ES2771677T3 - Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (basado en CQI) de bucle abierto/bucle cerrado combinado con mitigación de interferencias para E-UTRA - Google Patents
Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (basado en CQI) de bucle abierto/bucle cerrado combinado con mitigación de interferencias para E-UTRA Download PDFInfo
- Publication number
- ES2771677T3 ES2771677T3 ES07838886T ES07838886T ES2771677T3 ES 2771677 T3 ES2771677 T3 ES 2771677T3 ES 07838886 T ES07838886 T ES 07838886T ES 07838886 T ES07838886 T ES 07838886T ES 2771677 T3 ES2771677 T3 ES 2771677T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- loop
- wtru
- closed
- transmit power
- open
- 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.)
- Active
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 23
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 title description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 16
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 13
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 5
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 238000010397 one-hybrid screening Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000037361 pathway Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 238000010396 two-hybrid screening Methods 0.000 description 1
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]
- H04W52/18—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]
- H04W52/262—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account adaptive modulation and coding [AMC] scheme
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0057—Physical resource allocation for CQI
-
- 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]
- H04W52/06—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
- H04W52/14—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]
- H04W52/18—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
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/243—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
-
- 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
- H04W52/246—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal
-
- 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
- H04W52/28—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]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
Abstract
Un método de realización de control de potencia de transmisión, TPC, de una unidad transceptora inalámbrica, WTRU, comprendiendo el método: recibir, por la WTRU desde un Nodo-B evolucionado de servicio, eNodoB, asociado con una célula de servicio, información de concesión de enlace ascendente que incluye una orden de corrección explícita e información de indicador de calidad de canal, CQI, de enlace ascendente; determinar, por la WTRU, un nivel de potencia de transmisión para un canal de enlace ascendente físico usando un esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado, en donde una porción de bucle abierto del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa en al menos una pérdida de trayectoria de enlace descendente desde el eNodoB de servicio a la WTRU medida en la WTRU, y una porción de bucle cerrado del esquema de TPC de bucle abierto y el bucle cerrado combinado se basa en un factor de corrección de bucle cerrado que se basa en al menos la orden de corrección explícita y la información de CQI de enlace ascendente; y transmitir en el canal de enlace ascendente físico de acuerdo con el nivel de potencia de transmisión determinado.
Description
DESCRIPCIÓN
Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (basado en CQI) de bucle abierto/bucle cerrado combinado con mitigación de interferencias para E-UTRA
Campo de la invención
La presente invención se refiere a sistemas de comunicación inalámbrica.
Antecedentes
Para el enlace ascendente (UL) de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionado (E-UTRA), existen varias propuestas de control de potencia de transmisión (TPC) que se enviaron al Grupo de Trabajo 1 (WG1) de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto Común de Tecnologías Inalámbricas de la Tercera Generación (3GPP). Estas propuestas pueden dividirse generalmente en TPC de bucle abierto (lento) y TPC de bucle cerrado lento o basado en información de calidad de canal (CQI).
TPC de bucle abierto se basa en medición de pérdida de trayectoria y parámetros de sistema donde la medición de pérdida de trayectoria se realiza en una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) y los parámetros de sistema se proporcionan mediante un Nodo B evolucionado (eNodoB).
TPC de bucle cerrado se basa habitualmente en información de realimentación de TPC (tal como una orden TPC) que se envía periódicamente desde el eNodoB donde la información de realimentación se deriva generalmente usando relación de señal a interferencia más ruido (SINR) medida en el eNodoB.
TPC de bucle abierto puede compensar variaciones de canal a largo plazo (p. ej. pérdida de trayectoria y sombreado) de una forma efectiva, por ejemplo, sin el historial de la potencia de transmisión. Sin embargo, TPC de bucle abierto habitualmente resulta en errores de medición de pérdida de trayectoria y errores de configuraciones de potencia de transmisión. Por otra parte, TPC de bucle cerrado lento o basado en CQI es menos sensible a errores en medición y configuración de potencia de transmisión, porque se basa en realimentación señalizada desde el eNodoB. Sin embargo, TPC de bucle cerrado lento o basado en CQI degrada el rendimiento cuando no hay disponible realimentación debido a pausa de transmisión de UL, o pausas en la transmisión de realimentación o variaciones de canal son muy dinámicas.
Las solicitudes de patente US 2002/168994 A1, US 2006/046789 A1 y US-B1-6 600772 divulgan antecedentes de la técnica relevante con respecto a aspectos de esquemas de control de potencia de enlace ascendente. NTT DOCOMO, "Fast Transmission Power Control in E-UTRA", 3GPP TSG RAN WG1 LTE AD HOC, R1-061668, 21 de junio de 2006 - 30 de junio de 2006, páginas 1-6 (XP002474145); QUALCOMM Europa, "Considerations on Power Control for OFDMA based E-UTrA Uplink Evaluation", 3GPP t Sg -RAN WG1 n.° 42, R1-050898, 29 de agosto de 2005 - 2 de septiembre de 2005, páginas 1-4 (XP002474146); y NOKIA, "Uplink power control", 3GPP TSG RAN WG1 REUNIÓN n.° 44, R1-060297, 13 de febrero de 2006 - 17 de febrero de 2006, páginas 1-2 (XP002474147) también divulgan antecedentes de la técnica relevante con respecto a aspectos de esquemas de control de potencia de enlace ascendente.
Compendio
Para el UL de E-UTRA, se considera TPC para compensar al menos pérdida de trayectoria y sombreado y/o para mitigar interferencia. Se describe un esquema de TPC de UL mejorado que combina un esquema de TPC de bucle abierto y un TPC de bucle cerrado con mitigación de interferencias. El bucle cerrado TCP se basa en CQI (p. ej., información de concesión de UL o información de conjunto de modulación y codificación (MCS)). Este esquema de TPC de UL mejorado puede usarse tanto para los datos de UL como canales de control. También, este esquema de TPC de UL mejorado propuesto es flexible y adaptivo a parámetros de sistema/enlace dinámicos y condiciones de canal, para conseguir los requisitos de UL de E-UTRA.
Adicionalmente, para evitar una mala estimación de canal de UL y CQI donde la estimación de canal y CQI se basa en la señal de referencia de UL, se propone que la TPC de UL para un canal de datos se realiza a una tasa baja tal como 100 Hz (es decir, una actualización de TPC por uno o dos periodos de ciclo de petición automática de repetición híbrida (HARQ)). Para señalización de control asociada con datos, la tasa actualización de TPC puede aumentarse a 1000 Hz, asumiendo una tasa de notificación de CQI máxima de una vez por intervalo de tiempo de transmisión (TTI) de 1 mseg.
Los anteriores objetivos se consiguen por el método de la reivindicación 1 y el producto de la reivindicación 9. Se definen realizaciones preferidas en las reivindicaciones dependientes.
Breve descripción de los dibujos
El anterior compendio, así como la siguiente descripción detallada, se entenderá mejor cuando se lee con referencia a los dibujos adjuntos, en donde:
La Figura 1 muestra un sistema de comunicación inalámbrica que incluye una WTRU y un eNodoB; y
La Figura 2 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de TPC implementado por el sistema de la Figura 1.
Descripción detallada
Cuando se hace referencia en lo sucesivo, la terminología "unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU)" incluye pero sin limitación un equipo de usuario (UE), una estación móvil, una unidad de abonado fija o móvil, un buscapersonas, un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), un ordenador, o cualquier otro tipo de dispositivo de usuario capaz de operar en un entorno inalámbrico. Cuando se hace referencia en lo sucesivo, la terminología "Nodo B evolucionado (eNodoB)" incluye pero sin limitación una estación base, un nodo B, una célula, un controlador de sitio, un punto de acceso (AP) o cualquier otro tipo de dispositivo de interfaz capaz de operar en un entorno inalámbrico.
La Figura 1 muestra un sistema de comunicación inalámbrica 100 que incluye al menos una WTRU 105 y al menos un eNodoB de servicio 110. La WTRU 105 incluye un receptor 115, un transmisor 120, un procesador 125 y al menos una antena 130. El eNodoB de servicio 110 incluye un transmisor 135, un receptor 140, un procesador 145, una tabla de correlación 150 y al menos una antena 155. La WTRU 105 y el eNodoB 110 se comunican a través de un canal de control de enlace descendente (DL) 160, un canal de datos compartido de UL 165 y un canal de control de UL 170.
El procesador 145 en el eNodoB 110 realiza interferencia sobre ruido térmico (loT) de mediciones de UL, basándose en señales recibidas por el receptor 140, y compara las mediciones de loT medidas con un umbral predefinido. El procesador 145 también genera un indicador de carga de interferencia que se difunde por el transmisor 135 del eNodoB 110 en o bien una base regular o bien una base de desencadenamiento. El indicador de carga de interferencia indica si las mediciones de loT realizadas en el eNodoB 110 exceden o no el umbral predefinido. Cuando el receptor 115 en la WTRU 105 recibe y decodifica el indicador de carga de interferencia, el procesador 125 en la WTRU 105 es capaz de determinar el estado de la loT en el eNodoB 110, que puede usarse para mitigar interferencia inter célula en el eNodoB 110.
La WTRU 105 realiza TPC de bucle abierto basándose en parámetros de sistema y mediciones de pérdida de trayectoria mientras se ubica en una célula particular. La WTRU 105 depende del indicador de carga de interferencia para mitigar interferencia inter célula en el eNodoB 110, que se ubica en la célula más fuerte vecina de la célula particular en comparación con otras células vecinas. La célula más fuerte se refiere a una célula a la que la WTRU 105 tiene la mayor ganancia de trayectoria (es decir, menor pérdida de trayectoria). La WTRU 105 a continuación corrige su potencia de transmisión calculada basada en bucle abierto, que puede sesgarse debido a errores de bucle abierto, de acuerdo con CQI recibida a través del canal de control de DL 160 y SINR objetivo, para compensar los errores de bucle abierto.
Se ha de observar que la CQI se refiere a la información de concesión de UL (o MCS) que el eNodoB 110 señaliza a la WTRU 105 a través del canal de control de DL 160 para adaptación de enlace de UL. La CQI representa la calidad de canal de UL específica de WTRU que el eNodoB de servicio 110 realimenta a la WTRU 105 en el canal de control de DL 160. En E-UTRA, la CQI se proporciona en forma de información de concesión de UL. La SINR objetivo es un parámetro específico de WTRU determinado para el eNodoB 110 y señalizado a la WTRU 105 a través de señalización de capa superior.
La potencia de transmisión, P tx , de la WTRU 105 para el canal de datos compartido de UL 165 se determina en una fase de transmisión inicial basándose en una señal de referencia de DL 175 transmitida por el transmisor 135 del eNodoB 110. La señal de referencia de DL 175 tiene una potencia de transmisión conocida que usa la WTRU 105 para medición de pérdida de trayectoria. Para TPC intra célula, la potencia de transmisión inicial, P tx , de la WTRU 105 se define basándose en TPC de bucle abierto como se indica a continuación:
P tx = max (min(SINR T +PL INo + K, Pmáx), Pmín). Ecuación (1A)
donde SINR t es la relación de señal a interferencia más ruido (SINR) objetivo en dB en el eNodoB de servicio 110, y PL es la pérdida de trayectoria (es decir, un parámetro de punto de ajuste), en dB, incluyendo sombreado, desde el eNodoB de servicio 110 a la WTRU 105. La WTRU 105 mide la pérdida de trayectoria basándose en la señal de referencia de DL 175, cuya potencia de transmisión se conoce en la WTRU 105 a través de señalización de DL. El valor IN o es la potencia de ruido e interferencia de UL en dBm en el eNodoB de servicio 110. K es un margen de control de potencia usado para el eNodoB de servicio 110, teniendo en cuenta el hecho de que, en práctica, la potencia de la señal de referencia de DL 175 puede desplazarse de la potencia de transmisión real. P máx y P mín son los niveles máximo y mínimo de potencia de transmisión en dBm, respectivamente, para transmisiones hechas por la WTRU 105 a través del canal de datos compartido de UL 165.
La SINR objetivo para una WTRU 105 (o un subgrupo de WTRU) se supone que es ajustable de acuerdo con una cierta métrica en el eNodoB de servicio 110. Puede usarse un esquema de TPC de bucle externo para el ajuste de SINR objetivo. En general, la SINR objetivo se determina basándose en la calidad de enlace objetivo (p. ej., tasa de errores de bloque (BLER)) del canal de datos compartido de UL 165. Además, diferentes condiciones de canal de desvanecimiento por trayectos múltiples habitualmente requieren una SINR objetivo diferente para una calidad de
enlace objetivo dada (p. ej., BLER). Por consiguiente, la métrica incluye la calidad de enlace objetivo (y posiblemente condición de canal de desvanecimiento) a la WTRU 105.
En el caso de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) de UL, la SINR objetivo también depende de un modo MIMO seleccionado, teniendo en cuenta el hecho de que diferentes modos MIMO requieren diferente potencia o SINR para una calidad de enlace dada (p. ej., BLER). En este caso, la WTRU 105 puede comprender una pluralidad de antenas 130.
Como alternativa, la potencia de transmisión, P tx , de la WTRU 105 puede definirse incluyendo TPC inter célula como se indica a continuación:
P tx = max(min(SINRT + PL INo K A(IoTs), Pmáx), Pmín ); Ecuación (1B)
donde el valor A(IoTs) representa el tamaño de etapa de control de carga de UL, que es una función del indicador de carga de interferencia de UL (ioTs) de la célula vecina más fuerte (S), IoTs.
A(IoTs) toma un valor entero como se indica a continuación:
S < 0, cuando IoTs = 1 (p. ej., orden descendente)
A(IoTs)= 0, cuando IoTs = 0 (p.ej.,sín cambio); Ecuación (2)
donde 5 es un parámetro de sistema predefinido, p. ej., 5 = -1 o - 2 dB. Con el uso de A(IoTs), puede mitigarse interferencia inter célula en células vecinas. Ya que WTRU en centro de célula inyecta menor interferencia en otras células que las de borde de célula, una fracción del tamaño de etapa de control de carga se considera como se indica a continuación:
(S, para WTRU en borde de célula
5 =■! s Ecuación (3) (-, para WTRU de interior de célula donde x > 1;
donde x es el factor de control de carga inter célula fraccional.
La célula vecina más fuerte se determina en la WTRU 105, basándose en mediciones de pérdida de trayectoria desde la célula vecina individual a la WTRU 105, donde la célula vecina más fuerte es la célula vecina a la que la WTRU 105 tiene la menor pérdida de trayectoria entre las células vecinas de la célula por la que WTRU 105 se sirve en la actualidad.
A(IoTs) se introduce para mitigar interferencia inter célula (p. ej., TPC inter célula) especialmente a la célula vecina más fuerte. Para TPC inter célula, eNodoB mide interferencia de UL (regular o periódicamente) y a continuación determina si el nivel de interferencia medido excede o no un umbral predefinido. El estado resultante en la interferencia de UL se difunde usando IoTs (es decir, el indicador de carga) desde el eNodoB 110 (regularmente o una base de desencadenamiento). Por ejemplo, si la interferencia excede el umbral, a continuación IoTs se establece a 1, con lo que el eNodoB 110 ordena a WTRU en células vecinas que reduzcan su potencia de transmisión por una cierta cantidad, ya que el eNodoB 110 experimenta excesiva interferencia inter célula en el UL. De otra manera, IoTs se establece a 0, con lo que el eNodoB 110 acepta el nivel de interferencia de UL actual, de modo que WTRU en células vecinas no requieren que se reduzca su potencia de transmisión. La WTRU 105 decodifica el indicador de carga recibido desde la célula vecina más fuerte y a continuación sigue la orden (IoTs). Si IoTs se decodifica como 1, a continuación la potencia de transmisión de la WTRU 105 se reduce por A(IoTs), es decir, A(IoTs) < 0 dB. Si IoTs se decodifica como 0, a continuación A(IoTs) =0 dB.
Se supone que cada célula difunde una interferencia de bit de carga de UL periódicamente (similar a la concesión relativa en acceso de paquetes de enlace ascendente de alta velocidad (HSUPA)) de modo que la WTRU 105 puede decodificar el bit de indicador desde la célula vecina más fuerte seleccionada. La WTRU 105 puede tomar una decisión sobre si la WTRU 105 está en borde de célula o en el interior de célula, basándose en una relación de pérdida de trayectoria entre su célula de servicio y la célula vecina más fuerte. Como alternativa, el factor de control de carga inter célula fraccional x puede definirse como se indica a continuación:
pérdida de trayectoria desde la célula vecina más fuerte
> i . pérdida de trayectoria desde la célula de servicio Ecuación (4)
Después de una fase de transmisión inicial durante la que la WTRU 105 empieza a implementar su TPC inmediatamente después de activarse (similar a procesamiento de canal de acceso aleatorio (RACH)) o después de que se establece una conexión de sesión, la potencia de transmisión de WTRU se calcula como se indica a continuación:
P a = max(min(SINRT + PL IN o + K a • f (CQI, SINRr)P máx,), Pmn); Ecuación (5)
donde f (CQI, SINR t ) es un factor de corrección de bucle cerrado basándose en la CQI de UL (p. ej., información de concesión de UL o información de MCS) y la correspondiente SINR objetivo. Puede determinarse un factor de ponderación a, donde 0 < a <1, de acuerdo con condiciones de canal y disponibilidad de CQI (o pausa de transmisión
de UL). Por ejemplo, en el caso de que no haya CQI de UL (concesión de UL o información de MCS) disponibles desde el eNodoB 110 debido a una falta de una transmisión de datos de UL planificados, el factor de ponderación a se establece a cero. De otra manera, el factor de ponderación a se establece a uno. Aunque por simplicidad, el factor de ponderación a se establece a 0 o 1 en este documento, una realización alternativa incluye un valor a adaptativo adaptado a condiciones de canal y configuración de canal de UL/DL.
El factor de corrección, f(CQI, SINR t ), se usa para compensar errores relacionados con TPC de bucle abierto, incluyendo el error de medición de pérdida de trayectoria principalmente debido a reciprocidad no perfecta en UL y DL en dúplex por división de frecuencia (FDD), y el deterioro del transmisor 120 de la WTRU 105 debido a amplificación de potencia no lineal. Además de la pérdida de trayectoria, que es un parámetro de punto de ajuste, el eNodoB 110 puede facilitar el factor de corrección para ajustar parámetros de sistema relevantes de TPC tal como SINR, IN o y K, que son también parámetros de puntos de ajuste. Por ejemplo, cuando es necesario que el eNodoB 110 ajuste la SINR objetivo para una WTRU 105 dada y a continuación se deja que la WTRU 105 conozca acerca del ajuste, el eNodoB 110 puede ajustar CQI (concesión de UL) para la w Tr U 105 por consiguiente, en lugar de señalizar directamente la SINR objetivo a la WTRU 105. El factor de corrección se calcula por la WTRU 105 de acuerdo con la realimentación de CQI de UL (concesión de UL o información de MCS) desde el eNodoB de servicio 110, teniendo en cuenta el hecho de que la CQI de UL representa la SINR recibida en el eNodoB 110. Por ejemplo,
f(CQI, SINT t ) = SINR t - E{SINRest (CQI)} (dB); Ecuación (6)
donde SINR est (CQI) representa la estimada de SINR recibida de eNodoB que deriva la WTRU 105 a partir de la realimentación de CQI de UL. E{SINR estCQI)} indica el promedio de SINR estimado con el paso del tiempo de tal forma que:
E{SINR est (CQI k)}= p ■ E {SINRest (CQIk-1)} (1 - p) ■ E{SINR est (CQI k)}; Ecuación (7)
donde CQI k representa la késima CQI recibida y p es el coeficiente de filtro promedio, 0 < p < 1.
El factor de corrección, dado anteriormente mediante la diferencia entre la SINR objetivo y la SINR estimada (derivada a partir de las CQI notificadas), habitualmente representa los errores relacionados con TPC de bucle abierto que necesitan compensarse.
Señalización de eNodoB para el esquema de TPC propuesto
Un nivel de SINR objetivo, SINR t , que es un parámetro específico de WTRU (o un subgrupo de WTRU), puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105 como una función de la distancia (p. ej., pérdida de trayectoria) desde el eNodoB 110 a la WTRU 105 y/o el requisito o requisitos de calidad dados, tal como BLER. Habitualmente, el eNodoB 110 usa la tabla de correlación 150 para correlacionar una calidad objetivo (p. ej., BLER) a un valor de SINR objetivo. Cómo se genera una tabla de correlación de este tipo es el esquema propietario del eNodoB (o del operador de portadora). La SINR objetivo puede ajustarse a través de un mecanismo de bucle externo. La señalización de la SINR objetivo se hace a través de señalización de control de L1/2 en banda tras su ajuste.
Un margen de control de potencia, K, que es un parámetro específico de eNodoB usado esencialmente para la señal de referencia de DL, puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105. Por ejemplo, la señal de referencia de DL 175 se usa para la medición de pérdida de trayectoria de la WTRU 105, ya que la señal de referencia de DL 175 se transmite con un nivel de potencia de transmisión constante que se conoce en la WTRU a través de señalización de capa superior. Sin embargo, la potencia de transmisión real de la señal de referencia de DL 175 puede ser diferente del valor de potencia señalizado debido al esquema propietario de un eNodoB. En este caso, el desplazamiento de potencia está entre la potencia de transmisión realmente usada y la potencia de transmisión señalizada a través de un canal de difusión (BCH) en una base semiestática. K es probable que sea semiestática y se señalice a través de un canal de difusión (BCH). La WTRU 105 usa esta información para su cálculo de pérdida de trayectoria de UL/DL. Se ha de observar que incluso aunque el margen de control de potencia, K, se supone que se señaliza de forma separada junto con los otros parámetros, puede embeberse en la SINR objetivo, SINR t , de tal forma que:
SINR t (después de embeberse) = SINR t + K (dB). Ecuación (8)
En este caso, no se requiere señalización explícita de K a la WTRU 105.
Una interferencia de UL total y nivel de ruido, IN 0, que se promedia a través de todas las subportadoras (o portadores de radio (RB)) en uso, o un subconjunto de las subportadoras, puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105. Esto se mide/deriva por el eNodoB 110 (y señaliza posiblemente a través del BCH). La tasa de actualización para esta señalización es generalmente relativamente baja. El eNodoB 110 mide/estima IN 0 regularmente usando un esquema propietario de eNodoB, tal como una técnica de estimación de ruido.
El nivel máximo y mínimo de potencia de transmisión de UL, P máx y P mín, puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105. Estos pueden ser parámetros dependientes de capacidad de WTRU o pueden señalizarse expresamente por el eNodoB 110.
Una CQI de UL (p. ej., información de concesión de UL o información de MCS) que se señaliza originalmente para el propósito de adaptación de enlace de UL (p. ej., codificación y modulación adaptativa (AMC)) (con una tasa de señalización máxima de una vez por TTI, p. ej. 1000 Hz), puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105.
La CQI de UL (p. ej., información de concesión de UL) es información de realimentación específica de WTRU que el eNodoB 110 señaliza a la WTRU 105. Aunque CQI de UL se usó originalmente para el propósito de adaptación de enlace de UL, también se usa para el componente de bucle cerrado del TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado propuesto. En general, la CQI (concesión de UL) se deriva basándose en la condición de canal de UL (p. ej., medición de SINR en el eNodoB 110) y una regla de correlación SINR a CQI, significando que la CQI de UL representa la SINR medida en el eNodoB 110. Por consiguiente, una vez que la WTRU 105 recibe una CQI y se proporciona la regla de correlación que se usa para la correlación de SINR a CQI en el eNodoB 110, a continuación la WTRU 105 puede interpretar la CQI recibida a una estimada de SINR. La SINR estimada se usa para calcular el término de correlación de acuerdo con la Ecuación (6).
Una regla de correlación de CQI (o sesgo entre CQI y SINR medida) que el eNodoB 110 usa para generación de realimentación de CQI, puede señalizarse por el eNodoB 110 a la WTRU 105. Esta regla o parámetro puede combinarse en la SINR objetivo. En este caso, no se requiere señalización explícita de la regla (o parámetro).
El esquema de TPC anterior es ventajoso porque no requiere órdenes de TPC de realimentación adicionales distintas de los parámetros de sistema listados anteriormente, incluyendo la SINR objetivo, interferencia de célula/nivel de ruido, señal de referencia potencia de transmisión y valor constante, que pueden difundirse (o directamente señalizarse) a WTRU en una base de tasa lenta. Adicionalmente, el esquema de TPC anterior se diseña para ser flexible y adaptivo a parámetros de sistema/enlace dinámicos (SINR objetivo y condición de carga de interferencia inter célula) y condiciones de canal (pérdida de trayectoria y sombreado) para conseguir los requisitos de E-UTRA. Adicionalmente, el esquema de TPC anterior es compatible con otros esquemas de adaptación de enlace tales como AMC, HARQ y MIMO adaptativo.
Incluso aunque el esquema propuesto en este documento usa CQI de UL (p. ej., información de concesión de UL) para el componente de bucle cerrado (p. ej., el factor de corrección) del TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado propuesto para UL de E-UTRA; como alternativa, el eNodoB 110 puede señalizar explícitamente a la WTRU 105 una orden de corrección embebida en información de concesión de UL. En este caso, la WTRU 105 puede usar la orden de corrección señalizada explícitamente para el factor de corrección de bucle cerrado (posiblemente combinado con CQI de UL). Además, el TPC propuesto puede usarse para mitigación de interferencia inter célula, si el eNodoB de servicio 110 coordina niveles de interferencia inter célula con otras células e incorpora las mismas a través de ajuste de la SIR objetivo o posiblemente P máx por consiguiente.
Para estimación de canal de UL precisa (para demodulación de datos de UL/señalización de control) y estimación de CQI (para planificación de UL y adaptación de enlace), es deseable ajustar la señal de referencia de UL potencia de transmisión a una tasa relativamente rápida para hacer frente a malas condiciones de canal y/o sistema tan rápido como sea posible. Incluso aunque el TPC de UL propuesto anteriormente para canales de datos actualiza la potencia de transmisión de WTRU a una tasa baja (teniendo en cuenta de AMC de UL por TTI de 1 mseg) puede implementarse una tasa de actualización de tan rápido como 100 Hz (p. ej., una actualización por uno o dos periodos de ciclo de HARQ) para evitar mala estimación de canal UL y CQI. La tasa de actualización se controla por la WTRU 105, preferiblemente de tal forma que la WTRU 105 puede actualizarse cada vez que se recibe una CQI.
Para la señalización de control de UL, la WTRU 105 usa el esquema de TPC combinado anterior con las siguientes desviaciones. Cuando CQI de UL está disponible con a tasa de notificación de CQI máxima de una vez por TTI de 1 mseg, se usa una tasa de actualización de TPC rápida (p. ej., 1000 Hz). En este caso, el factor de corrección, f(CQI, SINR t ), en la Ecuación (5) puede expresarse como se indica a continuación:
f(CQI, SINR t ) = SINR t - SINRest (CQI) (dB); Ecuación (9)
donde CQI es la más reciente CQI de UL. Además, el factor de ponderación se establece igual a uno (a =1). Esto resulta en un TPC basado en CQI de bucle abierto y rápido. Cuando no hay disponible ninguna CQI de UL, el componente de TPC basado en CQI se deshabilita (es decir, a =0). Esto resulta en TPC de bucle abierto únicamente.
Para el canal de datos compartido de UL 165, la WTRU 105 determina su potencia de transmisión basándose en un TPC basado en CQI de bucle abierto combinado a una tasa de actualización baja, tal como 100 Hz. En la transmisión inicial, y/o cuando no hay disponible ninguna CQI de UL desde el eNodoB 110, tal como durante una pausa de transmisión, el componente de control de potencia de transmisión basado en CQI se deshabilita y se usa únicamente TPC de bucle abierto.
Para el canal de datos compartido de UL 165, la WTRU 105 determina su potencia de transmisión basándose en un TPC basado en CQI y de bucle abierto combinado a una tasa de actualización rápida, tal como hasta 1000 Hz. Cuando no hay disponible ninguna CQI de UL desde el eNodoB 110, tal como durante una pausa de transmisión, el componente de control de potencia de transmisión basado en CQI se deshabilita y se usa únicamente TPC de bucle abierto.
El eNodoB 110 difunde los parámetros de sistema asociados con TPC que incluyen su nivel de potencia de transmisión de señal de referencial, nivel de interferencia, y margen de potencia. Además, el eNodoB 110 señaliza a la WTRU 105 los parámetros específicos de WTRU asociados con TPC, incluyendo SINR objetivo, el nivel máximo de potencia de WTRU y el nivel mínimo de potencia, donde la señalización se hace a través de señalización de control de capa 1/2 en banda. Puede usarse un bucle externo para ajustar la SINR objetivo.
La Figura 2 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de 200 que puede implementarse por el sistema 100 de la Figura 1. En la etapa 205, se implementa una fase de transmisión de UL inicial. La WTRU 105 realiza un procedimiento de TPC intra célula de bucle abierto basado en pérdida de trayectoria para establecer la potencia de transmisión para la fase de transmisión de UL inicial (p. ej., similar a un procesamiento de RACH), basándose en parámetros de sistema proporcionados por el eNodoB de servicio 110, tal como SINR, INo,K y la potencia de transmisión de la señal de referencia de DL 175 (etapa 210). En la etapa 215, se implementa una fase de transmisión de UL normal. La WTRU 105 realiza un procedimiento de TPC intra célula de bucle abierto basado en pérdida de trayectoria basándose en parámetros de sistema proporcionados por el eNodoB de servicio 110, y realiza un procedimiento de TPC intra célula (basado en CQI) de bucle cerrado basándose en CQI de UL (información de concesión de UL) proporcionada por el eNodoB de servicio 110 (etapa 220). Opcionalmente, la WTRU realiza un procedimiento de TPC intra célula basado en loT basándose en indicadores de carga (loT) recibidos desde todas las células vecinas (eNodoB) (etapa 225). En la etapa 230, la WTRU 105 establece la potencia de transmisión de al menos un canal de UL (p. ej., el canal de datos compartido de UL 165, el canal de control de UL 170) basándose en valores generados mediante la realización de la etapa 220 (y opcionalmente la etapa 225).
Aunque las características y elementos se describen en las realizaciones en combinaciones particulares, cada característica o elemento puede usarse solo sin las otras características y elementos de las realizaciones preferidas o en diversas combinaciones con o sin otras características y elementos de la invención. Los métodos o diagramas de flujo proporcionados en este documento pueden implementarse en un programa informático, software o firmware incorporados tangiblemente en un medio de almacenamiento legible por ordenador para ejecución por un ordenador de fin general o un procesador. Ejemplos de medios de almacenamiento legible por ordenador incluyen una memoria de sólo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un registrador, memoria caché, dispositivos de memoria de semiconductores, medios magnéticos tal como discos duros internos y discos extraíbles, medios magnetoópticos y medios ópticos tal como discos CD-ROM y discos versátiles digitales (DVD).
Procesadores adecuados incluyen, a modo de ejemplo, un procesador de fin general, un procesador de fin especial, un procesador convencional, un procesador de señales digitales (DSP), una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en asociación con un núcleo de DSP, un controlador, un microcontrolador, Circuitos Integrados Específicos de Aplicación (ASIC), circuitos de Campo de Matrices de Puertas Programables (FPGA), cualquier otro tipo de circuito integrado (IC) y/o una máquina de estado.
Puede usarse un procesador en asociación con software para implementar un transceptor de frecuencia de radio para su uso en una unidad de transmisión recepción inalámbrica (WTRU), equipo de usuario (UE), terminal, estación base, controlador de red de radio (RNC) o cualquier ordenador anfitrión. La WTRU puede usarse en conjunto con módulos, implementarse en hardware y/o software, tal como una cámara, un módulo de cámara de vídeo, un videoteléfono, un teléfono con altavoz, un dispositivo de vibración, un altavoz, un micrófono, una televisión transceptor, unos auriculares manos libres, un teclado, un módulo Bluetooth®, una unidad de radio de frecuencia modulada (FM), una unidad de visualización de pantalla de cristal líquido (LCD), una unidad de visualización de diodo orgánico de emisión de luz (OLED), un reproductor de música digital, un reproductor multimedia, un módulo reproductor de videojuegos, un navegador de Internet y/o cualquier módulo de red de área local inalámbrica (WLAN).
Claims (15)
1. Un método de realización de control de potencia de transmisión, TPC, de una unidad transceptora inalámbrica, WTRU, comprendiendo el método:
recibir, por la WTRU desde un Nodo-B evolucionado de servicio, eNodoB, asociado con una célula de servicio, información de concesión de enlace ascendente que incluye una orden de corrección explícita e información de indicador de calidad de canal, CQI, de enlace ascendente;
determinar, por la WTRU, un nivel de potencia de transmisión para un canal de enlace ascendente físico usando un esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado, en donde una porción de bucle abierto del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa en al menos una pérdida de trayectoria de enlace descendente desde el eNodoB de servicio a la WTRU medida en la WTRU, y una porción de bucle cerrado del esquema de TPC de bucle abierto y el bucle cerrado combinado se basa en un factor de corrección de bucle cerrado que se basa en al menos la orden de corrección explícita y la información de CQI de enlace ascendente; y transmitir en el canal de enlace ascendente físico de acuerdo con el nivel de potencia de transmisión determinado.
2. Un método según la reivindicación 1, en donde el canal de enlace ascendente físico es un canal de datos compartido de enlace ascendente.
3. Un método según la reivindicación 2, en donde la información de CQI de enlace ascendente es información de conjunto de codificación y modulación, MCS.
4. Un método según la reivindicación 1, en donde la porción de bucle abierto del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa adicionalmente en uno o más parámetros de sistema señalizados por el eNodoB de servicio.
5. Un método según la reivindicación 1, en donde la porción de bucle cerrado del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa adicionalmente en un factor de ponderación, a, donde a:
tiene un valor de 0 a 1.
6. Un método según la reivindicación 1, en donde el nivel de potencia de transmisión se determina comparando un nivel de potencia de transmisión derivado usando el esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado a un nivel máximo de potencia de transmisión de la WTRU, y seleccionando el menor del nivel potencia de transmisión derivado y el nivel máximo de potencia de transmisión.
7. Un método según la reivindicación 1, en donde el canal de enlace ascendente físico es un canal de control.
8. Un método según la reivindicación 1, en donde la información de concesión de enlace ascendente se recibe en un canal de control de enlace descendente.
9. Una unidad transceptora inalámbrica, WTRU, que comprende:
un receptor configurado para recibir, desde un Nodo-B evolucionado de servicio, eNodoB, asociado con una célula de servicio, información de concesión de enlace ascendente que incluye una orden de corrección explícita e información de indicador de calidad de canal, CQI, de enlace ascendente;
un procesador configurado para determinar un nivel de potencia de transmisión para un canal de enlace ascendente físico usando un esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado, en donde una porción de bucle abierto del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa en al menos una pérdida de trayectoria de enlace descendente desde el eNodoB de servicio a la WTRU medida en la WTRU, y una porción de bucle cerrado del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa en un factor de corrección de bucle cerrado que se basa en al menos la orden de corrección explícita y la información de CQI de enlace ascendente; y un transmisor acoplado operativamente al procesador, el transmisor configurado para transmitir en el canal de enlace ascendente físico de acuerdo con el nivel de potencia de transmisión determinado.
10. Una WTRU según la reivindicación 9, en donde el canal de enlace ascendente físico es un canal de datos compartido de enlace ascendente.
11. Una WTRU según la reivindicación 10, en donde la información de CQI de enlace ascendente se señaliza como un conjunto de modulación y codificación, MCS.
12. Una WTRU según la reivindicación 9, en donde la porción de bucle abierto del esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado se basa adicionalmente en uno o más parámetros de sistema señalizados por el eNodoB de servicio.
13. Una WTRU según la reivindicación 9, en donde la porción de bucle cerrado del esquema de TPC de bucle abierto
y bucle cerrado combinado se basa adicionalmente en un factor de ponderación, a, donde a;
tiene un valor de 0 a 1.
14. Una WTRU según la reivindicación 9, en donde el nivel de potencia de transmisión se determina comparando un nivel de potencia de transmisión derivado usando el esquema de TPC de bucle abierto y bucle cerrado combinado a un nivel máximo de potencia de transmisión de la WTRU, y seleccionando el menor del nivel potencia de transmisión derivado y el nivel máximo de potencia de transmisión.
15. Una WTRU según la reivindicación 9, en donde la información de concesión de enlace ascendente se recibe en un canal de control de enlace descendente.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US82796506P | 2006-10-03 | 2006-10-03 | |
| US86318806P | 2006-10-27 | 2006-10-27 | |
| PCT/US2007/020779 WO2008042187A2 (en) | 2006-10-03 | 2007-09-26 | Combined open loop/closed loop (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2771677T3 true ES2771677T3 (es) | 2020-07-06 |
Family
ID=39155034
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES07838886T Active ES2771677T3 (es) | 2006-10-03 | 2007-09-26 | Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (basado en CQI) de bucle abierto/bucle cerrado combinado con mitigación de interferencias para E-UTRA |
Country Status (19)
| Country | Link |
|---|---|
| US (6) | US8285319B2 (es) |
| EP (3) | EP3694262A1 (es) |
| JP (4) | JP5271910B2 (es) |
| KR (6) | KR101566604B1 (es) |
| AR (1) | AR063112A1 (es) |
| AU (1) | AU2007305480B2 (es) |
| BR (1) | BRPI0715323B1 (es) |
| CA (2) | CA2878737C (es) |
| DE (1) | DE202007013761U1 (es) |
| DK (1) | DK2080282T3 (es) |
| ES (1) | ES2771677T3 (es) |
| IL (2) | IL197940A (es) |
| MX (1) | MX2009003584A (es) |
| MY (1) | MY154919A (es) |
| PL (1) | PL2080282T3 (es) |
| RU (1) | RU2420881C2 (es) |
| SG (1) | SG175577A1 (es) |
| TW (6) | TWM339161U (es) |
| WO (1) | WO2008042187A2 (es) |
Families Citing this family (187)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6807405B1 (en) | 1999-04-28 | 2004-10-19 | Isco International, Inc. | Method and a device for maintaining the performance quality of a code-division multiple access system in the presence of narrow band interference |
| RU2554539C2 (ru) | 2006-04-28 | 2015-06-27 | Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка | Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих |
| JP4769657B2 (ja) * | 2006-07-28 | 2011-09-07 | 京セラ株式会社 | 無線通信方法及び無線通信端末 |
| US8503413B2 (en) * | 2006-08-29 | 2013-08-06 | Sharp Kabushiki Kaisha | Mobile communication system, mobile station apparatus, base station apparatus and random access channel transmitting method |
| JP4829049B2 (ja) * | 2006-08-30 | 2011-11-30 | 京セラ株式会社 | 無線通信方法及び無線基地局 |
| CA2878737C (en) | 2006-10-03 | 2018-10-02 | Interdigital Technology Corporation | Combined open loop/closed loop (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra |
| US20080084829A1 (en) * | 2006-10-05 | 2008-04-10 | Nokia Corporation | Apparatus, method and computer program product providing link adaptation |
| CA2667275C (en) * | 2006-10-23 | 2016-12-06 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for sending and receiving a measurement report via a shared channel |
| US20080107198A1 (en) * | 2006-11-07 | 2008-05-08 | Innovative Sonic Limited | Method and apparatus for performing multi-input multi-output transmission in a wireless communications system |
| KR101397135B1 (ko) | 2007-03-07 | 2014-05-22 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 이동국의 업링크 전력을 제어하기 위한 결합형 개방 루프/폐쇄 루프 방법 |
| CA2680718C (en) | 2007-03-19 | 2016-01-26 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Using an uplink grant as trigger of first or second type of cqi report |
| CN101647208B (zh) * | 2007-03-28 | 2013-01-30 | 意法爱立信有限公司 | 无线发送功率控制方法和系统 |
| ATE515837T1 (de) * | 2007-05-29 | 2011-07-15 | Ericsson Telefon Ab L M | Technik für aufwärtsdatenübertragungen in kommunikationsnetzen |
| FI20075488A0 (fi) * | 2007-06-26 | 2007-06-26 | Nokia Siemens Networks Oy | Yksityisen tukiaseman kuuluvuusalue |
| JP4955812B2 (ja) * | 2007-06-29 | 2012-06-20 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 雑音フロア及び干渉推定方法 |
| GB2452697A (en) * | 2007-08-14 | 2009-03-18 | Nec Corp | Dynamically allocating new resources to a node provided with persistently allocated resources |
| US8411646B2 (en) * | 2007-11-20 | 2013-04-02 | Qualcomm Incorporated | Opportunistic uplink scheduling |
| US8160602B2 (en) * | 2007-11-20 | 2012-04-17 | Qualcomm Incorporated | Opportunistic uplink scheduling |
| US8547857B2 (en) * | 2007-11-20 | 2013-10-01 | Qualcomm Incorporated | Opportunistic uplink scheduling |
| US8160007B2 (en) * | 2007-11-20 | 2012-04-17 | Qualcomm Incorporated | Opportunistic uplink scheduling |
| KR101012005B1 (ko) * | 2007-12-03 | 2011-01-31 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선통신 시스템에서 전송률 제어 장치 및 방법 |
| WO2009081457A1 (ja) * | 2007-12-20 | 2009-07-02 | Fujitsu Limited | 無線通信システムにおけるアップリンク電力制御方法および同システムにおける上位装置 |
| WO2009133420A1 (en) * | 2008-04-29 | 2009-11-05 | Nokia Siemens Networks Oy | Method and apparatus for controlling transmit power of a user equipment |
| US8285321B2 (en) * | 2008-05-15 | 2012-10-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using virtual noise figure in a wireless communication network |
| US8531975B2 (en) * | 2008-07-08 | 2013-09-10 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for controlling uplink power in a wireless communication system |
| US8359059B2 (en) * | 2008-07-08 | 2013-01-22 | Lg Electronics Inc. | Method of controlling uplink power in wireless communication system |
| US8150478B2 (en) * | 2008-07-16 | 2012-04-03 | Marvell World Trade Ltd. | Uplink power control in aggregated spectrum systems |
| US8537802B2 (en) * | 2008-07-23 | 2013-09-17 | Marvell World Trade Ltd. | Channel measurements in aggregated-spectrum wireless systems |
| US8271014B2 (en) * | 2008-08-11 | 2012-09-18 | Qualcomm Incorporated | Automated parameter adjustment to compensate self adjusting transmit power and sensitivity level at the node B |
| WO2010019080A1 (en) * | 2008-08-12 | 2010-02-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A method and a device in a wireless communication system |
| EP2332376A1 (en) * | 2008-08-27 | 2011-06-15 | Nokia Siemens Networks Oy | Multiple power control parameter sets for wireless uplink data transmission |
| BRPI0823065A2 (pt) * | 2008-09-11 | 2015-06-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Método para uso em um sistema de telecomunicações celular, e, estação de controle |
| US8515353B2 (en) * | 2008-09-29 | 2013-08-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement in a radio base station, in a radio communications network |
| KR20100037883A (ko) * | 2008-10-02 | 2010-04-12 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선통신 시스템에서 상향링크 스케줄링 우선순위 결정 장치 및 방법 |
| US9402247B2 (en) | 2008-10-20 | 2016-07-26 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Uplink control information transmission methods for carrier aggregation |
| CN101729106B (zh) * | 2008-10-30 | 2013-03-13 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 基于干扰管理和传输质量控制的增强的上行链路功率控制 |
| US8249531B2 (en) * | 2008-10-31 | 2012-08-21 | Apple, Inc. | Transmit power measurement and control methods and apparatus |
| US8385483B2 (en) | 2008-11-11 | 2013-02-26 | Isco International, Llc | Self-adaptive digital RF bandpass and bandstop filter architecture |
| KR101412901B1 (ko) | 2008-12-02 | 2014-06-26 | 에릭슨 엘지 주식회사 | Ofdm 광대역 이동통신 시스템의 상향 링크 전력 제어 방법 및 장치 |
| US8331975B2 (en) | 2008-12-03 | 2012-12-11 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Uplink power control for distributed wireless communication |
| KR101722810B1 (ko) | 2008-12-03 | 2017-04-05 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 캐리어 집적에 대한 업링크 파워 헤드룸 보고 |
| US8982750B2 (en) | 2009-01-16 | 2015-03-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting overload indicator over the air |
| TWI508590B (zh) | 2009-02-09 | 2015-11-11 | Interdigital Patent Holdings | 利用多載波無線傳送器/接收器單元之上鏈功率控制裝置及方法 |
| US8301177B2 (en) * | 2009-03-03 | 2012-10-30 | Intel Corporation | Efficient paging operation for femtocell deployment |
| US8660600B2 (en) * | 2009-03-12 | 2014-02-25 | Qualcomm Incorporated | Over-the-air overload indicator |
| AR075864A1 (es) | 2009-03-17 | 2011-05-04 | Interdigital Patent Holdings | Metodo y aparato para control de potencia ascendente en entradas multiples salidas multiples |
| US8588178B2 (en) * | 2009-03-19 | 2013-11-19 | Qualcomm Incorporated | Adaptive association and joint association and resource partitioning in a wireless communication network |
| KR101119119B1 (ko) | 2009-06-08 | 2012-03-16 | 엘지전자 주식회사 | 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치 |
| US8676221B2 (en) * | 2009-06-11 | 2014-03-18 | Qualcomm Incorporated | Multiband antenna for cooperative MIMO |
| CN105245312B (zh) | 2009-06-19 | 2019-05-07 | 交互数字专利控股公司 | 在lte-a中用信号发送上行链路控制信息的方法及单元 |
| ES2536840T3 (es) * | 2009-06-19 | 2015-05-29 | Blackberry Limited | Método y sistema para señalizar capas de transmisión para MIMO de único usuario y múltiples usuarios |
| EP2449827B1 (en) * | 2009-06-30 | 2017-08-02 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Uplink power control for dual and multi carrier radio system |
| US8503364B2 (en) * | 2009-07-14 | 2013-08-06 | Qualcomm Incorporated | Broadcast signaling L1 overload indication |
| US8428521B2 (en) * | 2009-08-04 | 2013-04-23 | Qualcomm Incorporated | Control for uplink in MIMO communication system |
| CN101998596B (zh) * | 2009-08-17 | 2014-06-25 | 夏普株式会社 | 上行多输入多输出信道的功率控制方法 |
| US8559325B2 (en) | 2009-09-15 | 2013-10-15 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for over the air load indicator for wireless scheduling |
| CN102474824B (zh) * | 2009-09-30 | 2013-12-25 | 上海贝尔股份有限公司 | 基于载波聚合的通信系统中上行功率控制的方法和装置 |
| TWI508588B (zh) | 2009-10-01 | 2015-11-11 | Interdigital Patent Holdings | 功率控制方法及裝置 |
| MY161646A (en) * | 2009-10-02 | 2017-04-28 | Interdigital Patent Holdings Inc | Power control for devices having multiple antennas |
| CN102056218B (zh) * | 2009-10-28 | 2016-03-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行链路功率控制的方法及装置 |
| WO2011050392A1 (en) * | 2009-10-30 | 2011-05-05 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Out-of-band emission cancellation |
| EP2494729B1 (en) * | 2009-10-30 | 2017-03-29 | BlackBerry Limited | Downlink mcs selection in a type 2 relay network |
| US8559360B2 (en) * | 2009-12-11 | 2013-10-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for controlling power for uplink |
| US8868091B2 (en) | 2010-01-18 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power |
| KR101593238B1 (ko) * | 2010-01-20 | 2016-02-12 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 송신 전력 제어 장치 및 방법 |
| EP2540018A4 (en) * | 2010-02-28 | 2017-08-23 | Celeno Communications Ltd. | Backoff adaptation for digital communication systems with channel quality information |
| US8295184B2 (en) * | 2010-04-01 | 2012-10-23 | Apple Inc. | Wireless connection control |
| US9144040B2 (en) * | 2010-04-01 | 2015-09-22 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for uplink multi-antenna power control in a communications system |
| JP5642875B2 (ja) * | 2010-04-30 | 2014-12-17 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 負荷分担電力制御のための方法および装置 |
| US9179426B2 (en) * | 2010-05-07 | 2015-11-03 | Qualcomm Incorporated | Modulation and coding scheme adjustment for uplink channel power control in advanced telecommunication networks |
| US8965442B2 (en) | 2010-05-07 | 2015-02-24 | Qualcomm Incorporated | Uplink power control in aggregated carrier communication systems |
| JP2012004924A (ja) * | 2010-06-18 | 2012-01-05 | Hitachi Ltd | 無線通信システムのリソース割当方法及び無線基地局装置 |
| KR101684968B1 (ko) * | 2010-06-30 | 2016-12-09 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 송신 전력 잔여량 보고 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2012002858A1 (en) * | 2010-07-01 | 2012-01-05 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A method and an arrangement for determining a channel quality offset |
| US8526889B2 (en) | 2010-07-27 | 2013-09-03 | Marvell World Trade Ltd. | Shared soft metric buffer for carrier aggregation receivers |
| WO2012067429A2 (ko) * | 2010-11-16 | 2012-05-24 | 엘지전자 주식회사 | 복수의 안테나를 지원하는 무선통신 시스템에서 복수의 코드워드 전송을 위한 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치 |
| US8913515B2 (en) * | 2010-12-15 | 2014-12-16 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Measuring and improving multiuser downlink reception quality in wireless local area networks |
| CN102026351A (zh) * | 2010-12-31 | 2011-04-20 | 大唐移动通信设备有限公司 | 长期演进系统中的下行闭环功率控制方法和装置 |
| CN102611536A (zh) * | 2011-01-20 | 2012-07-25 | 夏普株式会社 | 信道状态信息反馈方法和用户设备 |
| US9635624B2 (en) * | 2011-02-22 | 2017-04-25 | Qualcomm Incorporated | Discovery reference signal design for coordinated multipoint operations in heterogeneous networks |
| KR101830738B1 (ko) | 2011-02-22 | 2018-04-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치 |
| EP2695450A4 (en) * | 2011-04-01 | 2014-09-10 | Intel Corp | UPLINK PERFORMANCE DIAGRAM FOR DISTRIBUTED RRH SYSTEMS WITH THE SAME CELL ID |
| US9432951B2 (en) * | 2011-04-29 | 2016-08-30 | Smsc Holdings S.A.R.L. | Transmit power control algorithms for sources and sinks in a multi-link session |
| EP2705710B1 (en) * | 2011-05-03 | 2020-05-20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods and network nodes in a telecommunication system |
| EP2716101A1 (en) | 2011-05-23 | 2014-04-09 | InterDigital Patent Holdings, Inc. | Apparatus and methods for group wireless transmit/receive unit (wtru) handover |
| KR101607179B1 (ko) | 2011-06-10 | 2016-03-29 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 채널 품질 표시를 정정하는 방법 및 장치 |
| CN103621155B (zh) * | 2011-06-21 | 2018-09-28 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于上行链路发送的发送功率控制的用户设备及其方法 |
| US8395985B2 (en) | 2011-07-25 | 2013-03-12 | Ofinno Technologies, Llc | Time alignment in multicarrier OFDM network |
| CN102917436B (zh) * | 2011-08-02 | 2017-03-15 | 上海贝尔股份有限公司 | 在共小区标识的异构网络中进行上行功率控制的方法 |
| US20130040692A1 (en) * | 2011-08-11 | 2013-02-14 | Mediatek, Inc. | Method of Heterogeneous Network Mobility |
| US9025478B2 (en) | 2011-08-16 | 2015-05-05 | Google Technology Holdings LLC | Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation |
| US9226247B2 (en) | 2011-08-19 | 2015-12-29 | Lg Electronics Inc. | Method for terminal deciding uplink transmission power in macro cell environment comprising remote radio head (RRH), and terminal apparatus for same |
| RU2654052C2 (ru) | 2011-09-30 | 2018-05-16 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Многоточечная передача при беспроводной связи |
| CN103096448B (zh) * | 2011-10-28 | 2016-08-24 | 华为技术有限公司 | 上行功率控制的方法、用户设备和接入点 |
| JP5776791B2 (ja) | 2011-12-08 | 2015-09-09 | 富士通株式会社 | 無線基地局、無線通信システム、送信電力制御方法及び無線端末 |
| US20130155967A1 (en) * | 2011-12-15 | 2013-06-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless communication system with interference provisioning and method of operation thereof |
| US8964683B2 (en) | 2012-04-20 | 2015-02-24 | Ofinno Technologies, Llc | Sounding signal in a multicarrier wireless device |
| US9237537B2 (en) | 2012-01-25 | 2016-01-12 | Ofinno Technologies, Llc | Random access process in a multicarrier base station and wireless device |
| EP3937551A3 (en) | 2012-01-25 | 2022-02-09 | Comcast Cable Communications, LLC | Random access channel in multicarrier wireless communications with timing advance groups |
| US8964780B2 (en) | 2012-01-25 | 2015-02-24 | Ofinno Technologies, Llc | Sounding in multicarrier wireless communications |
| WO2013112004A1 (ko) | 2012-01-27 | 2013-08-01 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 |
| WO2013119052A1 (ko) * | 2012-02-10 | 2013-08-15 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 송신 전력 제공 방법 및 이를 위한 장치 |
| US20130259008A1 (en) * | 2012-04-01 | 2013-10-03 | Esmael Hejazi Dinan | Random Access Response Process in a Wireless Communications |
| US11943813B2 (en) | 2012-04-01 | 2024-03-26 | Comcast Cable Communications, Llc | Cell grouping for wireless communications |
| WO2013151651A1 (en) | 2012-04-01 | 2013-10-10 | Dinan Esmael Hejazi | Cell group configuration in a wireless device and base station with timing advance groups |
| JP2013219507A (ja) | 2012-04-06 | 2013-10-24 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法、ローカルエリア基地局装置、移動端末装置及び無線通信システム |
| US11582704B2 (en) | 2012-04-16 | 2023-02-14 | Comcast Cable Communications, Llc | Signal transmission power adjustment in a wireless device |
| EP3337079B1 (en) | 2012-04-16 | 2024-06-05 | Comcast Cable Communications, LLC | Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups |
| US9210664B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-12-08 | Ofinno Technologies. LLC | Preamble transmission in a wireless device |
| US8964593B2 (en) | 2012-04-16 | 2015-02-24 | Ofinno Technologies, Llc | Wireless device transmission power |
| US11825419B2 (en) | 2012-04-16 | 2023-11-21 | Comcast Cable Communications, Llc | Cell timing in a wireless device and base station |
| US11252679B2 (en) | 2012-04-16 | 2022-02-15 | Comcast Cable Communications, Llc | Signal transmission power adjustment in a wireless device |
| US9179425B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-11-03 | Ofinno Technologies, Llc | Transmit power control in multicarrier communications |
| CN103379604B (zh) * | 2012-04-20 | 2018-04-27 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 动态tdd小区中的上行功率控制方法 |
| US9113387B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-08-18 | Ofinno Technologies, Llc | Handover signalling in wireless networks |
| US11622372B2 (en) | 2012-06-18 | 2023-04-04 | Comcast Cable Communications, Llc | Communication device |
| US9179457B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-11-03 | Ofinno Technologies, Llc | Carrier configuration in wireless networks |
| US9210619B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-12-08 | Ofinno Technologies, Llc | Signalling mechanisms for wireless device handover |
| CN103517392B (zh) * | 2012-06-18 | 2016-09-21 | 电信科学技术研究院 | Tpc命令的确定方法和设备 |
| US11882560B2 (en) | 2012-06-18 | 2024-01-23 | Comcast Cable Communications, Llc | Carrier grouping in multicarrier wireless networks |
| US9107206B2 (en) | 2012-06-18 | 2015-08-11 | Ofinne Technologies, LLC | Carrier grouping in multicarrier wireless networks |
| US9084228B2 (en) | 2012-06-20 | 2015-07-14 | Ofinno Technologies, Llc | Automobile communication device |
| US8971298B2 (en) | 2012-06-18 | 2015-03-03 | Ofinno Technologies, Llc | Wireless device connection to an application server |
| JP5943075B2 (ja) * | 2012-06-20 | 2016-06-29 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、無線局、基地局および通信方法 |
| EP2712244A1 (en) * | 2012-09-20 | 2014-03-26 | Sony Mobile Communications AB | Transmission power control |
| EP2904856B1 (en) | 2012-10-08 | 2019-11-13 | Qualcomm Incorporated | Enhanced uplink and downlink power control for lte tdd eimta |
| US9021332B2 (en) * | 2012-12-11 | 2015-04-28 | Seagate Technology Llc | Flash memory read error recovery with soft-decision decode |
| EP2941853B1 (en) | 2013-01-04 | 2020-01-01 | Marvell World Trade Ltd. | Enhanced buffering of soft decoding metrics |
| US9319916B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-04-19 | Isco International, Llc | Method and appartus for signal interference processing |
| US9210670B2 (en) | 2013-03-18 | 2015-12-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Uplink power control in adaptively configured TDD communication systems |
| KR102077882B1 (ko) | 2013-04-03 | 2020-02-14 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 누산된 송신 전력 제어 커맨드들 및 대응 업링크 서브프레임 세트들에 기초하여 업링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 장치 |
| CN105144768B (zh) * | 2013-04-26 | 2019-05-21 | 英特尔Ip公司 | 频谱共享情境中的共享频谱重新分配 |
| US10135759B2 (en) * | 2013-06-12 | 2018-11-20 | Convida Wireless, Llc | Context and power control information management for proximity services |
| US10230790B2 (en) | 2013-06-21 | 2019-03-12 | Convida Wireless, Llc | Context management |
| EP3020182B1 (en) | 2013-07-10 | 2020-09-09 | Convida Wireless, LLC | Context-aware proximity services |
| CN105264974B (zh) * | 2013-08-01 | 2019-08-23 | 华为技术有限公司 | 上行功率控制方法及其装置 |
| WO2015026276A1 (en) * | 2013-08-20 | 2015-02-26 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and controlling node for controlling radio communication in a cellular network |
| US9307535B1 (en) * | 2014-01-02 | 2016-04-05 | Sprint Spectrum L.P. | Managing transmission power for hybrid-ARQ groups |
| US9699048B2 (en) | 2014-02-13 | 2017-07-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Computing system with channel quality mechanism and method of operation thereof |
| US9337983B1 (en) | 2014-03-13 | 2016-05-10 | Sprint Spectrum L.P. | Use of discrete portions of frequency bandwidth to distinguish between ACK and NACK transmissions |
| US9775116B2 (en) * | 2014-05-05 | 2017-09-26 | Isco International, Llc | Method and apparatus for increasing performance of communication links of cooperative communication nodes |
| US9820225B2 (en) | 2014-05-13 | 2017-11-14 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing power consumption of a mobile device |
| GB201410025D0 (en) | 2014-06-05 | 2014-07-16 | Ocado Ltd | Systems and methods for communication |
| US9456423B2 (en) | 2014-06-18 | 2016-09-27 | Qualcomm Incorporated | Automated parameter adjustment to compensate self adjusting transmit power and sensitivity level at the node B |
| US9872299B1 (en) | 2014-12-09 | 2018-01-16 | Marvell International Ltd. | Optimized transmit-power allocation in multi-carrier transmission |
| KR101877512B1 (ko) * | 2014-12-24 | 2018-07-13 | 주식회사 케이티 | Lte 시스템의 업링크 커버리지 분석 방법 및 장치 |
| US10284311B2 (en) * | 2015-02-11 | 2019-05-07 | Qualcomm Incorporated | RSRP and path loss measurements with coverage enhancements |
| CN104837189B (zh) * | 2015-04-20 | 2019-03-01 | 天津大学 | 一种基于lte-a系统的闭环功率控制修正方法 |
| US9253727B1 (en) * | 2015-05-01 | 2016-02-02 | Link Labs, Inc. | Adaptive transmission energy consumption |
| FI3651386T3 (fi) | 2015-05-04 | 2023-11-15 | Isco Int Llc | Menetelmä ja laitteisto viestintäpolkujen suorituskyvyn lisäämiseksi viestintäsolmuille |
| WO2016179806A1 (zh) | 2015-05-13 | 2016-11-17 | 华为技术有限公司 | 一种功率控制方法、终端和基站 |
| CN105307254B (zh) * | 2015-09-21 | 2018-11-02 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种用户设备发射功率控制系统及其控制方法 |
| CN110545575B (zh) * | 2016-04-23 | 2022-06-21 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种窄带移动通信的方法和装置 |
| US10200907B2 (en) * | 2016-05-11 | 2019-02-05 | Nokia Of America Corporation | Systems and methods for dynamic uplink and downlink rate assignment in a wireless communication network |
| MX2018014697A (es) | 2016-06-01 | 2019-09-13 | Isco Int Llc | Metodo y aparato para realizar acondicionamiento de señales para mitigar la interferencia detectada en un sistema de comunicacion. |
| US11171800B1 (en) | 2016-06-24 | 2021-11-09 | United Services Automobile Association (Usaa)) | Microservice based multi-device coordinated user experience |
| WO2018060172A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods of performing power control of a physical channel in a communication system |
| CN110612751B (zh) * | 2017-03-22 | 2023-02-21 | Idac控股公司 | 用于在新型无线电(nr)系统中执行功率控制的方法 |
| US11191037B2 (en) * | 2017-03-23 | 2021-11-30 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Altitude path-loss based power control for aerial vehicles |
| CN108632968B (zh) * | 2017-03-24 | 2021-01-29 | 华为技术有限公司 | 用于上行功率控制的方法和装置 |
| US10298279B2 (en) | 2017-04-05 | 2019-05-21 | Isco International, Llc | Method and apparatus for increasing performance of communication paths for communication nodes |
| US10548096B2 (en) * | 2017-04-21 | 2020-01-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Information type multiplexing and power control |
| US10425900B2 (en) | 2017-05-15 | 2019-09-24 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for wireless power control |
| US10284313B2 (en) | 2017-08-09 | 2019-05-07 | Isco International, Llc | Method and apparatus for monitoring, detecting, testing, diagnosing and/or mitigating interference in a communication system |
| US10812121B2 (en) | 2017-08-09 | 2020-10-20 | Isco International, Llc | Method and apparatus for detecting and analyzing passive intermodulation interference in a communication system |
| CN109495224B (zh) * | 2017-09-11 | 2021-04-27 | 电信科学技术研究院 | 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质 |
| CN108173581B (zh) * | 2017-12-25 | 2020-12-18 | 南京邮电大学 | 多天线无线通信系统中信道非互易条件下的误差校正方法 |
| WO2019158123A1 (en) * | 2018-02-16 | 2019-08-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and system for scheduled uplink transmission to resolve channel interference in a wireless network using a coordination indicator |
| MY204602A (en) * | 2018-04-13 | 2024-09-05 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Method of uplink power control, terminal device and network device |
| CN108880745A (zh) * | 2018-04-23 | 2018-11-23 | 中国科学院自动化研究所 | 一种基于5g通信网络的mcs选择方法及系统 |
| US11445487B2 (en) | 2018-06-15 | 2022-09-13 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Single user super position transmission for future generation wireless communication systems |
| US11140668B2 (en) * | 2018-06-22 | 2021-10-05 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Performance of 5G MIMO |
| US10945281B2 (en) | 2019-02-15 | 2021-03-09 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Facilitating improved performance of multiple downlink control channels in advanced networks |
| US10757655B1 (en) | 2019-04-18 | 2020-08-25 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Uplink interference avoidance under closed loop power control conditions |
| CN110233650B (zh) * | 2019-05-09 | 2020-12-29 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种mimo-noma系统中功率调整方法及系统 |
| US11039398B2 (en) | 2019-05-31 | 2021-06-15 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Uplink interference avoidance under open loop power control conditions |
| US11160033B2 (en) * | 2019-06-18 | 2021-10-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for controlling transmit power in sidelink communication system |
| US11778566B2 (en) * | 2020-02-10 | 2023-10-03 | Qualcomm Incorporated | Transmission parameter modification for uplink communications |
| CN111683384B (zh) * | 2020-06-10 | 2023-01-24 | 广州空天通讯技术服务有限公司 | 运用人工智能实现通讯链路动态加权的网络优化方法 |
| TWI759920B (zh) * | 2020-10-22 | 2022-04-01 | 國立清華大學 | 非正交多重接取系統中的功率分配方法及使用所述方法的基地台 |
| US12526041B2 (en) * | 2021-03-09 | 2026-01-13 | Ntt, Inc. | Satellite communication system, transmission power control method, transmission power controller, and program |
| WO2022269920A1 (ja) * | 2021-06-25 | 2022-12-29 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
| EP4401492A4 (en) * | 2021-11-29 | 2024-12-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | ELECTRONIC DEVICE REQUESTING ALLOCATION OF RESOURCES FOR UPLINK, NETWORK FOR ALLOCATION OF RESOURCES FOR UPLINK AND OPERATING METHOD THEREFOR |
| WO2023096276A1 (ko) * | 2021-11-29 | 2023-06-01 | 삼성전자 주식회사 | 업 링크를 위한 자원의 할당을 요청하는 전자 장치, 업 링크를 위한 자원을 할당하는 네트워크 및 그 동작 방법 |
| CN116366145B (zh) * | 2021-12-27 | 2026-03-27 | 中国移动通信有限公司研究院 | 光通信的cqi获取方法、接收设备、光通信系统 |
| WO2023153963A1 (en) * | 2022-02-11 | 2023-08-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Configuration of transmitter circuitry |
| CN116017655B (zh) * | 2022-12-29 | 2025-10-21 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 一种基站侧上行闭环功率控制的方法和基站 |
Family Cites Families (74)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5689815A (en) | 1995-05-04 | 1997-11-18 | Oki Telecom, Inc. | Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems |
| US6829226B1 (en) | 1997-04-04 | 2004-12-07 | Ericsson Inc. | Power control for a mobile terminal in a satellite communication system |
| EP1064736B1 (en) * | 1998-03-23 | 2005-11-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Power control device and method for controlling a reverse link common channel in a cdma communication system |
| AU4656899A (en) | 1998-07-13 | 2000-02-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Power control device and method for reverse link common channel in mobile communication system |
| MY129851A (en) | 1999-03-22 | 2007-05-31 | Interdigital Tech Corp | Weighted open loop power control in a time division duplex communication system |
| US6597723B1 (en) * | 2000-03-21 | 2003-07-22 | Interdigital Technology Corporation | Weighted open loop power control in a time division duplex communication system |
| US6600772B1 (en) * | 2000-03-21 | 2003-07-29 | Interdigital Communications Corporation | Combined closed loop/open loop power control in a time division duplex communication system |
| US7010319B2 (en) | 2001-01-19 | 2006-03-07 | Denso Corporation | Open-loop power control enhancement for blind rescue channel operation |
| CN1154275C (zh) | 2001-05-14 | 2004-06-16 | 华为技术有限公司 | 码分多址通信系统的功率控制方法 |
| US6587697B2 (en) * | 2001-05-14 | 2003-07-01 | Interdigital Technology Corporation | Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques |
| US6850500B2 (en) | 2001-05-15 | 2005-02-01 | Interdigital Technology Corporation | Transmission power level estimation |
| JP2003008507A (ja) | 2001-06-25 | 2003-01-10 | Denso Corp | 無線通信システム |
| US6819938B2 (en) | 2001-06-26 | 2004-11-16 | Qualcomm Incorporated | System and method for power control calibration and a wireless communication device |
| US6983166B2 (en) * | 2001-08-20 | 2006-01-03 | Qualcomm, Incorporated | Power control for a channel with multiple formats in a communication system |
| KR100463526B1 (ko) | 2002-01-04 | 2004-12-29 | 엘지전자 주식회사 | 다중 입력 다중 출력 시스템에서의 전력 할당 방법 |
| 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 |
| US7340267B2 (en) * | 2002-04-17 | 2008-03-04 | Lucent Technologies Inc. | Uplink power control algorithm |
| CN1208977C (zh) | 2002-04-19 | 2005-06-29 | 华为技术有限公司 | 用于移动通信系统的外环功率控制方法 |
| US6754475B1 (en) | 2002-06-28 | 2004-06-22 | Motorola, Inc. | Transmission performance measurement and use thereof |
| DE60217097T2 (de) | 2002-08-13 | 2007-05-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Hybrides automatisches Wiederholungsaufforderungsprotokoll |
| JP3629017B2 (ja) * | 2002-08-20 | 2005-03-16 | 松下電器産業株式会社 | アウターループ送信電力制御方法および無線通信装置 |
| US7477920B2 (en) * | 2002-10-25 | 2009-01-13 | Intel Corporation | System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability |
| US6748235B1 (en) * | 2002-11-12 | 2004-06-08 | Interdigital Technology Corporation | Power control during a transmission pause |
| JP4205937B2 (ja) | 2002-12-03 | 2009-01-07 | パナソニック株式会社 | 制御局装置 |
| US7372898B2 (en) * | 2002-12-11 | 2008-05-13 | Interdigital Technology Corporation | Path loss measurements in wireless communications |
| KR100595584B1 (ko) | 2003-02-12 | 2006-07-03 | 엘지전자 주식회사 | 무선 송수신 장치 |
| US7929921B2 (en) | 2003-06-10 | 2011-04-19 | Motorola Mobility, Inc. | Diversity control in wireless communications devices and methods |
| CN1322767C (zh) | 2003-07-29 | 2007-06-20 | 大唐移动通信设备有限公司 | 移动通信系统的功率控制方法 |
| GB2404539B (en) | 2003-07-31 | 2006-06-14 | Fujitsu Ltd | Adaptive modulation and coding |
| DE60328235D1 (de) * | 2003-09-30 | 2009-08-13 | Mitsubishi Electric Corp | System für Mobilkommunikation zur Steuerung des Kommunikationsmodus |
| US7570968B2 (en) | 2003-12-29 | 2009-08-04 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for adaptive open-loop power control in mobile communication system using TDD |
| WO2005081439A1 (en) * | 2004-02-13 | 2005-09-01 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback |
| 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 |
| JP4604545B2 (ja) | 2004-05-10 | 2011-01-05 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法ム |
| KR101406626B1 (ko) | 2004-06-10 | 2014-06-11 | 고도 가이샤 아이피 브릿지 1 | 무선 통신 장치, 통신 단말 장치, 기지국 장치, 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 집적 회로 |
| JP2006054617A (ja) * | 2004-08-10 | 2006-02-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 通信装置、基地局装置及びシグナリング方法 |
| US8897828B2 (en) * | 2004-08-12 | 2014-11-25 | Intellectual Ventures Holding 81 Llc | Power control in a wireless communication system |
| KR20060016042A (ko) * | 2004-08-16 | 2006-02-21 | 삼성전자주식회사 | 시분할 듀플렉싱 방식을 사용하는 이동 통신 시스템에서업링크 전력 제어 장치 및 방법 |
| KR100725773B1 (ko) | 2004-08-20 | 2007-06-08 | 삼성전자주식회사 | 시분할 듀플렉스 방식의 이동통신 시스템에서 단말기의상태에 따라 상향링크 전력제어방식을 적응적으로변경하기 위한 장치 및 방법 |
| US7580723B2 (en) | 2004-08-30 | 2009-08-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for dual mode power control |
| US20060046786A1 (en) | 2004-09-02 | 2006-03-02 | Franco Montebovi | Mobile communication terminal and method |
| US7412254B2 (en) | 2004-10-05 | 2008-08-12 | Nortel Networks Limited | Power management and distributed scheduling for uplink transmissions in wireless systems |
| KR100790115B1 (ko) * | 2004-10-29 | 2007-12-31 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 적응적 안테나 시스템을 위한 프리앰블 시퀀스 송신 전력 제어 장치 및 방법 |
| JP2006140650A (ja) | 2004-11-10 | 2006-06-01 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システム、移動局及び無線基地局 |
| US20070041322A1 (en) | 2005-01-12 | 2007-02-22 | Won-Joon Choi | Rate adaptation using semi-open loop technique |
| US7205842B2 (en) | 2005-01-13 | 2007-04-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Continuous alternating closed-open loop power control |
| FI20050114A0 (fi) * | 2005-02-01 | 2005-02-01 | Nokia Corp | Nousevalta siirtotieltä tulevan datan käsittely viestintäjärjestelmässä |
| WO2006082627A1 (ja) | 2005-02-01 | 2006-08-10 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | 送信制御方法、移動局および通信システム |
| JP2006217173A (ja) | 2005-02-02 | 2006-08-17 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 基地局装置及びリソース割り当て方法 |
| US7512412B2 (en) * | 2005-03-15 | 2009-03-31 | Qualcomm, Incorporated | Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system |
| US8942639B2 (en) * | 2005-03-15 | 2015-01-27 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
| US7349504B2 (en) * | 2005-03-18 | 2008-03-25 | Navini Networks, Inc. | Method and system for mitigating interference in communication system |
| JP2007221178A (ja) | 2005-04-01 | 2007-08-30 | Ntt Docomo Inc | 送信装置及び送信方法 |
| US7630343B2 (en) | 2005-04-08 | 2009-12-08 | Fujitsu Limited | Scheme for operating a wireless station having directional antennas |
| KR20060117056A (ko) * | 2005-05-12 | 2006-11-16 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 핸드오버 수행을 위한 시스템 및방법 |
| US7724813B2 (en) * | 2005-05-20 | 2010-05-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for transmit power control |
| JP4834352B2 (ja) | 2005-06-14 | 2011-12-14 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局、移動局及び電力制御方法 |
| ES2377652T3 (es) | 2005-08-16 | 2012-03-29 | Panasonic Corporation | Método y aparato para configurar nuevamente un número de secuencias de transmisión (NST) |
| KR101071840B1 (ko) | 2006-03-17 | 2011-10-11 | 엘지전자 주식회사 | 데이터 변환 방법 및 이를 이용한 데이터 송수신 방법 |
| US7830977B2 (en) | 2006-05-01 | 2010-11-09 | Intel Corporation | Providing CQI feedback with common code rate to a transmitter station |
| KR100869922B1 (ko) | 2006-05-12 | 2008-11-21 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 통신시스템에서 상향링크 전력 제어 장치 및방법 |
| TWI343200B (en) | 2006-05-26 | 2011-06-01 | Lg Electronics Inc | Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding |
| JP4189410B2 (ja) | 2006-06-12 | 2008-12-03 | 株式会社東芝 | 無線通信装置及び送信制御方法 |
| US20080045260A1 (en) | 2006-08-15 | 2008-02-21 | Tarik Muharemovic | Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems |
| CA2878737C (en) | 2006-10-03 | 2018-10-02 | Interdigital Technology Corporation | Combined open loop/closed loop (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra |
| US8351530B2 (en) | 2007-02-16 | 2013-01-08 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for transmitting control signaling for MIMO transmission |
| KR101397135B1 (ko) | 2007-03-07 | 2014-05-22 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 이동국의 업링크 전력을 제어하기 위한 결합형 개방 루프/폐쇄 루프 방법 |
| US8121211B2 (en) | 2007-03-26 | 2012-02-21 | Cisco Technology, Inc. | Adaptive switching techniques for hybrid automatic repeat request systems |
| TWI508590B (zh) | 2009-02-09 | 2015-11-11 | Interdigital Patent Holdings | 利用多載波無線傳送器/接收器單元之上鏈功率控制裝置及方法 |
| MY161646A (en) | 2009-10-02 | 2017-04-28 | Interdigital Patent Holdings Inc | Power control for devices having multiple antennas |
| US8750269B2 (en) | 2009-10-23 | 2014-06-10 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for controlling transmission power in WLAN system |
| RU2654052C2 (ru) | 2011-09-30 | 2018-05-16 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Многоточечная передача при беспроводной связи |
| US9807709B2 (en) | 2012-05-31 | 2017-10-31 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Device to-device (D2D) cross link power control |
| EP3709730A1 (en) | 2013-01-16 | 2020-09-16 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Discovery signal generation and reception |
-
2007
- 2007-09-26 CA CA2878737A patent/CA2878737C/en active Active
- 2007-09-26 RU RU2009116624A patent/RU2420881C2/ru active
- 2007-09-26 MY MYPI20091349A patent/MY154919A/en unknown
- 2007-09-26 TW TW96216081U patent/TWM339161U/zh not_active IP Right Cessation
- 2007-09-26 TW TW99136817A patent/TWI441542B/zh active
- 2007-09-26 KR KR1020137032694A patent/KR101566604B1/ko active Active
- 2007-09-26 TW TW104114088A patent/TWI617210B/zh active
- 2007-09-26 KR KR1020097014794A patent/KR20090097193A/ko not_active Abandoned
- 2007-09-26 CA CA 2665178 patent/CA2665178C/en active Active
- 2007-09-26 DK DK07838886.5T patent/DK2080282T3/da active
- 2007-09-26 KR KR20097009216A patent/KR101163280B1/ko active Active
- 2007-09-26 WO PCT/US2007/020779 patent/WO2008042187A2/en not_active Ceased
- 2007-09-26 KR KR20157006694A patent/KR20150038675A/ko not_active Withdrawn
- 2007-09-26 JP JP2009531396A patent/JP5271910B2/ja active Active
- 2007-09-26 SG SG2011071297A patent/SG175577A1/en unknown
- 2007-09-26 EP EP19210829.8A patent/EP3694262A1/en not_active Withdrawn
- 2007-09-26 KR KR1020147026133A patent/KR101637798B1/ko active Active
- 2007-09-26 EP EP19210826.4A patent/EP3694261A1/en not_active Withdrawn
- 2007-09-26 TW TW106128822A patent/TW201808037A/zh unknown
- 2007-09-26 EP EP07838886.5A patent/EP2080282B1/en active Active
- 2007-09-26 PL PL07838886T patent/PL2080282T3/pl unknown
- 2007-09-26 AU AU2007305480A patent/AU2007305480B2/en active Active
- 2007-09-26 BR BRPI0715323-6A patent/BRPI0715323B1/pt active IP Right Grant
- 2007-09-26 MX MX2009003584A patent/MX2009003584A/es active IP Right Grant
- 2007-09-26 ES ES07838886T patent/ES2771677T3/es active Active
- 2007-09-26 TW TW102138557A patent/TWI511593B/zh active
- 2007-09-26 TW TW96135810A patent/TW200820802A/zh unknown
- 2007-09-26 KR KR1020127025309A patent/KR101524341B1/ko active Active
- 2007-09-27 US US11/862,459 patent/US8285319B2/en active Active
- 2007-10-02 DE DE200720013761 patent/DE202007013761U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2007-10-03 AR ARP070104377 patent/AR063112A1/es active IP Right Grant
-
2009
- 2009-04-05 IL IL19794009A patent/IL197940A/en active IP Right Grant
- 2009-09-18 JP JP2009217009A patent/JP5271854B2/ja active Active
-
2012
- 2012-10-08 US US13/647,062 patent/US8644876B2/en active Active
-
2013
- 2013-03-14 JP JP2013052179A patent/JP5571815B2/ja active Active
- 2013-08-22 IL IL228070A patent/IL228070A/en not_active IP Right Cessation
- 2013-11-26 US US14/091,088 patent/US9014747B2/en active Active
-
2014
- 2014-06-26 JP JP2014131659A patent/JP5960753B2/ja active Active
-
2015
- 2015-03-20 US US14/663,924 patent/US10070397B2/en active Active
-
2018
- 2018-08-01 US US16/052,318 patent/US10548094B2/en active Active
-
2019
- 2019-12-06 US US16/705,691 patent/US10880842B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2771677T3 (es) | Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (basado en CQI) de bucle abierto/bucle cerrado combinado con mitigación de interferencias para E-UTRA | |
| HK1136403A (en) | Combined open loop/closed loop (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra |