ES2193897T3 - Control de potencia adaptativo rapido para un sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable. - Google Patents
Control de potencia adaptativo rapido para un sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2193897T3 ES2193897T3 ES01952673T ES01952673T ES2193897T3 ES 2193897 T3 ES2193897 T3 ES 2193897T3 ES 01952673 T ES01952673 T ES 01952673T ES 01952673 T ES01952673 T ES 01952673T ES 2193897 T3 ES2193897 T3 ES 2193897T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- data
- frequency
- signal
- transmission
- transmitter
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
- H04W52/146—Uplink power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/08—Closed loop power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/241—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR or Eb/lo
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/242—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
- H04W52/265—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the quality of service QoS
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
- H04W52/267—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/28—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission
- H04W52/286—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission during data packet transmission, e.g. high speed packet access [HSPA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
- H04W52/362—Aspects of the step size
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/10—Open loop power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/12—Outer and inner loops
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
Un método para controlar la potencia del transmisor en un sistema de comunicación sin hilos que combina canales múltiples de datos de usuario a frecuencias independientes, al menos uno de los cuales varía con el tiempo, en una señal que tiene una frecuencia N(t), donde N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para transmisión, en el que la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor, y en el que la potencia de transmisión se ajusta sobre una base relativamente lenta basándose en la calidad de los datos recibidos por un receptor de los datos transmitidos, caracterizado por: determinar el factor de escala de transmisor como una función de N(t)/M(t) de tal manera que un cambio en la frecuencia de datos en los canales múltiples o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compense con anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de datos.
Description
Control de potencia adaptativo rápido para un
sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable.
El presente invento se refiere al control de
potencia para sistemas de comunicaciones inalámbricas y, en
particular, a un sistema de control de potencia de rápida adaptación
y a métodos para un sistema de comunicación de múltiples
frecuencias variables.
Son bien conocidos en la técnica diversos
métodos de control de potencia para sistemas de comunicación
inalámbrica. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de un sistema de
transmisor de control de potencia de bucle abierto para un sistema
de datos de una sola frecuencia. En la Figura 2 se muestra un
ejemplo de un sistema de transmisor de control de potencia de bucle
cerrado para un sistema de datos de una sola frecuencia.
El objeto de ambos sistemas es variar
rápidamente la potencia del transmisor en presencia de un canal de
debilitamiento de la propagación y de interferencias variables con
el tiempo para minimizar la potencia del transmisor mientras que al
mismo tiempo se asegure que los datos se reciben en el extremo
distante con una calidad aceptable. Típicamente, en una realización
digital, la potencia del transmisor se varía mediante la aplicación
de un factor de escala variable a los datos digitales, en
contraposición, por ejemplo, a la variación de la ganancia en un
amplificador de radiofrecuencia (en adelante RF).
En los sistemas de comunicaciones de la
tecnología actual tales como los sistemas del Tercer Proyecto de la
Asociación de la Generación (en adelante 3GPP), de modo dúplex de
división de tiempos (en adelante TDD), y de modo dúplex de división
de frecuencias (en adelante FDD) se combinan para transmisión
múltiples canales de datos de frecuencias variables. Las Figuras 3 y
4 representan sistemas de transmisión de control de potencia de
bucles abiertos y cerrados de la técnica anterior, respectivamente.
Los antecedentes de datos de especificación para dichos sistemas se
encuentran en 3GPP TS 25.223 v3.3.0, 3GPP TS 25.222 v3.2.0, 3GPP TS
25.224 v3.6 y especificaciones del Volumen 3, de interfaz de aire
para el sistema múltiple 3G versión 1.0, Revisión 1.0 por la
Asociación de Empresas de Industrias de Radio (en adelante
ARIB).
Dichos sistemas de control de potencia de bucle
cerrado y abierto para sistemas variables de comunicaciones
inalámbricas de múltiples frecuencias variables responden de un modo
relativamente lento a los cambios de frecuencia de datos, lo que
resulta en unas prestaciones inferiores al nivel óptimo tales como
las relacionadas con señales recibidas de excesiva potencia de
transmisor y de calidad inferior. Sería conveniente proveer un
método y un sistema rápidos de adaptación de control de potencia
para cambios de frecuencia de datos que resulten en unas
prestaciones más óptimas. El documento US-A- 6067457
describe un método y un aparato para proveer un control de potencia
perfeccionado cuando se cambia la frecuencia la que se envían los
datos en un sistema de comunicación.
El invento provee un método de controlar la
potencia de transmisor en un sistema de comunicaciones inalámbricas
en el que los datos del usuario se tratan como una señal de
múltiples frecuencias que tiene una frecuencia N(t) y en el
que la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia
N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que
tiene una frecuencia más rápida M(t) para transmisión. La
potencia de transmisión se ajusta sobre una base relativamente lenta
de acuerdo con la calidad de los datos recibidos por un receptor de
los datos transmitidos. La potencia de transmisor se determina como
una función de N(t)/M(t) de tal manera que un cambio
en la frecuencia de datos en la señal de datos de usuario o en la
frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensen con
antelación a un ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho
cambio de frecuencia de datos. Preferiblemente, la señal de datos de
usuario que tiene una frecuencia N(t) se convierte en la
señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida
M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados
por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación
entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
El método es aplicable a un sistema de control
de bucle abierto o cerrado en el que se aplica un factor de escala
para controlar la potencia de transmisor. En la realización del
invento en un transmisor de cualquiera de los dos sistemas abierto o
cerrado, preferiblemente se aplica \surd (N(t)/M(t))
al factor de escala.
El método es aplicable a un sistema de control
de potencia de bucle abierto en el que el transmisor recibe una
señal de referencia, unos datos de potencia de señal de referencia,
unos datos de potencia de interferencia medida, y unos datos de de
relación objetivo de señal/interferencia (en adelante SIR), cuyos
datos de SIR se basan en unos datos de calidad de señal recibida
recogidos con relativa lentitud. El transmisor mide la señal de
referencia para determinar la potencia de la señal recibida de
referencia y calcula una atenuación por camino basándose en los
datos de potencia de la señal de referencia recibida y en la
potencia determinada de señal de referencia. El transmisor luego
calcula el factor de escala basándose en la atenuación por camino
calculada, en los datos recibidos de potencia de interferencia
medida en los datos de la SIR objetivo y en \surd
(N(t)/M(t)).
El método se puede aplicar también a un sistema
de bucle cerrado en el que el transmisor utiliza datos de
elevación/reducción en escalón generados por el receptor y calcula
el factor de escala basándose en los datos de elevación/reducción en
escalón y en \surd(N(M(t)/N(t)).
Preferiblemente, los datos de elevación/reducción en escalón se
generan por el receptor mediante la combinación de los datos de
potencia de interferencia de la señal recibida del transmisor con la
relación objetivo de señal/interferencia (SIR) basándose al menos en
parte en datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa
lentitud. Los datos de la SIR objetivo se calculan preferiblemente
mediante la multiplicación de unos datos de SIR objetivo nominal
basados en unos datos de calidad de señal recibida recogidos con
relativa lentitud por un factor N(t)/M(t), de tal
manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten rápidamente
cuando se produce un cambio en la frecuencia de los datos.
El invento provee también un transmisor para un
sistema de comunicaciones inalámbricas en el que los datos de
usuario se tratan como una señal de múltiples frecuencias que tiene
una frecuencia N(t) y en el que la señal de datos de usuario
que tiene la frecuencia N(t) se convierte una señal de datos
de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para
su transmisión. La potencia de transmisión del transmisor se ajusta
sobre una base relativamente lenta mediante la aplicación de un
factor de escala a la potencia de transmisor basándose en la calidad
de los datos recibidos por un receptor de los datos transmitidos. El
transmisor incluye un convertidor de frecuencia de señal de datos
que aumenta la frecuencia N(t) de la señal de datos de
usuario a una frecuencia mayor de transmisión de datos M(t) y
una unidad de tratamiento para calcular un factor de escala de
potencia de transmisión basándose en parte en los datos generados
por el receptor relacionados con la calidad de los datos recibidos.
El convertidor de la frecuencia de la señal de datos está asociado
con la unidad de tratamiento de tal manera que la unidad de
tratamiento calcule el factor de escala de la potencia de
transmisión como una función de N(t)/M(t), por lo que
un cambio en la frecuencia de los datos de la señal de datos de
usuario o en la frecuencia de la señal de datos de transmisión se
compensen con antelación a un ajuste basado en una calidad de
datos de receptor asociado con dicho cambio de frecuencia de
datos.
Preferiblemente, el convertidor de frecuencias
de señales de datos convierte la señal de datos de usuario que tiene
una frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión que
tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de
bits de datos seleccionados por lo cual en la señal de datos de
transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la
densidad del espectro de ruido.
El transmisor es configurable como parte de un
sistema de control de potencia de bucle abierto en el que el
transmisor recibe del receptor de los datos transmitidos: una señal
de referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos de
potencia de interferencia medida, y datos de la relación objetivo de
señal/interferencia (en adelante SIR) cuyos datos de SIR se basan en
datos de calidad de señal recibida recogidos con relativa lentitud.
Como tal, el transmisor incluye un dispositivo de medida de señal
que mide la potencia de la señal de referencia recibida y circuitos
de tratamiento de atenuación por camino para calcular una atenuación
por camino basándose en los datos de potencia de señal de referencia
recibida y en la potencia medida de la señal de referencia
recibida. La unidad de tratamiento del transmisor calcula el factor
de escala de la potencia de transmisión basándose en la atenuación
por camino calculada, en los datos de
\hbox{potencia medida de
la señal de interferencia recibida, en los datos de la SIR objetivo
y en \surd (N(t)/M(t)).}
El transmisor es también configurable como parte
de un sistema de control de potencia de bucle cerrado en el que el
transmisor recibe datos de elevación/reducción escalonadas del
receptor de los datos transmitidos. Como tal, la unidad de
tratamiento del transmisor calcula el factor de escala de la
potencia de transmisor basándose en los datos recibidos de
elevación/reducción en escalón y en
\surd(N(t)/M(T)).
El invento provee también un sistema de control
de potencia de transmisión de bucle cerrado para un sistema de
comunicación inalámbrica en el que los datos de usuario se tratan
como una señal multi-frecuencia que tiene una
frecuencia N(t), en el que la señal de datos de usuario que
tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de
transmisión que tiene una frecuencia M(t) más rápida para
transmisión y en el que la potencia de transmisión se ajusta
mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos
de elevación/reducción en escalón. El sistema incluye un receptor
que recibe la señal de datos de transmisión de frecuencia
M(t) y genera los datos de elevación/reducción en escalón. El
receptor tiene preferiblemente un convertidor de frecuencia de señal
de datos que disminuye la frecuencia de datos M(t) de los
datos de transmisión recibidos para producir una señal de datos de
usuario que tiene una frecuencia menor de datos N(t), un
dispositivo de medida de calidad de datos para medir la calidad de
los datos de la señal de datos de usuario, y circuitos para calcular
datos de elevación/reducción en escalón basándose en parte en la
calidad medida de datos de la señal de datos de usuario. El
convertidor de frecuencia de señal de datos está asociado con los
circuitos para proveer datos de frecuencia de tal manera que los
circuitos calculan datos de elevación/reducción en escalón como una
función de N(t)/M(t), por lo que un cambio en la
frecuencia de la señal de datos de usuario o en la frecuencia de la
señal de datos de transmisión se compensa por adelantado a un ajuste
basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia
de datos.
El sistema incluye también preferiblemente un
transmisor que tiene un convertidor de frecuencia de señal de datos
que convierte la señal de datos de usuario que tiene una frecuencia
N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene una
frecuencia mayor M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión
se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
En una realización preferida, el receptor tiene
un dispositivo de medida de interferencia para medir la potencia de
una señal de interferencia recibida con la señal de datos de
transmisión de frecuencia M(t). El dispositivo de medida de
calidad de datos entrega como salida unos datos de SIR nominal
objetivo basándose en datos de calidad de datos recibidos que se han
recogido con relativa lentitud. Los circuitos del receptor calculan
los datos de elevación/reducción en escalón mediante la combinación
de datos de señal de interferencia medida de la señal recibida del
transmisor con datos de la relación de señal/interferencia (SIR)
objetivo que se calculan mediante la multiplicación de los datos de
la SIR objetivo nominal por un factor N(t)/M(t), de
tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan rápidamente
cuando se produce un cambio en la frecuencia de los datos.
Otros objetos y ventajas resultarán evidentes
para los expertos en la técnica basándose en la siguiente
descripción de realizaciones actualmente preferidas del invento.
La Figura 1 es un diagrama esquemático de un
sistema convencional de control de potencia de bucle abierto para
comunicación inalámbrica sencilla de datos de una sola
frecuencia.
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un
sistema convencional de control de potencia de bucle cerrado para
comunicación inalámbrica de datos de una sola frecuencia.
La Figura 3 es un diagrama esquemático de un
sistema convencional de control de potencia de bucle abierto para
comunicación inalámbrica variable con datos de múltiples
frecuencias variables.
La Figura 4 es un diagrama esquemático de un
sistema convencional de control de potencia de bucle cerrado para
comunicación inalámbrica variable de datos de múltiples frecuencias
variables.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de una
conversión con elevación de frecuencia de datos desde 6 a 8 bits
por bloque usando repetición.
La Figura 6 es un diagrama de bloques de una
conversión con reducción de frecuencia de datos de datos repetidos
desde 8 hasta 6 bits por bloque.
La Figura 7 es un diagrama esquemático de un
sistema de control de potencia de bucle abierto con adaptación
rápida para comunicación inalámbrica variable de datos de múltiples
frecuencias variables realizada de acuerdo con las enseñanzas del
presente invento.
La Figura 8 es un diagrama esquemático de un
sistema de control de potencia de bucle cerrado con adaptación
rápida para comunicación inalámbrica de datos de múltiples
frecuencias variables realizada de acuerdo con las enseñanzas del
presente invento.
Los métodos convencionales de control de
potencia para sistemas inalámbricos tales como los del tercer
proyecto de la Asociación de Generación (en adelante 3GPP) utilizan
los denominados bucles interior y exterior. Al sistema de control de
potencia se hace referencia como abierto o cerrado dependiendo de si
el bucle interior es abierto o cerrado. Los bucles exteriores de
ambos tipos de sistemas son bucles cerrados.
En la Figura 1 se muestran las partes
pertinentes de un sistema de control de potencia de bucle abierto
que tiene una estación 10 de comunicación de "transmisión" y
una estación 30 de comunicación de "recepción". Ambas
estaciones 10, 30 son transmisores-receptores.
Típicamente, una es una estación base y la otra un tipo de equipo de
usuario (en adelante UE). Para mayor claridad de la exposición,
solamente se han ilustrado componentes seleccionados.
La estación 10 de transmisión incluye un
transmisor 11 que tiene una línea 12 de datos que transporta una
señal de datos de usuario para su transmisión. La señal de datos de
usuario se provee con un nivel de potencia deseado que se ajusta
mediante la aplicación de un factor de escala de potencia de
transmisión desde una salida 13 de una unidad de tratamiento 15 para
ajustar el nivel de potencia de transmisión. Los datos de usuario se
transmiten desde un sistema de antena 14 del transmisor 11.
Una señal inalámbrica radioeléctrica 20 que
contiene los datos transmitidos es recibida por la estación
receptora 30 a través de un sistema receptor de antena 31. El
sistema receptor de antena recibe también señales radioeléctricas 21
de interferencia que impactan sobre la calidad de los datos
recibidos. La estación receptora 30 incluye un dispositivo 32 de
medida de potencia de interferencia al que se introduce como entrada
la señal recibida, cuyo dispositivo 32 entrega como salida los datos
de potencia de interferencia medida. La estación receptora 30
incluye también un dispositivo 34 de medida de calidad de datos en
el que también se introduce como entrada la señal recibida, cuyo
dispositivo 34 produce una señal de calidad de datos. El dispositivo
34 de medida de calidad de datos está acoplado con un dispositivo de
tratamiento 36 que recibe la señal de calidad de datos y calcula los
datos de relación objetivo de señal/interferencia (SIR) basándose en
un parámetro estándar de calidad definido por el usuario a través de
una entrada 37.
La estación receptora 30 incluye también un
transmisor 38 que está acoplado con el dispositivo 32 de medida de
potencia de interferencia y con la unidad de tratamiento 36 que
genera la SIR objetivo. El transmisor 38 de la estación receptora
incluye también unas entradas 40, 41, 42 para datos de usuario, una
señal de referencia, y datos de potencia de transmisión de señal de
referencia, respectivamente. La estación receptora 30 transmite sus
datos de usuario y los datos relacionados con el control y la señal
de referencia a través de un sistema asociado de antena 39.
La estación transmisora 10 incluye un receptor
16 y un sistema de recepción asociado de antena 17. El receptor 16
de la estación transmisora recibe la señal radioeléctrica
transmitida desde la estación receptora 30 que incluye los datos
44 de usuario de la estación receptora y la señal de control y datos
45 generados por la estación receptora 30.
La unidad de tratamiento 15 de la estación
transmisora está asociada con el receptor 16 de la estación
transmisora con el fin de calcular el factor de escala de potencia
de transmisión. El transmisor 11 incluye también un dispositivo 18
para medir la potencia de la señal de interferencia recibida, cuyo
dispositivo 18 está asociado con los circuitos 19 de cálculo de
atenuación por camino.
Con el fin de calcular el factor de escala de
potencia de transmisión, la unidad de tratamiento 15 recibe datos de
una entrada 22 de datos de la SIR objetivo que transporta los datos
de SIR objetivo generados por la unidad de tratamiento 36 que genera
la SIR objetivo de la estación receptora,. una entrada 23 de datos
de potencia de interferencia que transporta los datos de
interferencia generados por el dispositivo 32 de medida de la
potencia de interferencia de la estación receptora, y una entrada 24
de datos de atenuación por camino que transporta una señal de
atenuación por camino que es la salida de los circuitos 19 de
cálculo de atenuación por camino. La señal de atenuación por camino
es generada por los circuitos 19 de cálculo de atenuación por camino
a partir de los datos recibidos a través de una entrada 25 de datos
de potencia de transmisión de señal de referencia que transporta
los datos de potencia de transmisión de señal de referencia que se
originan desde la estación receptora 30 y una entrada 26 de potencia
de señal de referencia medida que transporta la salida del
dispositivo 18 de medida de potencia de señal de referencia del
transmisor 11. El dispositivo 18 de medida de señal de referencia
está acoplado con el receptor 16 de la estación transmisora para
medir la potencia de la señal de referencia según se recibe del
transmisor 38 de la estación receptora. Los circuitos 19 de cálculo
de atenuación por camino determinan preferiblemente la atenuación
por camino basándose en la diferencia entre la intensidad conocida
de la señal de potencia de referencia transportada por la entrada 25
y la intensidad de potencia recibida medida transportada por la
entrada 26.
Los datos de potencia de interferencia, los
datos de potencia de señal de interferencia y los valores de la SIR
objetivo se entregan como señales a la estación transmisora 10 a una
frecuencia significativamente menor que la frecuencia variable con
el tiempo del canal de propagación y de interferencia. El bucle
"interior" es la parte del sistema que se basa en la interfaz
medida. El sistema se considera "de bucle abierto" porque no
existe realimentación al algoritmo a una frecuencia comparable a la
frecuencia variable con el tiempo del canal de propagación e
interferencia que indique lo buenas que son las estimaciones de la
mínima potencia de transmisor requerida. Si el nivel de potencia de
transmisión requerida cambia rápidamente, el sistema no puede
responder de acuerdo con ello para ajustar el factor de escala de
una manera oportuna.
Con respecto al bucle exterior del sistema de
control de potencia de bucle abierto de la Figura 1, en la estación
receptora distante 30, la calidad de los datos recibidos se evalúa
por medio del dispositivo de medida 34. Los valores métricos típicos
para la calidad de datos digitales son la frecuencia de error de bit
y la frecuencia de error de bloque. El cálculo de estos valores
métricos requiere la acumulación de datos a lo largo de períodos de
tiempo significativamente más largos que el período de canal de
propagación e interferencia variables con el tiempo. Para cualquier
valor métrico determinado, existe una relación teórica entre el
valor métrico y la SIR recibida. Cuando se han acumulado suficientes
datos en el receptor distante para evaluar el valor métrico, se
calcula y se compara con el valor métrico deseado (que representa
una calidad deseada de servicio) en la unidad de tratamiento 36 y
luego se entrega como salida una SIR objetivo actualizada. La SIR
objetivo actualizada es el valor (en teoría) que aplicado en el
bucle interior del transmisor cause que el valor métrico medido
converja al valor deseado. Finalmente, la SIR objetivo actualizada
se hace pasar, a través del transmisor 38 de estación receptora y
del receptor 16 de estación transmisora, al transmisor 11 para
usarla en su bucle interior. La frecuencia de actualización de la
SIR objetivo está limitada por el tiempo requerido para acumular
los datos estadísticos de calidad y los límites prácticos sobre la
frecuencia de señales al transmisor de potencia controlada.
Con referencia a la Figura 2, se ha ilustrado un
sistema de comunicación que tiene una estación transmisora 50 y una
estación receptora 70 que emplea un sistema de control de potencia
de bucle cerrado.
La estación transmisora 50 incluye un transmisor
51 que tiene una línea de datos 52 que transporta una señal de datos
de usuario para su transmisión. La señal de datos de usuario está
provista de un nivel de potencia deseada que se ajusta mediante la
aplicación de un factor de escala de potencia de transmisión desde
una salida 53 de una unidad de tratamiento 55 para ajustar el nivel
de potencia. Los datos de usuario se transmiten por medio de un
sistema de antena 54 del transmisor 51.
Una señal inalámbrica radioeléctrica 60 que
contiene los datos transmitidos es recibida por la estación
receptora 70 a través de un sistema receptor de antena 71. El
sistema receptor de antena recibe también señales radioeléctricas de
interferencia 71 que afectan perjudicialmente a la calidad de los
datos recibidos. La estación receptora 70 incluye un dispositivo 72
de medida de potencia de interferencia al que se introduce como
entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 72 entrega como salida
los datos de la SIR medida. La estación receptora 70 incluye también
un dispositivo 73 de medida de calidad de datos en el que también se
introduce como entrada la señal recibida, cuyo dispositivo 73
produce una señal de calidad de datos. El dispositivo 73 de medida
de calidad de datos está acoplado a una unidad de tratamiento 74 que
recibe la señal de calidad de datos y calcula la relación objetivo
señal/interferencia (SIR) basándose en un parámetro estándar de
calidad definido por el usuario recibido a través de una entrada
75.
Un combinador 76, preferiblemente un sustractor,
compara los datos de la SIR medida procedentes del dispositivo 72
con los datos de la SIR objetivo calculada procedentes de la unidad
de tratamiento 74, preferiblemente por sustracción, para entregar
como salida una señal de error de SIR. La señal de error de SIR del
combinador 76 se introduce como entrada a los circuitos de
tratamiento 77 que generan unas órdenes de ejecución de
elevación/reducción en escalón basándose en los mismos.
La estación receptora 70 incluye también un
transmisor 78 que está acoplado con los circuitos de tratamiento 77.
El transmisor 78 de la estación receptora incluye también una
entrada 80 para datos de usuario. La estación receptora 70 transmite
sus datos de usuario y los datos relacionados con el control a
través de un sistema asociado de antena 79.
La estación transmisora 50 incluye un receptor
56 y un sistema receptor asociado de antena 57. El receptor 56 de la
estación transmisora recibe la señal radioeléctrica transmitida
desde la estación receptora 70 que incluye los datos de usuario 84
de la estación receptora y los datos de control 85 generados por la
estación receptora.
La unidad de tratamiento 55 de factor de escala
de la estación transmisora tiene una entrada 58 asociada con el
receptor 56 de la estación transmisora. La unidad de tratamiento 55
recibe la señal de orden de ejecución de elevación/reducción en
escalón a través de la entrada 58 y calcula el factor de escala de
potencia de transmisión basándose en la misma.
Con respecto al bucle interior del sistema de
control de potencia de bucle cerrado, el transmisor 51 de estación
transmisora ajusta su potencia basándose en señales de
"elevación" y "reducción" en escalón de alta frecuencia
generadas por la estación receptora distante 70. En la estación
receptora distante 70, la SIR de los datos recibidos se mide
mediante el dispositivo de medida 72 y se compara con un valor de
SIR objetivo generado por la unidad de tratamiento 74 a través de un
combinador 76. La SIR objetivo es el valor (en teoría) que, dado que
los datos se reciban con ese valor, resulta en una calidad de
servicio deseada. Si la SIR recibida medida es menor que la SIR
objetivo, los circuitos de tratamiento 77 emiten una orden de
ejecución de "reducción" en escalón, a través del transmisor 78
de estación receptora y del receptor 56 de estación transmisora, al
transmisor 51; de lo contrario, se emite una orden de ejecución de
"elevación" en escalón. El sistema de control de potencia se
considera "de bucle cerrado", debido a la realimentación de
alta frecuencia de las órdenes de ejecución de "elevación" y
"reducción" en escalón que pueden reaccionar en tiempo real al
canal de propagación e interferencia variables con el tiempo. Si el
nivel de potencia de transmisión requerida cambia debido a la
interferencia y propagación variables con el tiempo, responde
rápidamente y ajusta de acuerdo con ello la potencia de
transmisión.
Con respecto al bucle exterior del sistema de
control de potencia de bucle cerrado, la calidad de los datos
recibidos se evalúa en la estación receptora 70 mediante el
dispositivo de medida 73. Unos valores métricos típicos para la
calidad de datos digitales son la frecuencia de error de bit y la
frecuencia de error de bloque. El cálculo de estos valores métricos
requiere la acumulación de datos sobre períodos de tiempo
significativamente más largos que el período del canal de
propagación e interferencia variable con el tiempo. Para cualquier
valor métrico determinado, existe una relación teórica entre el
valor métrico y la SIR recibida. Cuando se han acumulado datos
suficientes en el receptor distante para evaluar el valor métrico,
se calcula y se compara con el valor métrico deseado (que representa
una calidad deseada de servicio) mediante la unidad de tratamiento
74 y luego se entrega como salida una SIR objetivo actualizada. La
SIR objetivo actualizada es el valor (en teoría) que aplicado en el
algoritmo de receptor causa que el valor métrico medido converja al
valor deseado. La SIR objetivo actualizada se usa luego en el bucle
interior para determinar el sentido de las órdenes de ejecución de
elevación/reducción en escalón enviadas a la unidad de tratamiento
55 de generación del factor de escala de potencia de transmisión
para controlar la potencia del transmisor 51.
Las Figuras 1 y 2 muestran sistemas de control
de potencia para transmisiones de datos de una sola frecuencia de
variación. Sin embargo, en un sistema de comunicaciones digitales,
los datos se pueden tratar en bloques con una frecuencia de bits
determinada y un tamaño de bloque determinado. o bien,
alternativamente, con un número determinado de bits por bloque y una
frecuencia de bloque determinada. En tales sistemas, por ejemplo,
los sistemas 3GPP FDD y TDD, puede existir más de una frecuencia de
datos en cualquier instante dado dentro del sistema de
comunicaciones, y dichas frecuencias de datos pueden variar a lo
largo del tiempo. La Figura 3 muestra un sistema modificado de
control de potencia de bucle abierto y la Figura 4 ilustra un
sistema modificado de control de potencia de bucle cerrado para
sistemas inalámbricos que comunican múltiples canales de datos que
tienen frecuencias variables de datos.
Para acomodarse a la transmisión multicanal de
datos de frecuencia variable, el sistema de control de potencia de
bucle abierto ilustrado en la Figura 1 se modifica, como se muestra
en la Figura 3, para incluir un convertidor elevador 27 en la
estación transmisora 10 y un convertidor reductor 47 en la estación
receptora 30.
Los datos de usuario para transmisión se
combinan en una señal que tiene una frecuencia de datos
M(t). La corriente de datos que tienen la frecuencia
N(t) se convierte a una corriente de datos que tenga una
frecuencia mayor M(t) mediante el convertidor elevador 27 que
tiene una salida que transporta la señal de datos de transmisión que
tiene la frecuencia M(t).
En la estación receptora 30, la señal de datos
de usuario que tiene la frecuencia M(t) se recibe y convierte
con reducción mediante el convertidor 47 a la frecuencia original
N(t). El dispositivo 32 de medida de potencia de
interferencia mide la interferencia de la señal según se recibe con
su frecuencia mayor M(t). El dispositivo 34 de medida de
calidad de datos está acoplado al camino de datos de usuario aguas
abajo del convertidor 47 y mide la calidad de los datos después que
se han convertido con reducción a la frecuencia N(t).
Para acomodarse a la transmisión multicanal de
datos de frecuencia variable, el sistema de control de potencia de
bucle cerrado ilustrado en la Figura 2 se modifica, como se muestra
en la Figura 4, para incluir un convertidor elevador 67 en la
estación transmisora 50 y un convertidor reductor 87 en la estación
receptora 70. Los datos de usuario para transmisión se combinan en
una señal que tiene una frecuencia de datos N(t). La
corriente de datos que tiene la frecuencia N(t) se convierte
a una corriente de datos que tiene una frecuencia mayor M(t)
mediante el convertidor elevador de datos 67 que tiene una salida
que transporta la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia M(t).
En la estación receptora 70, la señal de datos
de usuario que tiene la frecuencia M(t) es recibida y
convertida con reducción por el convertidor 87 a la frecuencia
original N(t). El dispositivo 72 de medida de potencia de
interferencia mide la interferencia de la señal según se recibe con
su frecuencia mayor M(t). El dispositivo 73 de medida de
calidad de datos está acoplado a la corriente de datos de usuario
aguas abajo del convertidor 87 y mide la calidad de los datos
después de haberla convertido con reducción a la frecuencia
N(t).
En ambos tipos de sistemas multicanal de
frecuencia variable, la entrada de datos de usuario al transmisor
11, 51 para su transmisión al receptor distante 30, 70 tiene la
frecuencia de datos designada con N(t), y la salida de datos
de usuario del receptor distante está a esta misma frecuencia. La
frecuencia de datos N(t) puede estar compuesta de varias
frecuencias de datos de diferentes canales de datos que se han
multiplexado para transmisión sobre un portador común. El hecho de
que N sea función de (t) indica que la frecuencia podría variar, es
decir, ser diferente en el tiempo, o de uno a otro bloque. Las
razones para esta variación incluyen la adición y/o cancelación de
canales de datos y de cambios en frecuencia de datos reales en los
canales existentes, como es típico para servicios de paquete.
Asimismo en ambos sistemas, ilustrados en las
Figuras 2 y 3, en el camino de datos de transmisión la frecuencia de
datos se cambia de N(t) a M(t) y se vuelve a cambiar a
N(t) en el receptor distante. La frecuencia de datos
N(T) es la frecuencia de datos de usuario y la frecuencia de
datos M(t) es la frecuencia de datos sobre el aire, que
pueden ser totalmente independientes una de otra.
En un sistema 3GPP TDD, por ejemplo, M(t)
es el número de bits por segundo por tramo de 10 milisegundos en un
número dado de ranuras de tiempo y de códigos de factor de
dispersión ortogonal variable en factores de dispersión
determinados. El hecho de que M sea una función de (t) indica que la
frecuencia podría variar, es decir, ser diferente de un instante a
otro, o más específicamente, de tramo a tramo. La variación de M es
equivalente a variar los factores de dispersión y/o el número de
canales físicos usados por tramo, la variación de N es equivalente a
un cambio de frecuencia de datos en uno o más canales de transporte.
La frecuencia M(t) es equivalente a N_{datos} bits por
tramo de 10 milisegundos, y N(t) es equivalente a
PL\cdot
1/RM_{min}\sum\limits_{TrCHi}RM_{l}\cdot
N_{ij}
bits por tramo de 10 milisegundos,
durante el tiempo t cuando TFC,j está en efecto, donde, según se
define en
3GPP:
N_{ij} es el número de bits en un tramo de
radio antes de la conjugación de frecuencia sobre TrC i con la
combinación j de formato de transporte.
RM_{l} es el atributo i de conjugación de
frecuencia semi-estático para TrCH que es señalizado
de estratos más altos.
PL es el límite de perforación cuyo valor limita
la cantidad de perforación que se puede aplicar con el fin de
minimizar el número de canales físicos y se señala desde estratos
más altos.
N_{datosj} es el número total de bits que
están disponibles para un compuesto codificado TrCH en un tramo de
radio con combinación j de formato de transporte.
TF_{i(j)} es el formato de transporte
de TrCHi para la combinación j de formato de transporte.
TB o bloque de transporte se define como la
unidad de datos básicos intercambiados entre L 1 y MAC. Un término
equivalente para Bloque de Transporte es "MAC PDU".
TBS o conjunto de bloques de transporte se
define como un conjunto de bloques de transporte que se intercambian
entre el estrato 1 y MAC en el mismo instante de tiempo usando el
mismo canal de transporte.
TRC o Canal de transporte son los canales
ofrecidos por el estrato físico al estrato 2 para transporte de
datos entre las entidades del estrato 1. Los tipos diferentes de
canales de transporte se definen por cómo y con qué datos de
características se transfieren sobre el estrato físico, por ejemplo,
si usan canales físicos exclusivos o comunes.
TF o formato de transporte se define como un
formato ofrecido por el estrato 1 a MAC para la descarga de un
conjunto de bloques de transporte durante un un intervalo de tiempo
de transmisión sobre un canal de transporte. El formato de
transporte consta de dos partes: una parte dinámica y una parte
semi-estática.
TFC o combinación de formatos de transporte se
define como la combinación de formatos de transporte actualmente
válidos sobre todos los canales de transporte, es decir, que
contienen un formato de transporte de cada canal de transporte.
TFCS o conjunto de combinaciones de formatos de
transporte se define como un conjunto de combinaciones de formatos
de transporte.
MAC o control de acceso de medio es un
sub-estrato del estrato 2 de interfaz de radio que
provee un servicio de transferencia de datos no reconocidos sobre
canales lógicos y acceso a canales de transporte.
PDU o unidad de datos de protocolo es una unidad
de datos especificados en un estrato de protocolo (N) y que consiste
en información de protocolo (N) y posiblemente en datos de usuario
(N).
La conversión desde la frecuencia N(t) a
la frecuencia M(t) se realiza en la estación transmisora
10,50 del convertidor 26, 67 que indica conversión con elevación por
el factor M(t)/N(t). La conversión de frecuencia desde
la frecuencia M(t) de nuevo a la frecuencia N(t) se
realiza en la estación de recepción distante 30, 70 del convertidor
47, 87 que indica conversión con reducción por el factor
N(t)/M(t). Esto es deliberado. Un efecto involuntario
de la conversión con elevación, cuya mitigación es un objeto del
invento, ocurre solamente para el caso de conversión con elevación
por repetición en el transmisor, que se describe más adelante. Este
efecto no sucede si N(t) = M(t) y el efecto es
diferente si N(t) > M(t) que no es el objeto de
este invento.
La conversión con elevación de una frecuencia de
datos se puede implementar por repetición, es decir, repitiendo bits
seleccionados en un bloque de frecuencia N hasta que t contiene el
mismo número de bits que un bloque a frecuencia M y realizar
conversión con reducción combinando numéricamente los bits
"blandos" recibidos repetidos. La conversión con elevación por
repetición se ha ilustrado en un ejemplo mostrado en la Figura 5,
donde B_{i} es el "iésimo" bit "duro", que es \pm1, en
la secuencia de entrada, para el caso simplificado de aumentar la
frecuencia de datos desde seis hasta ocho bits por bloque. En el
ejemplo, se repiten dos bits, el 2 y el 5, cambiando el tamaño del
bloque desde seis hasta ocho. En la Figura 6, donde b_{i} +
n_{j} es un bit "blando", es decir, una muestra digital
dentro del receptor del bit transmitido B_{i} más la componente de
ruido n_{j} del tiempo j, se ha ilustrado el procedimiento de
conversión con reducción, con entrada que consta de ocho bits
"blandos" Los bits "blandos" recibidos 2 y 3 se suman
numéricamente para formar una versión escalada de los bits
originales 2 y 3; similarmente, los bits "blandos" recibidos 6
y 7 se suman numéricamente para formar una versión escalada del bit
original 5.
Los bits particulares repetidos usados en el
ejemplo representan una distribución uniforme de bits repetidos,
que, conjuntamente con un intercalador, es un esquema particular
usado en un sistema 3GPP. Sin embargo, la elección de los bits a
repetir no está relacionada con el invento.
El método anteriormente descrito de conversión
de frecuencias de datos es un componente de las denominadas
funciones de repetición que usan "adaptación de frecuencias"
usadas en los sistemas 3GPP TDD y FDD. Tiene la ventaja, sobre el
método simplista de enviar (dos, en el ejemplo) falsos bits para
cambiar la frecuencia de datos, de que la diferencia de energía
entre el bloque original más corto y el bloque transmitido más largo
se puede aprovechar para mejorar la calidad de la señal. A título
ilustrativo, en el ejemplo, los bits recibidos 2 y 5 tiene el doble
de la relación energía por bit/densidad del espectro de ruido
(Eb/No) que los otros bits recibidos. Esto resulta en un
perfeccionamiento global de las frecuencias de error de bit y de
error de bloque de los datos recibidos, comparada con los valores
métricos de calidad que que se habrían obtenido si no se hubiesen
repetido los bits y en su lugar se hubiesen enviado dos falsos bits.
Por supuesto, se usaron ocho unidades de energía para trasnmitir
datos que solamente requerían seis unidades de energía. Existe como
resultado el efecto de la energía de transmisión aumentada de forma
involuntaria pero consiguiente y el efecto de una calidad mejorada
de los datos recibidos. Estos efectos se solucionan mediante el
presente invento.
Los sistemas de control de potencia de bucle
abierto y cerrado mostrados en las Figuras 3 y 4 para datos
variables de multifrecuencia son virtualmente los mismos que los
mostrados en las Figuras 1 y 2 para datos de frecuencia única. La
Figura 3 y la Figura 4 representan sistemas de control de potencia
abierto y cerrado para un sistema de comunicación 3 GPP TDD. Sin
embargo, ambos sistemas de control de potencia abierto y cerrado no
llegan a ser óptimos en la solución de los efector de los cambios
de frecuencia para datos de multifrecuencia variable.
En el sistema de bucle abierto de la Figura 3,
con N/t) igual a M(t) en el estado estacionario e ignorando
la varianza de un canal de desvanecimiento o de cualquier
interferencia variable, la SIR objetivo se estabilizará en cualquier
punto en reposo produciendo la calidad de datos deseada. Esta
condición es equivalente al ejemplo de frecuencia única de la Figura
1. En un sistema multicanal de frecuencia variable, sin embargo, en
algún momento t, N y M cambian. Según se ha descrito anteriormente,
donde esto resulta en un perfeccionamiento en los valores métricos
medidos de calidad de datos, se transmite más energía que la que
realmente se necesita. El bucle exterior, que funciona a una
frecuencia relativamente baja, eventualmente detecta la calidad de
señal mejorada y luego reduce la SIR objetivo para el bucle
interior para reducir la potencia del transmisor con el fin d
compensar por lo que percibe como una calidad de señal demasiado
alta. Entretanto, el transmisor 11 estará usando más energía de la
que realmente es necesaria para transmitir los datos (para
recibirlos con la calidad requerida). En el caso de una estación
transmisora de potencia controlada y de bucle abierto que sea una
unidad alimentada por batería, (como puede verse en un sistema 3
GPP), se gastaría una energía de batería innecesaria.
En la Figura 7 se ha ilustrado el invento en su
aplicación a un control de potencia de bucle abierto para datos de
multifrecuencia variable, donde los elementos correspondientes se
han identificado con los mismos números de referencia que en la
Figura 3. Como se muestra en la Figura 7, el convertidor 27 de la
estación transmisora proporciona una entrada adicional 29 a la
unidad de tratamiento 15 generadora del factor de escala. A través
de la entrada 29, el convertidor provee una señal equivalente a
\surd N(t)/M(t)) a la unidad de tratamiento 15 como
un factor en el cálculo del factor de escala de potencia de
transmisión. De acuerdo con ello, cuando el factor de escala
modificado se aplica a los datos transmitidos, da lugar a que la
potencia de transmisión se ajuste por el factor de:
N(t)/M(t)
para compensar inmediatamente por
el cambio de frecuencia en N(t) o en
M(t)
Este factor de escala modificado se aplica de la
misma manera puesto que es el factor de escala convencional que
ajusta la potencia de transmisor, que se obtiene de:
(Ecuación
1)P_{TS} = SIR_{OBJETIVO} + I_{RS} + \alpha (L -
L_{0}) + L_{0} + VALOR \
CONSTANTE
donde los términos aditivos
representan factores multiplicativos expresados en
dB.
Desde un punto de vista práctico, el factor
adicional usado en la generación del factor de escala se convierte
simplemente en otro término de la ecuación anterior, que en la forma
anterior se convierte en
(ecuación
2)P_{TS} = SIR_{OBJETIVO} + I_{RS} + \alpha (L -
L_{0}) + L_{0} + VALOR \ CONSTANTE +
N(t)/M(t)
donde:
P_{ls} es el nivel de potencia de transmisión
de la estación transmisora en decibelios.
SIR_{OBJETIVO} se determina en la estación
receptora.
I_{RS} es la medida del nivel de potencia de
interferencia en la estación receptora.
L es la estimación de atenuación por camino en
decibelios para la ranura de tiempo más reciente para la que se ha
estimado la atenuación por camino.
L_{0} es el promedio a largo plazo de la
atenuación por camino en decibelios, es el promedio de
funcionamiento de la estimación de atenuación por camino, L.
VALOR CONSTANTE es un término de corrección. El
VALOR CONSTANTE corrige por diferencias en los canales de enlace
ascendente y enlace descendente, tal como para compensar por
diferencias en la ganancia de enlace ascendente y enlace
descendente. Adicionalmente, el VALOR CONSTANTE podría proporcionar
corrección si se transmite
\hbox{el nivel de referencia de
potencia de transmisión de la estación receptora, en lugar de la
potencia real de transmisión.}
\alpha es un valor de ponderación que es una
medida de la calidad de la atenuación por camino estimada, y,
preferiblemente, se basa en el número de ranuras de tiempo entre la
ranura de tiempo de la última estimación de atenuación por camino y
la primera ranura de tiempo de la comunicación transmitida por la
estación transmisora. El valor de \alpha está comprendido entre 0
y 1. En general, si la diferencia de tiempo entre las ranuras de
tiempo es pequeña, la estimación reciente de atenuación por camino
será bastante precisa, y \alpha se ajusta en un valor muy próximo
a uno. Por contraste, si la diferencia de tiempo es grande, la
estimación de atenuación por camino podría no ser precisa, y la
medida de la atenuación promedio por camino a largo plazo tiene las
mayores probabilidades de ser una estimación mejor para la
atenuación por camino. De acuerdo con ello, \alpha se ajusta en un
valor más próximo a uno. Las ecuaciones 3 y 4 sirven para determinar
\alpha.
(Ecuación
3)\alpha = 1 - (D - 1)/(D_{max} -
1)\hskip1,9cm
(Ecuación
4)\alpha = max \{1 - (D - 1)/(D_{max.admisible} -
1), 0
\}
donde el valor D es el número de
ranuras de tiempo entre la ranura de tiempo de la última estimación
de atenuación por camino y la primera ranura de tiempo de la
comunicación transmitida a la que se hará referencia como retardo de
ranura de tiempo. Si el retardo es una ranura de tiempo, \alpha es
1. D_{max}. es el máximo retardo posible. Un valor típico para un
tramo que tenga quince ranuras de tiempo es siete. Si el retardo es
D_{max}, \alpha es cero. D_{máx.admisible} es el máximo
retardo admisible de ranuras de tiempo para usar control de potencia
de bucle abierto. Si el retardo excede de D_{max.admisible}, se
desconecta de una manera efectiva el control de potencia de bucle
abierto ajustando \alpha =
0.
Como las frecuencias de datos N(t) y
M(t) cambian de vez en cuando, el sistema del invento de la
Figura 7 compensa por el cambio en potencia requerida, en
contraposición a esperar que una SIR objetivo revisada sea
determinada por el bucle exterior para compensar por el cambio de
frecuencia de datos. De este modo, para control de bucle abierto,
el invento elimina virtualmente el período de tiempo en el que la
señal transmitida se envía con potencia en exceso debido a un cambio
de frecuencia de datos.
Con respecto al sistema de bucle cerrado de la
Figura 4 con N(t) igual a M(t) en estado estacionario,
que ignora la varianza de un canal de desvanecimiento o de cualquier
interferencia variable, la SIR objetivo se estabilizará en un punto
de reposo que produzca la calidad de datos deseada. Este es el
equivalente del sistema de frecuencia única de la Figura 2. Sin
embargo, con multifrecuencia variable, en algún instante t, N y/o M
cambian. Según se ha descrito anteriormente, aunque estos resultados
constituyen un perfeccionamiento al valor métrico de la calidad de
datos medida, se transmite más energía de la que realmente se
necesita. No obstante, la SIR medida no varía con los cambios en N y
M, porque la SIR se mide antes de la conversión con reducción con su
aumento concomitante en Eb/No (o SIR) por bit repetido. Como el
bucle exterior trabaja a una frecuencia relativamente baja, a corto
plazo, las órdenes de ejecución de control de potencia reenviadas al
transmisor ya no tendrán precisión.. Sin embargo, eventualmente el
bucle exterior detectará la calidad de señal mejorada y calculará
una SIR objetivo menor para el bucle interior con el fin de
compensar por lo que él percibe como una calidad de señal demasiado
alta. Cuando sucede esto, esta SIR objetivo demasiado baja impulsa
hacia abajo las decisiones de elevación/reducción en escalón y de
ese modo reduce la potencia del transmisor. Esto a su vez resulta en
una calidad de señal por debajo de la requerida en el receptor.
Eventualmente, el bucle exterior responde a la calidad de señal
degradada con una SIR objetivo mayor, y en el estado estacionario el
sistema eventualmente converge al nivel de potencia correcto. Hasta
entonces, la señal recibida estará degradada.
La Figura 8 muestra el invento según se aplica a
un sistema de control de potencia de bucle cerrado para datos de
multifrecuencia variable, en la que a los elementos correspondientes
se les han asignado los mismos números de referencia que en la
Figura 4. En el transmisor 51 de la estación transmisora 50, el
convertidor 67 provee una entrada adicional 69 a la unidad de
tratamiento 55 que genera el factor de escala. El convertidor
proporciona una señal equivalente a \surd (N(t)/(Mt))de tal
manera que la salida de factor de escala por la unidad de
tratamiento 55 a través de la salida 53 es una función de
N(t)/M(t) según se ha descrito anteriormente en
relación con el sistema de bucle abierto de la Figura 7.
En el receptor, el convertidor 87 entrega como
salida una señal equivalente a N(t)/M(t) a un
combinador 88, preferiblemente un multiplicador. La salida de la
unidad de tratamiento 74 de SIR objetivo se desvía al combinador 88.
El combinador 88 combina los datos de cambio de frecuencia
procedentes del convertidor 87 y los datos de SIR objetivo
procedentes de la unidad de tratamiento 74 y entrega como salida una
SIR objetivo ajustada al combinador 76.
Por medio de esta configuración, la unidad de
tratamiento 74 entrega de un modo efectivo una SIR objetivo nominal.
Mediante la aplicación del factor N(t)/M(t) a la SIR
objetivo nominal determinada a partir de la calidad de señal medida,
se realiza una respuesta más rápida para compensar o ajustar por un
cambio en la potencia recibida debido a un cambio de frecuencia de
datos.
Como las frecuencias de datos N(t) y
M(t) varían de vez en cuando, el sistema de la Figura 8
compensa por la variación en la potencia requerida en el transmisor
y por la intensidad cambiada de la señal recibida esperada en el
receptor, en contraposición a esperar que el bucle exterior compense
por el cambio de frecuencia de datos. De este modo, para el sistema
de control de potencia de bucle cerrado de la Figura 8, se reduce el
período de tiempo en el que la señal recibida se recibe por debajo
de una calidad aceptable debido a un cambio en la frecuencia de
datos.
Aunque se han identificado por separado los
diversos componentes dentro de las respectivas estaciones
transmisoras y receptoras, los expertos en la técnica reconocerán
que se pueden combinar diversos elementos. Por ejemplo, el
combinador 88 del sistema de la Figura 8 se puede realizar en una
sola unidad de tratamiento con la unidad de tratamiento 74. Los
expertos en la técnica reconocerán otras variaciones y
modificaciones coherentes con el invento.
Claims (60)
1. Un método para controlar la potencia del
transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica en el que los
datos de usuario se tratan como una señal de frecuencia variable que
tiene una frecuencia N(t) donde N(t) es una función
del tiempo, caracterizado porque
la señal de datos de usuario que tiene una
frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de
transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su
transmisión por un transmisor (10, 50) y porque la potencia de
transmisión se ajusta por medio de un factor de escala de transmisor
basado en parte en la calidad de los datos recibidos por un receptor
(30, 70) de los datos transmitidos, cuyo método incluye:
determinar el factor de escala de transmisor
como una función de N(t)/M(t) basándose en el cual un
cambio en la frecuencia de la señal de datos del usuario o en la
frecuencia de la señal de datos de transmisión se compense con
anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con
dicho cambio de frecuencia de datos.
2. El método de la reivindicación 1, en
el que la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de
bucle abierto en el que el transmisor:
recibe del receptor (30) una señal de
referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos de
potencia de interferencia medida, y datos de relación de señal
objetivo/interferencia (en adelante SIR), cuyos datos de SIR se
basan en datos recogidos de calidad de señal recibida,
mide la señal de referencia para determinar la
potencia de señal de referencia recibida,
calcula una atenuación por camino basada en los
datos de potencia de la señal de referencia recibida y en la
potencia de señal de referencia determinada, y
calcula el factor de escala basándose en la
atenuación por camino calculada, en los datos recibidos de potencia
de interferencia medida, en los datos de la SIR objetivo y en
\surd (N(t)/M(t)).
3. El método de la reivindicación 2, en el que
la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se
convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual se aumenta en la señal de datos de
transmisión la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
4. El método de la reivindicación 1, en el que
la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de bucle
cerrado en el que el transmisor utiliza datos de elevación/reducción
en escalón generados por el receptor (70) y calcula el factor de
escala basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en
\surd (N(t)/M(t)).
5. El método de la reivindicación 4, en el que
la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se
convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual se aumenta en la señal de datos de
transmisión la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
6. El método de la reivindicación 4, en el que
los datos de elevación/reducción en escalón se generan por el
receptor combinando los datos de potencia de interferencia medida de
la señal recibida del transmisor (70) con los datos de la relación
señal/interferencia (SIR) objetivo basándose al menos en parte en
datos recibidos de calidad de señal recogidos.
7. El método de la reivindicación 6, en el que
los datos de la SIR objetivo se calculan multiplicando unos datos
de la SIR objetivo nominal basados en datos recibidos de calidad de
señal recogidos, por un factor N(t)/
M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan cuando se produce un cambio en la frecuencia de
datos.
M(t) de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajustan cuando se produce un cambio en la frecuencia de
datos.
8. El método de la reivindicación 7, en el que
la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se
convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión
se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
9. El método de la reivindicación 1, en el que
la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se
convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión
se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
10. El método de la reivindicación 1, en el que
múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias
independientes, al menos una de las cuales varía con el tiempo, en
una señal que tiene la frecuencia N(t) donde
N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para su transmisión, en el que la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor (10, 50).
N(t) es una función de las frecuencias de los canales múltiples que se combinan para su transmisión, en el que la señal multicanal combinada que tiene frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por un transmisor (10, 50).
11. El método de la reivindicación 10, en el que
la señal multicanal combinada que tiene la frecuencia N(t)
se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo cual en la señal de datos de transmisión
se aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
12. El método de la reivindicación 1, en el que
la potencia del transmisor se controla mediante un sistema de bucle
cerrado donde la potencia del transmisor se ajusta aplicando el
factor de escala en respuesta a datos de elevación/reducción en
escalón generados por un receptor (70) de los datos transmitidos,
cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en
la calidad recogida de datos recibidos por el receptor (70) de los
datos transmitidos, en el que dicha determinación del factor de
escala del transmisor como una función de N(t)/M(t) se
caracteriza por determinar datos de elevación/reducción en
escalón como una función de N(t)/M(t) basándose en lo
cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario de la
señal de datos de transmisión se compensa con anterioridad a un
ajuste basado en calidad de datos asociado con dicho cambio de
frecuencia de datos.
13. El método de la reivindicación 12, en el
que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias
independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal
multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
14. El método de la reivindicación 12, en el que
los datos de elevación/reducción en escalón son generados por el
receptor (70) mediante la combinación de datos de potencia de
interferencia medida de la señal recibida del transmisor con datos
de la relación objetivo de señal/interferencia (SIR) que se calcula
multiplicando los datos de la SIR objetivo nominal, basándose en
datos recogidos de calidad de señal recibida, por un factor
N(t)/M(t)) de tal manera que los datos de la SIR
objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en la frecuencia de
datos.
15. El método de la reivindicación 14, en el
que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias
independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal
multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
16. El método de la reivindicación 14, en el
que el transmisor (50) calcula el factor de escala basándose en los
datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en
\surdN(t)/M(t)
17. El método de la reivindicación 12, en el
que el transmisor (50) calcula el factor de escala como una función
de los datos recibidos de elevación/reducción en escalón y de
N(t)/M(t).
18. El método de la reivindicación 17, en el
que múltiples canales de datos de usuario se combinan a frecuencias
independientes a una señal multicanal combinada, en el que la señal
multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
N(t) se convierte a una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido.
19. El método de la reivindicación 18, en el
que el transmisor (50) calcula el factor de escala basándose en los
datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en
\surdN(t)/M(t)
20. El método de la reivindicación 1
implementado en parte por un equipo de usuario (en adelante UE) (70)
para controlar la potencia de transmisor en un sistema de
comunicación inalámbrica en el que la señal de datos de usuario que
tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal de datos de
transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) para su
transmisión al UE (70) para el que la potencia se controla por un
sistema de bucle cerrado en el que la potencia de transmisión se
ajusta mediante la aplicación del factor de escala en respuesta a
datos de elevación/reducción en escalón generados por el UE (70),
cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en
la calidad de datos recogida recibida por el UE (70), en el que
dicha determinación del factor de escala del transmisor como una
función de N(t)/M(t) se caracteriza por
determinar los datos de elevación/reducción en escalón como una
función de N(t)/M(t), basándose en lo cual un cambio
en la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de
datos de la señal de datos de transmisión se compensa con
anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con
dicho cambio de frecuencia de datos.
21. El método de la reivindicación 20, en el que
los datos de elevación/reducción en escalón son generados por el UE
(70) mediante la combinación de datos de potencia de interferencia
medida de la señal recibida con datos de la relación objetivo de
señal/interferencia (SIR) que se calcula multiplicando los datos de
la SIR objetivo nominal, basándose en datos recogidos de calidad de
señal recibida, por un factor N(t)/M(t)) de tal manera
que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un
cambio en la frecuencia de datos.
22. El método de la reivindicación 21, en el
que el UE (70) convierte con reducción la señal recibida que tiene
una frecuencia más rápida M(t) a una señal de datos que tiene
una frecuencia N(t) mediante la suma de bits de datos
repetidos.
23. El método de la reivindicación 1,
implementado en parte por una estación base (70) para controlar la
potencia de transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica en
el que la señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t)
se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t), para su transmisión a la estación
base (70) para el que la potencia se controla por un sistema de
bucle cerrado en el que la potencia de transmisión se ajusta
mediante la aplicación del factor de escala en respuesta a datos de
elevación/reducción en escalón generados por la estación base (70),
cuyos datos de elevación/reducción en escalón se basan en parte en
la calidad de datos recogida recibida por la estación base (70), en
el que dicha determinación del factor de escala del transmisor como
una función de N(t)/M(t) se caracteriza por
determinar los datos de elevación/reducción en escalón como una
función de N(t)/M(t) basándose en lo cual un cambio en
la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de
datos de la señal de datos de transmisión se compensa con
anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con
dicho cambio de frecuencia de datos.
24. El método de la reivindicación 23, en el que
los datos de elevación/reducción en escalón son generados por la
estación base (70) mediante la combinación de datos de potencia de
interferencia medida de la señal recibida con datos de la relación
objetivo de señal/interferencia (SIR) que se calcula multiplicando
los datos de la SIR objetivo nominal, basándose en datos recogidos
de calidad de señal recibida, por un factor N(t)/M(t))
de tal manera que los datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se
produzca un cambio en la frecuencia de datos.
25. El método de la reivindicación 24, en el
que la estación base (70) convierte con reducción la señal recibida
que tiene una frecuencia más rápida M(t) a una señal de datos
que tiene una frecuencia N(t) mediante la suma de bits de
datos repetidos.
26. El método de la reivindicación 1 empleado
para controlar la potencia de transmisor de un equipo de usuario
(UE) (10, 50) en el sistema de comunicación inalámbrica en el que la
señal de datos de usuario que tiene frecuencia N(t) se
convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la
frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por el UE (10,
50) y en el que la potencia de transmisor del UE (10, 50) se
controla mediante la aplicación del factor de escala,
caracterizado además por
convertir las señales de datos de usuario que
tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que
tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición
de bits de datos seleccionados, por lo que en las señales de datos
de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la
densidad de espectro de ruido cuando transmite;
calcular el factor de escala como una función de
N(t)/M(t); y
combinar el factor de escala calculado con las
señales de datos de transmisión para su transmisión por el UE (10,
50).
27. El método de la reivindicación 26, en el
que el factor de escala se calcula basándose en los datos de
elevación/reducción recibidos de una estación (30, 70) a la que está
trasmitiendo el UE (10, 50) y en \surd
(N(t)/M(t)).
28. El método de la reivindicación 1 usado para
controlar la potencia de transmisor de una estación base (10, 50) en
el sistema de comunicación inalámbrica en el que la señal de datos
de usuario que tiene frecuencia N(t) se convierte en la señal
de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida
M(t) para su transmisión por la estación base (10, 50) y en
el que la potencia de transmisor se controla mediante la aplicación
del factor de escala, caracterizado además por
convertir las señales de datos de usuario que
tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que
tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición
de bits de datos seleccionados, por lo que en las señales de datos
de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la
densidad del espectro de ruido cuando transmite;
calcular el factor de escala como una función de
N(t)/M(t); y
combinar el factor de escala calculado con las
señales de datos de transmisión para su transmisión por la estación
base (10, 50).
29. El método de la reivindicación 28 en el que
el factor de escala se calcula basándose en los datos de
elevación/reducción recibidos de una estación (30, 70) a la que está
trasmitiendo la estación base (10, 50) y en \surd
(N(t)/
M(t)).
M(t)).
30. Una estación inalámbrica (10, 50) que tiene
un transmisor (11, 51) configurado para usarlo en un sistema de
comunicación en el que se tratan datos de usuario como una señal de
frecuencia variable que tiene una frecuencia
N(t) donde N (t) es una función del tiempo, caracterizado porque la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por la estación inalámbrica, y porque la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala a la potencia del transmisor basándose en la calidad de los datos recibidos por una estación (30, 70) que recibe los datos trasmitidos que comprende una unidad de tratamiento (15, 55) configurada para calcular el factor de escala de la potencia de transmisión y un convertidor (27, 67) de datos transmitidos configurado para aumentar la frecuencia
N(t) de señal de datos de usuario a la frecuencia más alta de transmisión de datos M(t) asociada con dicha unidad de tratamiento (15, 55) en la que:
N(t) donde N (t) es una función del tiempo, caracterizado porque la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para su transmisión por la estación inalámbrica, y porque la potencia de transmisión se ajusta mediante la aplicación de un factor de escala a la potencia del transmisor basándose en la calidad de los datos recibidos por una estación (30, 70) que recibe los datos trasmitidos que comprende una unidad de tratamiento (15, 55) configurada para calcular el factor de escala de la potencia de transmisión y un convertidor (27, 67) de datos transmitidos configurado para aumentar la frecuencia
N(t) de señal de datos de usuario a la frecuencia más alta de transmisión de datos M(t) asociada con dicha unidad de tratamiento (15, 55) en la que:
dicha unidad de tratamiento (15, 55) está
configurada para calcular el factor de escala de potencia de
transmisión basándose en parte en los datos generados por la
estación receptora (30, 70) relacionada con la calidad de datos
recibida y como una función de N(t)/(M(t) basándose en
lo cual un cambio en la frecuencia de señal de datos de usuario o en
la frecuencia de la señal de datos de transmisión se compensa con
anterioridad a un ajuste basado en calidad de datos asociado con
dicho cambio de frecuencia de datos.
31. La estación inalámbrica (10, 50) de acuerdo
con la reivindicación 30, en la que el transmisor (11, 51) está
configurado para combinar múltiples canales de datos de usuario en
frecuencias independientes, al menos una de las cuales varía con el
tiempo, en una señal que tiene la frecuencia N(t) donde
N(t) es una función de las frecuencias de los canales
múltiples que se combinan para transmisión y donde la señal
multicanal combinada que tiene la frecuencia
N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida para su transmisión, en el que el convertidor (27, 57) de frecuencia de señal de datos está configurado para aumentar la frecuencia N(t) de datos de los datos de multicanal combinados hasta la frecuencia más alta M(t) de transmisión de datos y la unidad de tratamiento (15, 55) está configurada para calcular el factor de escala de potencia de transmisión basándose en qué cambios en la frecuencia de datos en los canales múltiples de la frecuencia de la señal de datos de transmisión se han compensado en relación con la transmisión en tiempo real con anterioridad a un ajuste de calidad de datos recibidos asociado con dichos cambios de frecuencia de datos.
N(t) se convierte en la señal de datos de transmisión que tiene la frecuencia más rápida para su transmisión, en el que el convertidor (27, 57) de frecuencia de señal de datos está configurado para aumentar la frecuencia N(t) de datos de los datos de multicanal combinados hasta la frecuencia más alta M(t) de transmisión de datos y la unidad de tratamiento (15, 55) está configurada para calcular el factor de escala de potencia de transmisión basándose en qué cambios en la frecuencia de datos en los canales múltiples de la frecuencia de la señal de datos de transmisión se han compensado en relación con la transmisión en tiempo real con anterioridad a un ajuste de calidad de datos recibidos asociado con dichos cambios de frecuencia de datos.
32. La estación inalámbrica de la
reivindicación 31, en la que dicho convertidor (27, 57) de
frecuencia de señal de datos convierte la señal multicanal combinada
que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de transmisión
que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante la
repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal de
datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y
la densidad de espectro de ruido.
33. La estación inalámbrica de la
reivindicación 31, que tiene un sistema de control de potencia de
bucle abierto en el que la estación inalámbrica (10) recibe de la
estación receptora (30) que recibe los datos transmitidos: una
señal de referencia, datos de potencia de señal de referencia, datos
de potencia de interferencia medida, y datos de la relación objetivo
señal/interferencia (SIR) cuyos datos de SIR se basan en datos
recogidos de calidad de señal recibida, caracterizada además
por:
un dispositivo (18) de medida de señal
configurado para medir potencia de señal de referencia recibida,
unos circuitos (19) de tratamiento de atenuación
por camino, configurados para calcular una atenuación por camino
basándose en datos de potencia de señal de referencia recibidos y en
los datos recibidos de señal de referencia medida, y
dicha unidad de tratamiento (15) está
configurada para calcular el factor de escala de potencia de
transmisión basándose en la atenuación por camino calculada, en los
datos recibidos de potencia de interferencia medida, en los datos
de la SIR objetivo, y en \surd (N(t)/M(t)).
34. La estación inalámbrica de la
reivindicación 33, en la que dicho convertidor (27) de frecuencia de
señal de datos está configurado para convertir la señal multicanal
combinada que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de
transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante
la repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal
de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit
y la densidad del espectro de ruido.
35. La estación inalámbrica de la
reivindicación 31, que tiene un sistema de control de potencia de
bucle cerrado en el que la estación inalámbrica (50) recibe datos de
elevación/reducción en escalón de la estación receptora (70), en la
que dicha unidad de tratamiento (55) está configurada para calcular
el factor de escala de la potencia de transmisión basándose en los
datos recibidos de elevación/reducción en escalón y en \surd
(N(t)/M(t)).
36. La estación inalámbrica de la
reivindicación 35, en la que dicho convertidor (67) de frecuencia de
señal de datos está configurado para convertir la señal multicanal
combinada que tiene frecuencia N(t) en la señal de datos de
transmisión que tiene la frecuencia más rápida M(t) mediante
la repetición de bits de datos seleccionados, con lo que en la señal
de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit
y la densidad del espectro de
ruido.
ruido.
37. La estación inalámbrica de la
reivindicación 30, configurada como un equipo de usuario (UE) (50)
que tiene control de potencia de transmisión para uso en un sistema
de comunicación inalámbrica en el que el transmisor de UE (51) está
configurado para ajustar la potencia de transmisión mediante la
aplicación de un factor de escala en respuesta a datos de
elevación/reducción en escalón, en la que el convertidor (67) de
frecuencia de señal de datos, que convierte las señales de datos de
usuario que tienen frecuencia N(t) en señales de datos de
transmisión que tienen la frecuencia más rápida M(t) mediante
la repetición de bits de datos seleccionados por lo que en las
señales de datos de transmisión que transmite aumenta la relación
entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido, se
caracteriza además por un combinador configurado para
combinar el factor de escala calculado con las señales de datos de
transmisión para su transmisión por el UE.
38. La estación inalámbrica de la
reivindicación 37, en la que la unidad de tratamiento (55) está
configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de
elevación/reducción en escalón recibidos de la estación receptora a
la que está transmitiendo el UE y en
\surd(N/t)/M(t)).
39. La estación inalámbrica de la
reivindicación 30, configurada como una estación base (50) que tiene
control de potencia de transmisión para uso en el sistema de
comunicación inalámbrica, en el que la potencia de transmisión de la
estación base se ajusta mediante la aplicación de un factor de
escala en respuesta a datos de elevación/reducción en escalón, en
la que el convertidor (67) de frecuencia de señal de datos, que
está configurado para convertir las señales de datos de usuario que
tienen frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que
tienen la frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición
de datos de bits seleccionados por lo que en las señales de datos
de transmisión que trasmite aumenta la relación entre la energía por
bit y la densidad de espectro de ruido, se caracteriza además
por un combinador configurado para combinar el factor de escala
calculado con las señales de datos de transmisión para su
transmisión por la estación base (50).
40. La estación inalámbrica de la
reivindicación 39, en la que la unidad de tratamiento (55) está
configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de
elevación/reducción en escalón recibidos de la estación receptora
(70) a la que está transmitiendo la estación base y en
\surd(N/t)/M(t)).
41. Una estación inalámbrica (70) configurada
para implementar un control de potencia de transmisión de bucle
cerrado en un sistema de comunicación inalámbrica en el que se
tratan los datos de usuario como una señal variable que tiene una
frecuencia N(t) donde N(t) es una función de
tiempo,
caracterizado porque
la señal de datos de usuario que tiene
frecuencia N(t) se convierte en una señal de datos de
transmisión que tiene una frecuencia más rápida M(t) para
transmisión, y en el que la potencia de transmisión se ajusta
mediante la aplicación de un factor de escala en respuesta a datos
de elevación/reducción en escalón, cuya estación inalámbrica (70)
tiene un receptor configurado para recibir la señal de datos de
transmisión de frecuencia M(t) y generar los datos de
elevación/reducción en escalón, incluyendo el receptor un
convertidor (87) de frecuencia de señal de datos configurado para
disminuir la frecuencia de datos M(t) de los datos de
transmisión recibidos para producir una señal de datos de usuario
que tiene la frecuencia menor de datos N(t), un dispositivo
(73) de medida de calidad de datos configurado para medir la calidad
de datos de la señal de datos de usuario, y unos circuitos de
tratamiento (77) configurados para calcular datos de
elevación/reducción basándose en parte en la calidad medida de los
datos de la señal de datos de usuario, en el que:
dicho convertidor (87) de frecuencia de señal de
datos está asociado con dichos circuitos de tratamiento (77) para
proveer datos de frecuencia basándose en los cuales los cambios en
la frecuencia de señal de datos de usuario o en la frecuencia de
las señales de datos de transmisión se compensan en relación con la
recepción en tiempo real con anterioridad a un ajuste basado en
calidad de datos asociado con dicho cambio de frecuencia de
datos.
42. La estación inalámbrica de la
reivindicación 41, en la que el receptor incluye un dispositivo (72)
de medida de interferencias configurado para medir la potencia de
una señal de interferencia recibida con la señal de datos de
transmisión de frecuencia M(t), y dicho dispositivo (73) de
medida de calidad de datos está configurado con un componente (74)
para entregar como salida unos datos de SIR objetivo nominal basados
en datos recogidos de calidad de datos recibidos, y dichos
circuitos de tratamiento (77) están configurados para calcular datos
de elevación/reducción en escalón mediante la combinación (76) de
datos de potencia de interferencia medida de la señal recibida del
transmisor con datos de relación objetivo señal/interferencia (SIR)
que se calculan por medio de un multiplicador (88) multiplicando los
datos de la SIR objetivo nominal por un factor
N(t)/M(t) de tal manera que los datos de la SIR
objetivo se ajustan cuando se produce un cambio en la frecuencia de
datos.
43. La estación inalámbrica de la
reivindicación 41, configurada como un equipo de usuario (UE) (70)
para implementar un control de potencia de transmisión de bucle
cerrado en el sistema de comunicación inalámbrica, en el que el
receptor es un receptor de UE que recibe señales de datos de
transmisión de frecuencia M(t) de una segunda estación (50) y
genera los datos de elevación/reducción en escalón para la segunda
estación (50) y el receptor de UE incluye el convertidor (87) de
frecuencia de señal de datos, el dispositivo (73) de medida de
calidad de datos y los circuitos (77) configurado para calcular los
datos de elevación/reducción en escalón.
44. La estación inalámbrica de la
reivindicación 43, en la que el receptor del UE comprende
además:
un dispositivo (72) de medida de interferencias
para medir la potencia de la señal de interferencia recibida con la
señal de datos de transmisión de frecuencia M(t);
cuyo dispositivo (73) de medida de calidad de
datos está configurado con un componente (74) para entregar como
salida unos datos de SIR objetivo nominal basados en datos recogidos
de calidad de datos recibidos; y
cuyos circuitos (77) que calculan los datos de
elevación/reducción en escalón están configurados con un combinador
(76) para combinar los datos de potencia de interferencia medida de
la señal recibida del transmisor (51) con datos de la relación
objetivo señal/interferencia (SIR) que se calculan por medio de un
multiplicador (88) multiplicando los datos de la SIR objetivo
nominal por un factor N(t)/M(t) de tal manera que los
datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en
la frecuencia de datos.
45. La estación inalámbrica de la
reivindicación 44, comprendiendo el UE además un transmisor (51) que
tiene un convertidor (67) de frecuencia de señal de datos que
convierte la señal de datos de usuario que tiene una
frecuencia
N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido cuando el transmisor transmite.
N(t) en señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados, por lo que en las señales de datos de transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad de espectro de ruido cuando el transmisor transmite.
46. La estación inalámbrica de la
reivindicación 45 en la que el transmisor (51) del UE tiene una
unidad de tratamiento (55) que está configurada para calcular el
factor de escala como una función de datos de elevación/reducción en
escalón recibidos de una segunda estación y de
N(T)/M(t))
47. La estación inalámbrica de la reivindicación
46 en la que la unidad de tratamiento (55) del transmisor está
configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de
elevación/reducción en escalón recibidos de la segunda estación y en
\surd N(t)/M(t).
48. La estación inalámbrica de la
reivindicación 43 en la que el convertidor (87) de frecuencia de
señal de datos está configurado para disminuir la frecuencia de
datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para
producir una señal de datos de usuario que tenga una frecuencia de
datos inferior N(t) mediante la adición de bits de datos
repetidos.
49. La estación inalámbrica de la
reivindicación 41, configurada como una estación base (70) que
tiene un control de potencia de transmisión de bucle cerrado para un
sistema de comunicación inalámbrica, en la que el receptor es un
receptor de estación base que recibe señales de datos de
transmisión de frecuencia M(t) de una segunda estación (50) y
genera los datos de elevación/reducción en escalón para la segunda
estación (50) y el receptor de la estación base incluye el
convertidor (87) de frecuencia de señal de datos, el dispositivo
(73) de medida de calidad de datos y los circuitos (77) configurados
para calcular los datos de elevación/reducción en escalón.
50. La estación inalámbrica de la
reivindicación 49, en la que el receptor del la estación base
comprende además:
un dispositivo (72) de medida de interferencias
para medir la potencia de una señal de interferencia recibida con la
señal de datos de transmisión de frecuencia M(t);
cuyo dispositivo (73) de medida de calidad de
datos está configurado con un componente (74) para entregar como
salida unos datos de SIR objetivo nominal basados en datos recogidos
de calidad de datos recibidos; y
cuyos circuitos (77) que calculan los datos de
elevación/reducción en escalón están configurados con un combinador
(76) para combinar los datos de potencia de interferencia medida de
la señal recibida del transmisor (51) con datos de la relación
objetivo señal/interferencia (SIR) que se calculan por medio de un
multiplicador (88) multiplicando los datos de la SIR objetivo
nominal por un factor N(t)/M(t) de tal manera que los
datos de la SIR objetivo se ajusten cuando se produzca un cambio en
la frecuencia de datos.
51. La estación inalámbrica de la
reivindicación 50, comprendiendo la estación base además un
transmisor (51) que tiene un convertidor (67) de frecuencia de señal
de datos que convierte la señal de datos de usuario que tiene una
frecuencia N(t) en señales de datos de transmisión que tienen
una frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de
datos de bits seleccionados, por lo que en las señales de datos de
transmisión aumenta la relación entre la energía por bit y la
densidad de espectro de ruido cuando el transmisor transmite.
52. La estación inalámbrica de la
reivindicación 51, en la que el transmisor (51) tiene una unidad de
tratamiento (55) configurada para calcular un factor de escala como
una función de datos de elevación/reducción en escalón recibidos de
una segunda estación y de N(t)/M(t).
53. La estación inalámbrica de la reivindicación
52, en la que la unidad de tratamiento (55) del transmisor está
configurada para calcular el factor de escala basándose en datos de
elevación/reducción en escalón recibidos de la segunda estación y en
\surd N(t)/M(t).
54. La estación inalámbrica de la
reivindicación 49, en la que el convertidor (87) de frecuencia de
señal de datos está configurado para disminuir la frecuencia de
datos M(t) de los datos de transmisión recibidos para
producir una señal de datos de usuario que tenga una frecuencia de
datos inferior N(t) mediante la adición de bits de
datos
repetidos.
repetidos.
55. Un sistema de comunicación de bucle
cerrado que incluye la estación inalámbrica (70) de la
reivindicación 41 y que incluye una segunda estación (50) que tiene
un transmisor (51) al que se aplica control de potencia,
caracterizada porque el transmisor (51) tiene un convertidor
(67) de frecuencia de datos configurado para convertir señales de
datos de usuario que tienen una frecuencia N(t) en las
señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida
M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados,
por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación
entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
56. Un sistema de comunicación de bucle
cerrado que incluye la estación inalámbrica (70) de la
reivindicación 42 y que incluye una segunda estación (50) que tiene
un transmisor (51) al que se aplica control de potencia,
caracterizada porque el transmisor (51) tiene un convertidor
(67) de frecuencia de datos configurado para convertir señales de
datos de usuario que tienen una frecuencia N(t), en las
señales de datos de transmisión que tienen una frecuencia más rápida
M(t) mediante la repetición de datos de bits seleccionados,
por lo que en la señal de datos de transmisión aumenta la relación
entre la energía por bit y la densidad del espectro de ruido.
57. El sistema de bucle cerrado de la
reivindicación 56, en el que el transmisor (51) incluye una unidad
de tratamiento (55) configurada para calcular el factor de escala
basándose en los datos de elevación/reducción en escalón y en
\surd N(t)/M(t)).
58. Un sistema de comunicación de bucle cerrado
que incluye la estación inalámbrica (70) de la reivindicación 41 y
que incluye una segunda estación (50) que tiene un transmisor (51)
al que se aplica control de potencia, caracterizado porque el
transmisor (51) tiene una unidad de tratamiento (55) que está
configurada para calcular el factor de escala como una función de
los datos de elevación/reducción en escalón y de
N(t)/M(t).
59. El sistema de bucle cerrado de la
reivindicación 58, caracterizado además porque el transmisor
(51) tiene un convertidor (76) de frecuencia de señal de datos que
convierte la señal de datos de usuario que tiene la frecuencia
N(t) en la señal de datos de transmisión que tiene una
frecuencia más rápida M(t) mediante la repetición de bits de
datos seleccionados, por lo que en la señal de datos de transmisión
aumenta la relación entre la energía por bit y la densidad del
espectro de ruido.
60. El sistema de bucle cerrado de la
reivindicación 59, en el que la unidad de tratamiento (55) está
configurada para calcular el factor de escala basándose en los datos
de elevación/reducción en escalón y en
\surdN(t)/M(t).
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US22134800P | 2000-07-26 | 2000-07-26 | |
| US221348P | 2000-07-26 | ||
| US22337500P | 2000-08-07 | 2000-08-07 | |
| US223375P | 2000-08-07 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2193897T1 ES2193897T1 (es) | 2003-11-16 |
| ES2193897T3 true ES2193897T3 (es) | 2007-04-16 |
Family
ID=26915703
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES01952673T Expired - Lifetime ES2193897T3 (es) | 2000-07-26 | 2001-07-12 | Control de potencia adaptativo rapido para un sistema de comunicaciones de multifrecuencia variable. |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (11) | US6832095B2 (es) |
| EP (2) | EP1305894B1 (es) |
| JP (2) | JP4684530B2 (es) |
| KR (11) | KR101267748B1 (es) |
| CN (5) | CN101047411A (es) |
| AR (1) | AR029990A1 (es) |
| AT (1) | ATE338387T1 (es) |
| AU (1) | AU2001273402A1 (es) |
| BR (1) | BR0113022A (es) |
| CA (2) | CA2569720C (es) |
| DE (6) | DE20121862U1 (es) |
| ES (1) | ES2193897T3 (es) |
| IL (3) | IL154074A0 (es) |
| MX (1) | MXPA03000739A (es) |
| MY (1) | MY142942A (es) |
| NO (2) | NO328536B1 (es) |
| TW (2) | TWI227972B (es) |
| WO (1) | WO2002009311A2 (es) |
Families Citing this family (79)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7200168B1 (en) * | 1997-11-13 | 2007-04-03 | Surf Communication Solutions Ltd. | Stable operation of media gateway |
| AU2001273402A1 (en) * | 2000-07-26 | 2002-02-05 | Interdigital Technology Corporation | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system |
| IT1318276B1 (it) * | 2000-07-28 | 2003-07-28 | Siemens Inf & Comm Networks | Metodo e sistema per il controllo della potenza in sistemi radiomobili |
| US6609008B1 (en) * | 2000-11-09 | 2003-08-19 | Qualcomm Incoporated | Method and apparatus for controlling signal power level in a communication system |
| US6947748B2 (en) | 2000-12-15 | 2005-09-20 | Adaptix, Inc. | OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading |
| CA2371556C (en) * | 2001-02-19 | 2005-08-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Dpch multiplexing apparatus and method for outer loop power control in a w-cdma communication system |
| JP3596477B2 (ja) * | 2001-02-28 | 2004-12-02 | 日本電気株式会社 | 移動通信システム及びそれに用いる変調・符号化モード切替方法 |
| US6978151B2 (en) * | 2001-05-10 | 2005-12-20 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Updating path loss estimation for power control and link adaptation in IEEE 802.11h WLAN |
| US6587697B2 (en) * | 2001-05-14 | 2003-07-01 | Interdigital Technology Corporation | Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques |
| WO2002101941A2 (en) | 2001-06-13 | 2002-12-19 | Tantivy Communications, Inc. | System and method for coordination of wireless maintenance channel power control |
| US7257085B2 (en) * | 2001-06-22 | 2007-08-14 | The Regents Of The University Of Michigan | Method and controller for data rate adaptation in wireless communication networks |
| CN1247030C (zh) * | 2001-09-04 | 2006-03-22 | 诺基亚公司 | 上行链路传送信道参数值的确定 |
| US6779147B2 (en) * | 2001-09-25 | 2004-08-17 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for efficient use of communication resources in a CDMA communication system |
| CN1241380C (zh) * | 2001-10-17 | 2006-02-08 | 索尼公司 | 传输装置和传输控制方法、接收装置和接收控制方法 |
| GB2381417A (en) * | 2001-10-24 | 2003-04-30 | Ipwireless Inc | Transmission power control based on path loss |
| US6950670B2 (en) * | 2001-10-31 | 2005-09-27 | At&T Corp. | Wireless network having joint power and data rate adaptation |
| US7280842B2 (en) * | 2001-12-17 | 2007-10-09 | Marvell International Ltd. | Wireless communication device and method for communicating in site selection diversity mode |
| US7010321B2 (en) * | 2002-02-04 | 2006-03-07 | Qualcomm Inc. | Power control avoiding outer loop wind-up |
| US7209517B2 (en) | 2002-03-04 | 2007-04-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system |
| JP4005400B2 (ja) * | 2002-04-10 | 2007-11-07 | 富士通株式会社 | 送信フォーマット組み合わせ情報選択方法及び移動端末装置 |
| US7423990B2 (en) * | 2002-06-18 | 2008-09-09 | Vixs Systems Inc. | Dynamically adjusting data rate of wireless communications |
| US7133689B2 (en) | 2002-09-12 | 2006-11-07 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR |
| US7215929B2 (en) * | 2002-10-08 | 2007-05-08 | Nokia Corporation | Method and apparatus for maintaining desired link quality when no data is transmitted on transport channels having quality targets |
| TWI237459B (en) | 2002-10-17 | 2005-08-01 | Interdigital Tech Corp | Power control for communications systems utilizing high speed shared channels |
| WO2004045228A1 (en) * | 2002-11-07 | 2004-05-27 | Broadstorm Telecommunications, Inc. | Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems |
| DE20318137U1 (de) * | 2002-11-26 | 2004-04-15 | Interdigital Technology Corporation, Wilmington | Drahtlose Sende-/Empfangs-Einheit |
| KR101017040B1 (ko) | 2002-12-04 | 2011-02-23 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 채널 품질 지표의 검출 |
| US7515883B1 (en) * | 2002-12-16 | 2009-04-07 | Marvell D.S.P.C. Ltd. | Wireless communication device and method for communicating in site selection diversity mode |
| US20040235423A1 (en) * | 2003-01-14 | 2004-11-25 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for network management using perceived signal to noise and interference indicator |
| US7738848B2 (en) * | 2003-01-14 | 2010-06-15 | Interdigital Technology Corporation | Received signal to noise indicator |
| US6879813B2 (en) | 2003-01-30 | 2005-04-12 | Interdigital Technology Corporation | Link-quality estimation method and components for multi-user wireless communication systems |
| WO2004084497A1 (en) * | 2003-03-21 | 2004-09-30 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method and communication system for signalling information for optimising rate control schemes in wireless networks |
| US7369549B2 (en) * | 2003-03-25 | 2008-05-06 | Qualcomm Incorporated | Adaptive rate prioritizing |
| GB2402021A (en) | 2003-05-19 | 2004-11-24 | Nec Corp | Rate control method and apparatus for data packet transmission from a mobile phone to a base station |
| US8306562B2 (en) * | 2003-05-29 | 2012-11-06 | Texas Instruments Incorporated | Signal-to-interference ratio target control for multi-data-rate communication systems |
| WO2005010830A1 (en) * | 2003-07-17 | 2005-02-03 | Datakey Electronics, Inc. | Electronic key access control system and method |
| US7418042B2 (en) | 2003-09-17 | 2008-08-26 | Atheros Communications, Inc. | Repetition coding for a wireless system |
| BRPI0412056A (pt) | 2003-09-26 | 2006-08-15 | Interdigital Tech Corp | determinação de fatores de ganho para potência de comunicação sem fio |
| GB2407456B (en) * | 2003-10-24 | 2005-11-09 | Motorola Inc | A method for supplying content to a user device in a communication system and apparatus therefor |
| US8498650B2 (en) * | 2003-12-05 | 2013-07-30 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for adaptively allocating resources between a dedicated reference signal and a traffic signal |
| FI20040269A0 (fi) * | 2004-02-20 | 2004-02-20 | Nokia Corp | Tiedonsiirtomenetelmä ja -järjestelmä, tukiasema ja lähetin-vastaanotin |
| US7197327B2 (en) * | 2004-03-10 | 2007-03-27 | Interdigital Technology Corporation | Adjustment of target signal-to-interference in outer loop power control for wireless communication systems |
| WO2005094326A2 (en) * | 2004-03-29 | 2005-10-13 | Nokia Corporation | Method and apparatus to provide power control with finite rate feedback for cooperative relay networks |
| US7773950B2 (en) | 2004-06-16 | 2010-08-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Benign interference suppression for received signal quality estimation |
| US8599972B2 (en) | 2004-06-16 | 2013-12-03 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | SIR estimation in a wireless receiver |
| US8897828B2 (en) | 2004-08-12 | 2014-11-25 | Intellectual Ventures Holding 81 Llc | Power control in a wireless communication system |
| KR100925127B1 (ko) * | 2004-09-24 | 2009-11-04 | 콸콤 인코포레이티드 | 통신 시스템에서 전력 제어를 위한 방법 및 시스템 |
| US7412254B2 (en) * | 2004-10-05 | 2008-08-12 | Nortel Networks Limited | Power management and distributed scheduling for uplink transmissions in wireless systems |
| US20060084459A1 (en) * | 2004-10-13 | 2006-04-20 | Vinh Phan | Outer loop power control of user equipment in wireless communication |
| US8463308B2 (en) | 2004-10-20 | 2013-06-11 | Toshiba America Research, Inc. | Terminal transmit power control with link adaptation |
| JP4457867B2 (ja) * | 2004-11-25 | 2010-04-28 | 富士通株式会社 | 無線通信装置、移動局 |
| US7573851B2 (en) | 2004-12-07 | 2009-08-11 | Adaptix, Inc. | Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks |
| US20060135189A1 (en) * | 2004-12-22 | 2006-06-22 | Shirish Nagaraj | Method of controlling a received signal strength target in a wireless communication system |
| KR100918761B1 (ko) * | 2005-01-06 | 2009-09-24 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템에서 상향링크 서비스를 위한 이득인자 설정 방법 |
| US7724813B2 (en) * | 2005-05-20 | 2010-05-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for transmit power control |
| US7634290B2 (en) * | 2005-05-31 | 2009-12-15 | Vixs Systems, Inc. | Adjusting transmit power of a wireless communication device |
| EP1797773A1 (en) * | 2005-12-16 | 2007-06-20 | PURAC Biochem BV | Aqueous potassium lactate solution |
| US8032369B2 (en) * | 2006-01-20 | 2011-10-04 | Qualcomm Incorporated | Arbitrary average data rates for variable rate coders |
| US8346544B2 (en) * | 2006-01-20 | 2013-01-01 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with closed loop re-decision |
| US8090573B2 (en) * | 2006-01-20 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with open loop re-decision |
| US7853281B2 (en) * | 2006-04-14 | 2010-12-14 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for tracking wireless terminal power information |
| US8259647B2 (en) * | 2006-06-12 | 2012-09-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for wireless communication of uncompressed video having a link control and bandwidth reservation scheme for control/management message exchanges and asynchronous traffic |
| US7738907B2 (en) * | 2006-06-20 | 2010-06-15 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for uplink power control in a frequency division multiple access communication system |
| JP5247034B2 (ja) * | 2007-01-09 | 2013-07-24 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び送信電力決定方法 |
| US8594717B2 (en) * | 2007-01-22 | 2013-11-26 | Blackberry Limited | Method and apparatus for identifying supported transmission channel configurations |
| DE102007011841C5 (de) * | 2007-03-12 | 2015-05-13 | Siemens Audiologische Technik Gmbh | Übertragungsverfahren mit dynamischer Sendeleistungsanpassung und entsprechendes Hörgerätesystem |
| US20090005102A1 (en) * | 2007-06-30 | 2009-01-01 | Suman Das | Method and Apparatus for Dynamically Adjusting Base Station Transmit Power |
| US20090059872A1 (en) * | 2007-08-31 | 2009-03-05 | Symbol Technologies, Inc. | Wireless dynamic rate adaptation algorithm |
| US7949315B2 (en) * | 2007-09-25 | 2011-05-24 | Broadcom Corporation | Power consumption management and data rate control based on transmit power and method for use therewith |
| JP5111074B2 (ja) * | 2007-11-28 | 2012-12-26 | キヤノン株式会社 | 通信装置およびその制御方法 |
| US7492251B1 (en) * | 2008-09-01 | 2009-02-17 | Daniel A. Katz | Dual mode personal locator beacon |
| CN101835255B (zh) * | 2009-01-21 | 2014-06-25 | 开曼群岛威睿电通股份有限公司 | 自适应确认和功率控制装置、方法和系统 |
| EP2509371A4 (en) * | 2009-12-02 | 2014-09-17 | Fujitsu Ltd | BASIC STATION DEVICE, MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND DETERMINATION OF RADIO SIGNAL QUALITY |
| CN101820259B (zh) * | 2010-02-08 | 2013-04-24 | 成都市华为赛门铁克科技有限公司 | 调节信号幅度的方法及装置 |
| PL2659719T3 (pl) * | 2010-12-31 | 2017-02-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Alokacja kanałów potwierdzeń do grup kanałów o zmiennych energiach transmisji |
| TW201240505A (en) * | 2011-03-23 | 2012-10-01 | Acer Inc | Power management method for use in a wireless network system |
| US9008047B2 (en) * | 2012-01-18 | 2015-04-14 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for implementing a multi-RAB minimum TFC determination algorithm based on transmit power |
| JP5884172B2 (ja) * | 2012-03-21 | 2016-03-15 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 通信装置、通信方法、及びプログラム |
| CN111628912B (zh) * | 2020-05-28 | 2021-08-03 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 资源相关数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质 |
Family Cites Families (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5109390A (en) * | 1989-11-07 | 1992-04-28 | Qualcomm Incorporated | Diversity receiver in a cdma cellular telephone system |
| SE500826C2 (sv) * | 1993-01-27 | 1994-09-12 | Ericsson Telefon Ab L M | Metod att nedkoppla en upprättad kommunikationsförbindelse i ett mobilradiosystem |
| US5535419A (en) * | 1994-05-27 | 1996-07-09 | Advanced Micro Devices | Sytem and method for merging disk change data from a floppy disk controller with data relating to an IDE drive controller |
| US5603096A (en) * | 1994-07-11 | 1997-02-11 | Qualcomm Incorporated | Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system |
| US5621723A (en) | 1994-09-27 | 1997-04-15 | Gte Laboratories Incorporated | Power control in a CDMA network |
| US5528593A (en) | 1994-09-30 | 1996-06-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling power in a variable rate communication system |
| US6137840A (en) * | 1995-03-31 | 2000-10-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
| US5732328A (en) * | 1995-04-25 | 1998-03-24 | Lucent Technologies Inc. | Method for power control in wireless networks for communicating multiple information classes |
| AU3260195A (en) * | 1995-08-31 | 1997-03-19 | Nokia Telecommunications Oy | Method and device for controlling transmission power of a radio transmitter in a cellular communication system |
| US5729557A (en) * | 1995-10-12 | 1998-03-17 | Pacific Communication Systems, Inc. | Cellular communication system with multiple code rates |
| US5960327A (en) * | 1996-12-06 | 1999-09-28 | Motorola | Method for a transceiver to select a channel |
| FI106666B (fi) | 1997-01-24 | 2001-03-15 | Nokia Networks Oy | Tehonsäätömenetelmä epäjatkuvaan lähetykseen |
| US6067458A (en) | 1997-07-01 | 2000-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication |
| ID24086A (id) * | 1997-08-01 | 2000-07-06 | Salbu Res & Dev Pty Ltd | Penyesuaian tenaga dalam jaringan multi-station |
| FI110986B (fi) * | 1997-11-14 | 2003-04-30 | Nokia Corp | Menetelmä ja järjestelmä tiedonsiirtokapasiteetin optimaaliseksi hyödyntämiseksi solukkoradiojärjestelmässä |
| KR100259283B1 (ko) * | 1998-02-10 | 2000-07-01 | 서평원 | 이동통신 시스템에서의 전력제어 방법 |
| US6728520B2 (en) * | 1999-08-31 | 2004-04-27 | Qualcomm Incorporated | System and method for constant loop gain in a closed loop circuit |
| AU2001273402A1 (en) * | 2000-07-26 | 2002-02-05 | Interdigital Technology Corporation | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system |
| US7028313B2 (en) | 2001-03-28 | 2006-04-11 | International Business Machines Corporation | Method for transmitting function parameters to a remote node for execution of the function thereon |
| US6850500B2 (en) * | 2001-05-15 | 2005-02-01 | Interdigital Technology Corporation | Transmission power level estimation |
| KR100547843B1 (ko) | 2001-07-13 | 2006-02-01 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템의 송신전력 제어장치 및 방법 |
| US7072306B2 (en) | 2001-10-05 | 2006-07-04 | Qualcomm Incorporated | Reverse outer loop optimization for communication channels with discontinuous transmission (DTX) |
| US20030083089A1 (en) | 2001-10-25 | 2003-05-01 | Malladi Durga P. | Controlling forward link transmission power |
| US6954622B2 (en) | 2002-01-29 | 2005-10-11 | L-3 Communications Corporation | Cooperative transmission power control method and system for CDMA communication systems |
| JP4784318B2 (ja) * | 2006-01-25 | 2011-10-05 | ソニー株式会社 | 無線通信装置及び方法、並びに信号減衰量推定装置及び方法 |
-
2001
- 2001-07-12 AU AU2001273402A patent/AU2001273402A1/en not_active Abandoned
- 2001-07-12 AT AT01952673T patent/ATE338387T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-07-12 DE DE20121862U patent/DE20121862U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 ES ES01952673T patent/ES2193897T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 KR KR1020117020620A patent/KR101267748B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 CN CNA2006101007592A patent/CN101047411A/zh active Pending
- 2001-07-12 DE DE20121860U patent/DE20121860U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 KR KR1020087004058A patent/KR100926810B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 KR KR1020037001152A patent/KR100842239B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 KR KR1020097024224A patent/KR20100003300A/ko not_active Withdrawn
- 2001-07-12 MX MXPA03000739A patent/MXPA03000739A/es active IP Right Grant
- 2001-07-12 CN CN200510092459A patent/CN100578956C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 US US09/904,020 patent/US6832095B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 DE DE20121861U patent/DE20121861U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 IL IL15407401A patent/IL154074A0/xx active IP Right Grant
- 2001-07-12 KR KR1020037014715A patent/KR100759296B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 KR KR1020107013301A patent/KR101163312B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 CN CN2006101001539A patent/CN1941656B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 DE DE60122740T patent/DE60122740T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 US US09/904,001 patent/US6823194B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 EP EP01952673A patent/EP1305894B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 WO PCT/US2001/021979 patent/WO2002009311A2/en not_active Ceased
- 2001-07-12 KR KR1020107029907A patent/KR101184483B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 EP EP06115832A patent/EP1701455A3/en not_active Withdrawn
- 2001-07-12 JP JP2002514914A patent/JP4684530B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 KR KR1020127027526A patent/KR101325309B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 DE DE0001305894T patent/DE01952673T1/de active Pending
- 2001-07-12 DE DE20121863U patent/DE20121863U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 CN CNB018162827A patent/CN1223112C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2001-07-12 BR BR0113022-6A patent/BR0113022A/pt not_active Application Discontinuation
- 2001-07-12 CA CA2569720A patent/CA2569720C/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 KR KR1020127010475A patent/KR101325382B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 KR KR1020097009356A patent/KR20090071626A/ko not_active Withdrawn
- 2001-07-12 KR KR1020087025468A patent/KR100966315B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 CA CA002417242A patent/CA2417242C/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-12 CN CN200610100754A patent/CN100589338C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-07-16 TW TW090117377A patent/TWI227972B/zh not_active IP Right Cessation
- 2001-07-16 TW TW092127538A patent/TWI228355B/zh not_active IP Right Cessation
- 2001-07-19 MY MYPI20013433A patent/MY142942A/en unknown
- 2001-07-26 AR ARP010103559A patent/AR029990A1/es active IP Right Grant
-
2002
- 2002-02-15 US US10/077,449 patent/US6832096B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-15 US US10/077,077 patent/US6868278B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-01-22 NO NO20030333A patent/NO328536B1/no not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-11-30 US US11/000,297 patent/US7215974B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-01-17 US US11/654,967 patent/US7542777B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-10-23 JP JP2007275780A patent/JP4685076B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-08-04 IL IL193218A patent/IL193218A/en active IP Right Grant
-
2009
- 2009-05-21 US US12/470,125 patent/US7853285B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-08-11 IL IL200334A patent/IL200334A/en active IP Right Grant
-
2010
- 2010-02-23 NO NO20100271A patent/NO336899B1/no not_active IP Right Cessation
- 2010-12-13 US US12/966,588 patent/US8190190B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-05-24 US US13/480,218 patent/US8306567B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-02 US US13/667,810 patent/US8700088B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2013
- 2013-11-19 US US14/084,173 patent/US9084200B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8306567B2 (en) | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system | |
| CA2806458C (en) | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system | |
| JP4299792B2 (ja) | 通信装置 | |
| BR132016015100E2 (pt) | Controle de potência de adaptação rápida para sistema de comunicações de múltiplas velocidades variáveis | |
| HK1099142B (en) | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system | |
| HK1102413B (en) | Fast adaptive power control for a variable multirate communications system |