D SRS经由节点进行设备发现的用户设备(UE)可以包括收发器模块。所述收发器模块可以向节点发送无线资源控制(RRC)设备发现请求,使用D2D SRS触发扫描邻近UE的D2D SRS子帧,并且向所述节点发送所检测的所述邻近UE的D2D SRS信息反馈。所述邻近UE可以位于与所述UE相同的小区内。
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公开(公告)号:CN104115513A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201280058219.6
申请日:2012-10-03
Applicant: 英特尔公司
IPC: H04W4/18
Abstract: 本文中公开了用于将增强物理下行链路控制信道映射到无线电帧中的物理资源块的技术。一种方法包括映射ePDCCH中调制的符号到至少一个控制信道元素。该至少一个控制信道元素可映射到位于子帧中多个分布式物理资源块中的资源元素,其中,每个资源块在分布式资源块群组中,并且通过子帧中至少一个另外的资源块分隔。映射也可以到子帧中单个资源块中分布的资源元素,其中,控制信道元素映射成相对于单个资源块中的其它映射的资源元素在频率和时间方面是分布式,并且单个资源块属于集中式资源块群组。
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公开(公告)号:CN104067675A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201280059440.3
申请日:2012-10-31
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 本发明公开了在无线网络中用于上行链路功率控制的技术。公开了在用户设备(UE)处接收分量载波列表,其中被分组在所述列表中的所述分量载波具有一个或多个与在那些分量载波上上行链路传输的必要功率相关的共同特征。因此,在所述分量载波列表中的分量载波的下行链路上执行的路径损耗估计可以被用来控制在所述列表中的其他分量载波的上行链路传输。而且,UE可以接收路径损耗差参数,其提供一个或多个因素的偏移,其关于在具有关于这些因素的特定特性的分量载波和具有关于这些相同因素的不同特性的分量载波之间的上行链路传输的必要功率。
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公开(公告)号:CN109075938B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201780023313.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 英特尔公司
IPC: H04L5/00
Abstract: 讨论了用于基于SRS(探测参考信号)CC(分量载波)的切换的技术。在一个示例性实施例中,UE(用户设备)可以配置为:从多个配置的CC中确定一个或多个SRS(探测参考信号)CC,该多个配置的CC包括一个或多个配置的DL(下行链路)CC和一个或多个配置的UL(上行链路)CC,其中,一个或多个SRS CC中的每一个SRS CC是一个或多个配置的UL CC中未配置用于PUSCH(物理上行链路共享信道)的配置的UL CC;解码第一DCI(下行链路控制信息)消息;并且至少部分地基于第一DCI消息,生成一个或多个SRS CC的至少一个SRS CC中的每一个的SRS。
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公开(公告)号:CN108463007B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810135088.6
申请日:2015-10-16
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 本申请公开了被配置用于报告双连接的非周期性信道状态信息的装置。本文总体描述了用于在无线网络中报告信道状态信息(CSI)的方法和系统的实施例。在一些实施例中,用于用户设备(UE)的装置可以包括物理层电路,用于在第一子帧中接收来自第一小区群组的第一非周期性CSI请求,并且接收来自第二小区群组的第二非周期性CSI请求。UE可以包括处理电路,用于确定与第一非周期性CSI请求和第二非周期性CSI请求相对应的所请求的CSI处理的数目。此外,当所确定的所请求的CSI处理的数目大于5时,处理电路可以选择所请求的CSI处理的子集。而且,处理电路可以针对选定的CSI处理来计算CSI。
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公开(公告)号:CN105247804B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201480030845.3
申请日:2014-06-25
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 本文描述了用于执行异构网络(HetNet)中的时分双工(TDD)上行链路‑下行链路(UL‑DL)重新配置的技术。演进节点B(eNB)可识别针对HetNet的小区集群中的多个eNB的集群度量。该小区集群中的多个eNB可具有选定范围内的回程延迟。eNB可以部分基于集群度量来选择针对该小区集群中的多个eNB的TDD UL‑DL配置索引。eNB可使用下行链路控制信息(DCI)格式来向位于该小区集群内的一个或多个用户设备(UE)发送TDD UL‑DL配置索引。TDD UL‑DL配置索引可以在UE特定的主小区(PCell)上的物理下行链路控制信道(PDCCH)的公共搜索空间(CSS)上被发送。
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公开(公告)号:CN104272689B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201380022795.X
申请日:2013-05-15
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 本发明公开了用于支持用于载波聚合(CA)的混合自动重传请求(HARQ)的技术。例如,一种在位于用户设备(UE)上的处理器处的设备包括尺寸调整模块和窗模块。所述尺寸调整模块可以被配置为确定针对第一分量载波(CC)的第一绑定窗的第一尺寸和针对第二CC的第二绑定窗的第二尺寸。所述窗模块可以被配置为:生成第一虚拟窗,所述第一虚拟窗包括被添加到所述第二绑定窗中的下行链路(DL)子帧的位于所述第一绑定窗中的DL子帧的选定数量;并且生成第二虚拟窗,所述第二虚拟窗包括来自所述第一绑定窗的没有被添加到所述第一虚拟窗的剩余的DL子帧。所述DL子帧的选定数量与所述第一尺寸和所述第二尺寸之间的差成比例。
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公开(公告)号:CN104365037B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201380017298.0
申请日:2013-04-09
Applicant: 英特尔公司
Abstract: 一种利用用于3GPP类型无线网络的新载波类型的选定PRB配置的方法和系统。接收下行链路信号,其在该下行链路信号的至少一个预定子帧中包括解调参考信号模式。该子帧包括第一预定数量的正交频分复用(OFDM)符号,其包括用于下行链路信号的传统版本的同步信号,且该解调参考信号模式包括与第一预定数量的OFDM符号不同的第二预定数量的OFDM符号。在接收下行链路信号之后,解调下行链路信号中的解调参考信号模式。
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公开(公告)号:CN104303478B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201380024744.0
申请日:2013-05-09
Applicant: 英特尔公司
CPC classification number: H04W52/0235 , H04B1/56 , H04B7/024 , H04B7/0417 , H04B7/0456 , H04B7/0473 , H04B7/0486 , H04B7/0626 , H04B7/063 , H04B7/0632 , H04B7/0639 , H04B7/0647 , H04B7/065 , H04B7/26 , H04B15/00 , H04J3/00 , H04J3/1694 , H04J3/26 , H04L1/0026 , H04L1/1803 , H04L1/1822 , H04L5/0007 , H04L5/001 , H04L5/0035 , H04L5/0053 , H04L5/0073 , H04L5/0096 , H04L5/14 , H04L5/1469 , H04L27/2627 , H04L29/02 , H04L69/22 , H04L69/324 , H04W4/02 , H04W4/023 , H04W4/06 , H04W4/16 , H04W4/70 , H04W4/90 , H04W16/14 , H04W24/02 , H04W24/10 , H04W36/00 , H04W36/0055 , H04W36/0061 , H04W36/0088 , H04W36/0094 , H04W36/04 , H04W36/16 , H04W36/18 , H04W36/22 , H04W36/30 , H04W36/32 , H04W48/20 , H04W52/0209 , H04W52/0212 , H04W52/0216 , H04W52/0225 , H04W52/0229 , H04W52/0251 , H04W56/00 , H04W56/001 , H04W72/005 , H04W72/02 , H04W72/0413 , H04W72/042 , H04W72/0426 , H04W72/044 , H04W72/048 , H04W72/082 , H04W72/085 , H04W72/10 , H04W72/12 , H04W72/1215 , H04W72/1226 , H04W76/14 , H04W76/18 , H04W76/27 , H04W76/28 , H04W88/02 , H04W88/06 , H04W88/08 , Y02D70/00 , Y02D70/1222 , Y02D70/1224 , Y02D70/1242 , Y02D70/1244 , Y02D70/1246 , Y02D70/1262 , Y02D70/1264 , Y02D70/142 , Y02D70/144 , Y02D70/146 , Y02D70/162 , Y02D70/164 , Y02D70/166 , Y02D70/168 , Y02D70/21 , Y02D70/22 , Y02D70/23 , Y02D70/24 , Y02D70/40 , Y02D70/442 , Y02D70/444
Abstract: 讨论了对于组成载波(CC)用于支持在新载波类型(NCT)内的主同步信号(PSS)和/或辅同步信号(SSS)的合并的技术。发现了用于合并在NCT中的PSS和/或SSS的准则,以及可对各种场景避免的与其它信号的潜在冲突。在一些示例中,在本文中对各种场景发现的各种准则和潜在冲突,基于PSS和/或SSS的定位,通知方法以合并PSS和/或SSS。在其它示例中,其它信号例如解调参考符号(DMRS)被重新配置以允许PSS和SSS的合并。
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