数据传输定时控制及不连续接收处理的方法及其通信装置制造方法

文档序号:7808581阅读:182来源:国知局
数据传输定时控制及不连续接收处理的方法及其通信装置制造方法
【专利摘要】数据传输定时控制及不连续接收处理的方法及其通信装置,所述方法包括:针对一相应反馈于一第一子帧中决定一上行链路传输定时,以响应一第一小区上一第二子帧中的一第一下行链路传输,其中该第二子帧在该第一子帧的k个子帧之前;以及根据该第一小区上该第一下行链路传输的该上行链路传输定时,在一第二小区上该第一子帧中发送该第一下行链路传输的该相应反馈;其中该第一小区在TDD分量载波上,该第一小区没有PUCCH来发送该第一下行链路传输的相应反馈,而该第二小区在FDD分量载波上,该第二小区使用PUCCH来发送该第一小区上该第一下行链路传输的相应反馈。
【专利说明】数据传输定时控制及不连续接收处理的方法及其通信装置

【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种用于无线通信系统的方法及其通信装置,尤其涉及一种时分双工 与频分双工共同运行下的数据传输定时控制及不连续接收处理的方法及其通信装置。

【背景技术】
[0002] 由于进年来移动通信技术的进步,多种通信服务,例如语音通话服务、数据传输服 务以及视频通话服务等可提供给用户,而不受限于用户的地区。多数的移动通信系统为多 址接入系统(multiple access systems),其可将接入和无线网络资源分配给多个用户。
[0003] 由移动通信系统中采用的多址接入技术包括lx码分多址2000 (lx CDMA2000)技 术,lx演进数据最优化(lx EVD0)技术,正交频分复用(0FDM)技术,以及长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术。改进的 LTE(LTE Advanced,LTE-A)是从 LTE 技术演进而成, 为LTE标准的一个重大改进。LTE-A技术应与LTE设备兼容,并应与LTE通信系统共享频 带。LTE-A的其中一个重要的好处是它能够利用先进的拓扑网络的优势,其中优化的异构 网络中混合使用宏小区与低功耗节点,如微微小区、毫微微小区(家庭基站)和新的中继节 点。
[0004] 此外,LTE-A系统中支持载波聚合(Carrier Aggregation,CA),以利用未使用或空 置资源,提高吞吐性能。它基本上是在一个用户设备(UE)端聚合多个分量载波(Component Carri er,CC),使多个分量载波可以同时进行传输。载波聚合可应用于聚合连续和非连续的 分量载波。网络可以配置UE聚合不同数目的分量载波,分量载波可以是从一个单一的演进 节点B(evolved NodeB,eNB)发起或从不同的eNB发起。在这种情况下,用户设备能够使用 单个或多个接收器经由多个分量载波同时接收射频(radio frequency,RF)信号,并使用单 个或多个发射器同时通过多个分量载波发射射频信号。用户设备与eNB皆会维护用来传输 信号与数据所聚合的分量载波的配置集的记录,以保留配置给用户设备的分量载波的相关 信息。
[0005] 在第三代合作伙伴计划(the3rd Generation Partnership Project,3GPP)的 Rel-10规范中,聚合的分量载波应当在相同的双工模式下操作。换句话说,他们应该都属于 时分双工(Time Division Duplex,TDD)分量载波或都属于频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)分量载波。这种限制可减少设计整个载波聚合机制的工作量。然而,在实 际的无线系统中,实有必要利用未使用的或空置的分量载波,而这些分量载波可能与当前 使用的分量载波具有相异的双工模式。由于FDD没有落入任何TDD组态,因此,若FDD和 TDD分量载波被共同聚合,物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel, PUCCH),例如混合式自动重送请求(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ)肯定应答 (Acknowledgement,ACK)或否定应答(negative acknowledgement,NACK)反馈的定时应该 被重新设计。
[0006] 在现有技术中,PUCCH是在一个主小区(即PCell或主载波)上发送,而下行链路 传输,例如物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)的传输, 可能发生在主小区或辅小区(即SCell,或辅载波)上。在服务小区(其可以是载波聚合中 的主小区或其它载波)的下行链路传输的相应反馈不能直接依照服务小区的反馈定时在 主小区上传送。否则,用户设备可能被迫在下行链路子帧上的主小区上进行PUCCH的传输, 而造成严重的干扰或系统错误。在一些情况下,用户设备可能被迫舍弃PUCCH。
[0007] 此外,当一个FDD CC和一个TDD CC被聚合以发送给用户设备时,现有技术也不清 楚应該在用户设备中将HARQ往返时间(round trip time,RTT)计时器设置为多长时间。 若HARQ RTT计时器设置不当,可能会对通信系统造成某些问题或增加系统的延迟时间。例 如,当用户设备的一个PCell为TDD CC时,用户设备在接收一 FDD CC上的下行链路数据 后,可能需要在TOCCH上向PCell传输HARQ反馈(ACK或NACK)。在这种情况下,若只将下 行链路HARQ程序中的HARQ RTT计时器的时间设置为8毫秒,可能不够用于接收在FDD CC 上的数据,因此,当HARQ RTT计时器和drx-RetransmissionTimer到期后,用户设备可能不 会监控对应于该下行链路HARQ程序的H)CCH重送。所以,如果重送的数据是在HARQ RTT 计时器和drx-Retransmission Timer到期之后被传输,用户设备无法接收重送的数据。另 一方面,若HARQ RTT计时器设定为较长的值,则会导致用户设备的接收器不必要地保持清 醒。在这种情况下,用户设备不会切换其接收机到睡眠模式,因此这会浪费用户设备的电池 电量。
[0008] 因此,如何在时分双工与频分双工共同运行下的无线通信系统中处理数据传输并 改善不连续接收(discontinuous reception,DRX)的操作是一个需要加以解决和讨论的重 要课题。


【发明内容】

[0009] 本发明的目的之一在于提供一种在时分双工与频分双工共同运行下的无线通信 系统中处理数据传输定时及改善不连续接收操作的方法。
[0010] 本发明公开一种分配物理上行链路控制信道传输定时的通信装置,该通信装置配 置共同聚合时分双工与频分双工的分量载波,该通信装置包括一处理单元;以及一存储单 元。该存储单元耦接于该处理单元,用于存储一程序代码,其中该程序代码指示该处理单元 执行以下步骤:在一第一小区上接收一第一下行链路(DL)传输;针对一相应反馈于一第一 子中贞中决定一第一上行链路(UL)传输定时,以响应该第一小区上一第二子巾贞中的该第一 下行链路传输,其中该第二子帧在该第一子帧的k个子帧之前;以及根据该第一小区上该 第一下行链路传输的该第一上行链路传输定时,在一第二小区上该第一子帧中发送该第一 下行链路传输的该相应反馈;其中该第一小区在一时分双工分量载波上,且该第一小区没 有物理上行链路控制信道来发送该第一下行链路传输的该相应反馈;并且其中该第二小区 在一频分双工分量载波上,该第二小区使用物理上行链路控制信道来发送该第一小区上该 第一下行链路传输的该相应反馈。
[0011] 本发明还公开一种分配物理上行链路控制信道传输定时的通信装置,该通信装置 配置共同聚合时分双工与频分双工的分量载波,该通信装置包括一处理单元;以及一存储 单元。该存储单元耦接于该处理单元,用于存储一程序代码,其中该程序代码指示该处理单 元执行以下步骤:在一第一小区上接收一第一下行链路(DL)传输;将一第二小区上一上行 链路(UL)子帧与该第一小区上至少一 DL子帧相关联,以决定该第一小区的一第一上行链 路传输定时,其中该第一小区上每一 DL子帧各关联至该第二小区上一个UL子帧,并且该至 少一 DL子帧在该UL子帧的k个子帧之前;以及在该第二小区上该相关联的UL子帧中发送 该第一下行链路传输的一相应反馈;其中该第一小区在一频分双工分量载波上,且该第一 小区没有物理上行链路控制信道来发送该第一下行链路传输的该相应反馈;并且其中该第 二小区在一时分双工分量载波上,该第二小区使用物理上行链路控制信道来发送该第一小 区上该第一下行链路传输的该相应反馈。
[0012] 本发明还公开一种配置有共同聚合时分双工与频分双工分量载波的通信装置,包 括一处理单元;以及一存储单元。该存储单元耦接于该处理单元,用于存储一程序代码, 其中该程序代码指示该处理单元执行以下步骤:从一第一分量载波接收一第一下行链路 (DL)数据;以及当该通信装置在一第二分量载波上配置有一第一物理上行链路控制信道 以传送关于该第一下行链路数据的一肯定应答或一否定应答反馈时,将一第一往返时间定 时器设置为一时期,以用于该第一分量载波上重送的接收;若该第一分量载波为一频分双 工分量载波而该第二分量载波为一时分双工分量载波,该时期为4+k子巾贞,其中k为该第一 下行链路数据的一下行链路传输与关于该第一下行链路数据的该肯定应答或该否定应答 反馈的传输之间的间隔;若该第一分量载波为一时分双工分量载波而该第二分量载波为一 频分双工分量载波,该时期为8子帧。

【专利附图】

【附图说明】
[0013] 图1为本发明实施例一无线通信系统的示意图。
[0014] 图2为本发明实施例一通信装置的功能框图。
[0015] 图3为本发明实施例一流程的流程图。
[0016] 图4为本发明实施例一下行关联的示意图。
[0017] 图5为本发明实施例一流程的流程图。
[0018] 图6为本发明实施例一下行关联的示意图。
[0019] 图7为本发明实施例一流程的流程图。
[0020] 图8为本发明实施例一流程的流程图。
[0021] 【主要元件符号说明】
[0022] 10 无线通信系统
[0023] 20 通信装置
[0024] 200 处理单元
[0025] 210 存储单元
[0026] 214 程序代码
[0027] 220 通信接口单元
[0028] 30 流程
[0029] 300 ?308 步骤
[0030] 50 流程
[0031] 500 ?508 步骤
[0032] 70 流程
[0033] 700 ?706 步骤
[0034] 80 流程
[0035] 800 ?806 步骤

【具体实施方式】
[0036] 图1为本发明实施例一无线通信系统10的示意图。无线通信系统10简要地由一 网络端及多个用户设备(user equipments, UEs)组成。在图1中,网络端及多个用户设备 仅用来代表无线通信系统10的简易架构,而非用来限制无线通信系统10。该网络端可以 是一个通用陆地无线接入网(Universal Terrestrial Radio Access Network,UTRAN),其 包含在通用移动电信系统(universal mobile telecommunications system,UMTS)中的多 个基站(Node-B,NBs)。或者,该网络端可以是演进的UTRAN(E-UTRAN),其包含在LTE系统 或LTE-A系统中的多个演进的基站(eNB)和/或中继节点。用户设备可以是移动装置,例 如手机、笔记本计算机、平板计算机、电子书、可携式计算机系统。此外,网络端及用户设备 可根据传输方向视为一发射器及一接收器,例如,对于上行链路(Uplink, UL),用户设备为 发射器而网络端为接收器,而对于下行链路(Downlink,DL),网络端为发射器而用户设备为 接收器。
[0037] 此外,该网络端还可以包括UTRAN/E-UTRAN及核心网络,其中核心网络包括多种 网络实体,例如移动性管理实体(Mobility Management Entity, MME)、服务网关(Serving Gateway,S_Gw)、分组数据网络(Packet Data Network,FON)网关(P-GW)、自组织网络 (Self-Organizing Networks, SON)服务器和 / 或无线电网络控制器(Radio Network Controller,RNC)等。换句话说,当网络端接收由通信装置发送的信息之后,该信息可以 仅由UTRAN/E-UTRAN处理,而相应信息的决策是在UTRAN/E-UTRAN进行。或者,UTRAN/ E-UTRAN可以将信息转发到核心网络,而当核心网络处理该信息之后,可在核心网络进行相 应信息的决策。此外,该信息也可以由UTRAN/E-UTRAN和核心网络两者一起进行处理,并且 由UTRAN/E-UTRAN和核心网络进行协调和/或合作之后,进行相应信息的决策。
[0038] 请参考图2,图2为本发明实施例一通信装置20的功能框图。通信装置20可为 图1中的用户设备或网络端,但不限于此。通信装置20可包含一处理单元200、一存储单 元210以及一通信接口单元220。处理装置200可由一微处理器(microprocessor)或一专 用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)构成。处理单兀 200 可以 是一 DSP处理器、一基频处理器和/或一蜂窝调制解调器。存储单元210可为任一数据存 储装置,其用来存储一程序代码214,可通过处理单元200读取以及执行。举例来说,存储 单兀210可为用户识别模块(subscriber identity module,SIM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random-access memory,RAM)、光盘只读存储器(CD-ROMs)、 磁带(magnetic tapes)、软盘(floppy disks)、光学数据存储装置(optical data storage devices)等等,而不限于此。通信接口单元220可为一无线收发器,其根据处理单元200的 运算结果用来与网络端交换无线信号(如信息或分组(封包))。
[0039] 请参考图3,图3为本发明实施例一流程30的流程图。流程30用来在一移动装置 的FDD分量载波上分配物理上行链路控制信道的传输定时,该移动装置配置有共同聚合的 时分双工与频分双工分量载波,可用于一无线通信系统(例如:无线通信系统10)的一用户 设备中。用户设备可被视为图2中的通信装置20。流程30可利用通信装置20实现,并且 被编译成程序代码214以指示处理单元200执行步骤。流程30可包含下列步骤:
[0040] 步骤300:开始。
[0041] 步骤302 :在一第一小区上接收一第一下行链路(DL)传输,其中该第一小区在一 时分双工分量载波上,且该第一小区没有物理上行链路控制信道来发送该第一下行链路传 输的该相应反馈。
[0042] 步骤304 :针对一相应反馈于一第一子帧中决定一第一上行链路(UL)传输定时, 以响应该第一小区上一第二子帧中的该第一下行链路传输,其中该第二子帧在该第一子帧 的k个子帧之前。
[0043] 步骤306 :根据该第一小区上该第一下行链路传输的该第一上行链路传输定时, 在一第二小区上该第一子帧中发送该第一下行链路传输的该相应反馈,其中该第二小区在 一频分双工分量载波上,该第二小区使用物理上行链路控制信道来发送该第一小区上该第 一下行链路传输的该相应反馈。
[0044] 步骤308:结束。
[0045] 根据流程30,移动装置被配置至少一个FDD CC和TDD CC,其通过载波聚合,发送 到该移动装置。移动装置在第一小区上(例如,辅小区SCI)的子帧η接收DL传输(例如, 物理下行链路共享信道),并且在第二小区(例如,主小区PC1)上发送一个相应的反馈(例 如,HARQ ACK/NACK等的PUCCH传输)。在一实施例中,主小区PC1在一 FDD分量载波上,而 辅小区SCI在一 TDD分量载波上。当检测到TDD辅小区SCI上子帧n-k中有PDSCH传输之 后,该移动装置会在FDD主小区PC1上子帧η中进行相应的PUCCH传输。
[0046] 对于所有的子帧号,k可以是一相同的定值。在一实施例子中,k可以等于4。亦 艮P,当检测到在TDD辅小区SCI上子帧n-4中有H)SCH传输之后,该移动装置会在FDD主小 区PC1上子帧η中进行PUCCH传输。在这种情况下,TDD辅小区SCI的PUCCH传输定时与现 有技术中FDD分量载波的反馈定时(在移动装置没有被配置共同运行/聚合的TDD与FDD 分量载波的情况下)相同。即使服务小区在TDD分量载波上,此实施例可以减少重传延迟。
[0047] 在另一实施例中,k可以属于一下行链路关联集,其值取决于该第一子帧的子帧号 及辅小区SCI的UL-DL组态。表一定义了下行链路关联集K的一个例子。在这种情况下, TDD辅小区SCI的PUCCH传输定时与现有技术中TDD分量载波的反馈定时(在移动装置没 有被配置共同运行/聚合的TDD与FDD分量载波的情况下)相同。
[0048] 表一
[0049] 下行链路关联集K : {k0, kl,... kM_J,用于TDD服务小区传输反馈至FDD主小区
[0050]

【权利要求】
1. 一种分配物理上行链路控制信道传输定时的通信装置,该通信装置配置共同聚合时 分双工与频分双工的分量载波,该通信装置包括: 处理单元;以及 存储单元,耦接于该处理单元,用于存储程序代码,其中该程序代码指示该处理单元执 行以下步骤: 在第一小区上接收第一下行链路DL传输; 针对一相应反馈于第一子巾贞中决定第一上行链路UL传输定时,以响应该第一小区上 一第二子帧中的该第一下行链路传输,其中该第二子帧在该第一子帧的k个子帧之前;以 及 根据该第一小区上该第一下行链路传输的该第一上行链路传输定时,在第二小区上该 第一子帧中发送该第一下行链路传输的该相应反馈; 其中该第一小区在一时分双工分量载波上,且该第一小区没有物理上行链路控制信道 来发送该第一下行链路传输的该相应反馈;并且 其中该第二小区在一频分双工分量载波上,该第二小区使用物理上行链路控制信道来 发送该第一小区上该第一下行链路传输的该相应反馈。
2. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于对于所有的子帧号,k为一相同的定值。
3. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于k属于一下行链路关联集,其值取决于该 第二小区上该第一子帧的子帧号及该第一小区的UL-DL组态。
4. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于该相应反馈为一混合式自动重送请求反 馈,其相应于该第一小区上该第二子帧中的该第一下行链路传输。
5. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以下 步骤: 在第三小区上接收第二下行链路传输;以及 独立决定该第三小区上该第二下行链路传输的第二上行链路传输定时,而不论该第一 小区上该第一下行链路传输的该第一上行链路传输定时; 其中该第三小区在一时分双工分量载波上,且该第三小区与该第一小区的时分双工组 态相异。
6. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以下 步骤: 根据该第一小区及该第三小区的时分双工组态的组合,决定一参考时分双工组态; 如同该第一小区上该第一子巾贞中的该第一上行链路传输定时,在该第一小区上该第一 下行链路传输的一第二子帧中决定一第二上行链路传输定时,其中k属于一下行链路关联 集,其值取决于该第二子帧的子帧号及所决定的该参考时分双工组态;以及 在该第三小区上该第二下行链路传输的一第三子巾贞中决定一第三上行链路传输定时, 其中k属于该下行链路关联集,其值取决于该第三子帧的子帧号及所决定的该参考时分双 工组态。
7. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以下 步骤: 将混合式自动重送请求往返时间定时器设置为8个子帧,以用于该第一小区上该第一 下行链路传输重送的接收。
8. -种分配物理上行链路控制信道传输定时的通信装置,该通信装置配置共同聚合时 分双工与频分双工的分量载波,该通信装置包括: 处理单元;以及 存储单元,耦接于该处理单元,用于存储程序代码,其中该程序代码指示该处理单元执 行以下步骤: 在第一小区上接收第一下行链路DL传输; 将第二小区上一上行链路UL子帧与该第一小区上至少一 DL子帧相关联,以决定该第 一小区的第一上行链路传输定时,其中该第一小区上每一 DL子帧各关联至该第二小区上 一个UL子帧,并且该至少一 DL子帧在该UL子帧的k个子帧之前;以及 在该第二小区上该相关联的UL子帧中发送该第一下行链路传输的相应反馈; 其中该第一小区在一频分双工分量载波上,且该第一小区没有物理上行链路控制信道 来发送该第一下行链路传输的该相应反馈;并且 其中该第二小区在一时分双工分量载波上,该第二小区使用物理上行链路控制信道来 发送该第一小区上该第一下行链路传输的该相应反馈。
9. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于k属于一下行链路关联集,其值取决于该 第二小区上该UL子帧的子帧号及UL-DL组态。
10. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于当该第二小区被配置UL-DL组态0, k值 在4与6之间;当该第二小区被配置UL-DL组态1,k值在4与7之间;当该第二小区被配 置UL-DL组态2, k值在4与8之间;当该第二小区被配置UL-DL组态3, k值在4与11之 间;当该第二小区被配置UL-DL组态4, k值在4与12之间;当该第二小区被配置UL-DL组 态5, k值在4与13之间;当该第二小区被配置UL-DL组态6, k值在4与7之间。
11. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于当该第二小区被配置UL-DL组态2,在 子帧号2的UL子帧中k值为4、5、6、7或8,而在子帧号7的UL子帧中k值为4、5、6、7或 8〇
12. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于当该第二小区被配置UL-DL组态3,在 子帧号2的UL子帧中k值为6、7、8、9、10或11,而在子帧号3的UL子帧中k值为4或5。
13. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于当该第二小区被配置UL-DL组态4,在 子帧号2的UL子帧中k值为7、8、9、10、11或12,而在子帧号7的UL子帧中k值为4、5、6 或7。
14. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于当该第二小区被配置UL-DL组态5,在 子帧号2的UL子帧中k值为4、5、6、7、8、9、10、11、12或13。
15. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于该相应反馈为一混合式自动重送请求 反馈,其相应于该至少一 DL子帧中的该第一下行链路传输。
16. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以 下步骤: 在第三小区上接收第二下行链路传输,其中该第三小区在一时分双工分量载波上; 根据该第二小区及该第三小区的时分双工组态的组合,决定参考时分双工组态;以及 依照该参考时分双工组态的物理上行链路控制信道反馈定时,决定该第三小区上该第 二下行链路传输的第二上行链路传输定时。
17. 如权利要求16所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以 下步骤: 根据该第二小区及该第三小区的时分双工配置的组合,决定参考时分双工组态;以及 如同该第一小区上该第一下行链路传输的该第一上行链路传输定时,依照该参考时分 双工组态的物理上行链路控制信道反馈定时决定该第一小区上该第一下行链路传输的第 三上行链路传输定时; 其中该第二小区上该UL子帧与该第一小区上该至少一 DL子帧相关联,而该第二小区 的UL-DL组态假设为该参考时分双工组态。
18. 如权利要求8所述的通信装置,其特征在于该程序代码还指示该处理单元执行以 下步骤: 将一混合式自动重送请求往返时间定时器设置为4+k个子帧,以用于该第一小区上重 送的接收。
19. 一种配置有共同聚合时分双工与频分双工分量载波的通信装置,包括: 处理单元;以及 存储单元,耦接于该处理单元,用于存储程序代码,其中该程序代码指示该处理单元执 行以下步骤: 从第一分量载波接收第一下行链路DL数据;以及 当该通信装置在第二分量载波上配置有第一物理上行链路控制信道以传送关于该第 一下行链路数据的肯定应答或否定应答反馈时,将第一往返时间定时器设置为一时期,以 用于该第一分量载波上重送的接收; 若该第一分量载波为一频分双工分量载波而该第二分量载波为一时分双工分量载波, 该时期为4+k子帧,其中k为该第一下行链路数据的一下行链路传输与关于该第一下行链 路数据的该肯定应答或该否定应答反馈的传输之间的间隔; 若该第一分量载波为一时分双工分量载波而该第二分量载波为一频分双工分量载波, 该时期为8子帧。
20. 如权利要求19所述的通信装置,其特征在于当该第一分量载波被配置UL-DL组态 2,在子帧号2的UL子帧中k值为4、5、6、7或8,而在子帧号7的UL子帧中k值为4、5、6、 7或8 ;当该第一分量载波被配置UL-DL组态3,在子帧号2的UL子帧中k值为6、7、8、9、10 或11,而在子帧号3的UL子帧中k值为4或5 ;当该第一分量载波被配置UL-DL组态4,在 子帧号2的UL子帧中k值为7、8、9、10、11或12,而在子帧号7的UL子帧中k值为4、5、6 或7 ;当该第一分量载波被配置UL-DL组态5,在子帧号2的UL子帧中k值为4、5、6、7、8、 9、10、11、12 或 13。
【文档编号】H04L1/18GK104283659SQ201410326563
【公开日】2015年1月14日 申请日期:2014年7月1日 优先权日:2013年7月1日
【发明者】吴之尧, 吴志祥 申请人:宏达国际电子股份有限公司
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