RU2012126894A - Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи - Google Patents
Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012126894A RU2012126894A RU2012126894/07A RU2012126894A RU2012126894A RU 2012126894 A RU2012126894 A RU 2012126894A RU 2012126894/07 A RU2012126894/07 A RU 2012126894/07A RU 2012126894 A RU2012126894 A RU 2012126894A RU 2012126894 A RU2012126894 A RU 2012126894A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ratio
- cell
- specific
- pdsch
- epre
- Prior art date
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]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/346—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
-
- 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
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- 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
- H04W52/16—Deriving transmission power values from another channel
-
- 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
- H04W52/367—Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a 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]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
- H04W52/143—Downlink 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]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/32—TPC of broadcast or control channels
- H04W52/325—Power control of control or pilot channels
-
- 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
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/343—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
1. Способ определения мощности передачи нисходящей линии связи от базовой станции в беспроводном терминале, причем базовая станция и беспроводный терминал имеют множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), доступных для передачи, причем способ содержит:прием специфичного для соты параметра (Р) от базовой станции посредством более высоких уровней;определение специфичного для соты отношения (ρ/ρ) первого отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для первых OFDM символов (обозначенного ρ) к второму отношению данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для вторых OFDM символов (обозначенному ρ) на основе специфичного для соты параметра и числа специфичных для соты антенных портов, конфигурированных в базовой станции.2. Способ по п.1, в котором специфичное для соты отношение определяется как первое значение в случае одного антенного порта и как второе значение в случае двух или четырех антенных портов, причем первое значение отличается от второго значения.3. Способ по п.1, в котором специфичное для соты отношение определяется на основе следующей таблицы:4. Способ по п.1, в котором в беспроводном терминале принимается, что энергия в расчете на элемент ресурса (EPRF) опорного символа нисходящей линии связи является постоянной по системной ширине полосы нисходящей линии связи и является постоянной по всем подкадрам до тех пор, пока не принята другая информация мощности опорного сигнала (RS).5. Способ по п.1, в котором первое отношение или второе отношение является одинаковым среди элементов ресурса (RE) данных трафика для каждого OFDM символа.6. Способ по п.1, в котором второе отношение получают на ос
Claims (32)
1. Способ определения мощности передачи нисходящей линии связи от базовой станции в беспроводном терминале, причем базовая станция и беспроводный терминал имеют множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), доступных для передачи, причем способ содержит:
прием специфичного для соты параметра (РВ) от базовой станции посредством более высоких уровней;
определение специфичного для соты отношения (ρB/ρА) первого отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для первых OFDM символов (обозначенного ρB) к второму отношению данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для вторых OFDM символов (обозначенному ρА) на основе специфичного для соты параметра и числа специфичных для соты антенных портов, конфигурированных в базовой станции.
2. Способ по п.1, в котором специфичное для соты отношение определяется как первое значение в случае одного антенного порта и как второе значение в случае двух или четырех антенных портов, причем первое значение отличается от второго значения.
4. Способ по п.1, в котором в беспроводном терминале принимается, что энергия в расчете на элемент ресурса (EPRF) опорного символа нисходящей линии связи является постоянной по системной ширине полосы нисходящей линии связи и является постоянной по всем подкадрам до тех пор, пока не принята другая информация мощности опорного сигнала (RS).
5. Способ по п.1, в котором первое отношение или второе отношение является одинаковым среди элементов ресурса (RE) данных трафика для каждого OFDM символа.
6. Способ по п.1, в котором второе отношение получают на основе специфичного для терминала параметра (РА), сигнализируемого от базовой станции посредством более высоких уровней.
7. Способ по п.1, в котором первое отношение или второе отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для каждого OFDM символа.
8. Способ по п.1, в котором первое отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для первых OFDM символов, содержащих RS, а второе отношение является отношением PDSCH EPRE к EPRE специфичного для соты RS среди PDSCH RE для вторых OFDM символов, не содержащих RS.
9. Устройство беспроводного терминала для определения мощности передачи нисходящей линии связи от базовой станции, причем базовая станция и беспроводный терминал имеют множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), доступных для передачи, причем устройство содержит:
антенный модуль для приема специфичного для соты параметра (РВ) от базовой станции посредством более высоких уровней;
модуль установки мощности для определения специфичного для соты отношения (ρB/ρА) первого отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для первых OFDM символов (обозначенного ρB) к второму отношению данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для вторых OFDM символов (обозначенному ρА) на основе специфичного для соты параметра и числа специфичных для соты антенных портов, конфигурированных в базовой станции.
10. Устройство по п.9, в котором специфичное для соты отношение определяется как первое значение в случае одного антенного порта и как второе значение в случае двух или четырех антенных портов, причем первое значение отличается от второго значения.
12. Устройство по п.9, в котором в модуле установки мощности принимается, что энергия в расчете на элемент ресурса (EPRF) опорного символа нисходящей линии связи является постоянной по системной ширине полосы нисходящей линии связи и является постоянной по всем подкадрам до тех пор, пока не принята другая информация мощности опорного сигнала (RS).
13. Устройство по п.9, в котором первое отношение или второе отношение является одинаковым среди элементов ресурса (RE) данных трафика для каждого OFDM символа.
14. Устройство по п.9, в котором второе отношение получают на основе специфичного для терминала параметра (РА), сигнализируемого от базовой станции посредством более высоких уровней.
15. Устройство по п.9, в котором первое отношение или второе отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для каждого OFDM символа.
16. Устройство по п.9, в котором первое отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для первых OFDM символов, содержащих RS, а второе отношение является отношением PDSCH EPRE к EPRE специфичного для соты RS среди PDSCH RE для вторых OFDM символов, не содержащих RS.
17. Способ определения мощности передачи нисходящей линии связи для беспроводных терминалов в базовой станции, причем базовая станция и беспроводный терминал имеют множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), доступных для передачи, причем способ содержит:
передачу специфичного для соты параметра (РВ) к беспроводным терминалам в соте посредством более высоких уровней;
передачу данных трафика с использованием одного из первого отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для первых OFDM символов (обозначенного ρB) и второго отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для вторых OFDM символов (обозначенного ρА),
причем специфичное для соты отношение (ρB/ρА) первого отношения к второму отношению определяется на основе специфичного для соты параметра и числа специфичных для соты антенных портов, конфигурированных в базовой станции.
18. Способ по п.17, в котором специфичное для соты отношение определяется как первое значение в случае одного антенного порта и как второе значение в случае двух или четырех антенных портов, причем первое значение отличается от второго значения.
20. Способ по п.17, в котором в каждом беспроводном терминале в соте принимается, что энергия в расчете на элемент ресурса (EPRF) опорного символа нисходящей линии связи является постоянной по системной ширине полосы нисходящей линии связи и является постоянной по всем подкадрам до тех пор, пока не принята другая информация мощности опорного сигнала (RS).
21. Способ по п.17, в котором первое отношение или второе отношение является одинаковым среди элементов ресурса (RE) данных трафика для каждого OFDM символа.
22. Способ по п.17, дополнительно содержащий передачу специфичного для терминала параметра, используемого для определения второго отношения, к каждому беспроводному терминалу в соте посредством более высоких уровней.
23. Способ по п.17, в котором первое отношение или второе отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для каждого OFDM символа.
24. Способ по п.17, в котором первое отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для первых OFDM символов, содержащих RS, а второе отношение является отношением PDSCH EPRE к EPRE специфичного для соты RS среди PDSCH RE для вторых OFDM символов, не содержащих RS.
25. Устройство базовой станции для определения мощности передачи нисходящей линии связи для беспроводных терминалов, причем базовая станция и беспроводный терминал имеют множество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), доступных для передачи, причем устройство содержит:
антенный модуль для передачи специфичного для соты параметра (РВ) к беспроводным терминалам в соте посредством более высоких уровней;
передатчик для передачи данных трафика с использованием одного из первого отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для первых OFDM символов (обозначенного ρB) и второго отношения данных трафика к пилот-сигналу (Т2Р) для вторых OFDM символов (обозначенного ρА),
причем специфичное для соты отношение (ρB/ρА) первого отношения к второму отношению определяется на основе специфичного для соты параметра и числа специфичных для соты антенных портов, конфигурированных в базовой станции.
26. Устройство по п.25, в котором специфичное для соты отношение определяется как первое значение в случае одного антенного порта и как второе значение в случае двух или четырех антенных портов, причем первое значение отличается от второго значения.
28. Устройство по п. 25, в котором в каждом беспроводном терминале в соте принимается, что энергия в расчете на элемент ресурса (EPRF) опорного символа нисходящей линии связи является постоянной по системной ширине полосы нисходящей линии связи и является постоянной по всем подкадрам до тех пор, пока не принята другая информация мощности опорного сигнала (RS).
29. Устройство по п.25, в котором первое отношение или второе отношение является одинаковым среди элементов ресурса (RE) данных трафика для каждого OFDM символа.
30. Устройство по п.25, в котором антенный модуль передает специфичный для терминала параметра, используемый для определения второго отношения, к каждому беспроводному терминалу в соте посредством более высоких уровней.
31. Устройство по п.25, в котором первое отношение или второе отношение является энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для каждого OFDM символа.
32. Устройство по п.25, в котором первое отношение является отношением энергии в расчете на элемент ресурса (EPRE) физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к EPRE специфичного для соты опорного сигнала (RS) среди элементов ресурса (RE) PDSCH для первых OFDM символов, содержащих RS, а второе отношение является отношением PDSCH EPRE к EPRE специфичного для соты RS среди PDSCH RE для вторых OFDM символов, не содержащих RS.
Applications Claiming Priority (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US634308P | 2008-01-07 | 2008-01-07 | |
| US61/006,343 | 2008-01-07 | ||
| US13632808P | 2008-08-28 | 2008-08-28 | |
| US61/136,328 | 2008-08-28 | ||
| US12/314,239 | 2008-12-05 | ||
| US12/314,239 US8238455B2 (en) | 2008-01-07 | 2008-12-05 | Methods and apparatus for downlink PDSCH power setting |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010128101/07A Division RU2463737C2 (ru) | 2008-01-07 | 2009-01-07 | Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012126894A true RU2012126894A (ru) | 2014-01-10 |
| RU2610468C2 RU2610468C2 (ru) | 2017-02-13 |
Family
ID=40578174
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012126894A RU2610468C2 (ru) | 2008-01-07 | 2012-06-27 | Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US8238455B2 (ru) |
| EP (2) | EP3439376B1 (ru) |
| JP (2) | JP5247821B2 (ru) |
| KR (2) | KR101584802B1 (ru) |
| CN (3) | CN101911792B (ru) |
| BR (1) | BRPI0907226B1 (ru) |
| DK (2) | DK3439376T3 (ru) |
| ES (2) | ES2703249T3 (ru) |
| HU (2) | HUE041754T2 (ru) |
| PL (2) | PL3439376T3 (ru) |
| PT (2) | PT3439376T (ru) |
| RU (1) | RU2610468C2 (ru) |
| WO (1) | WO2009088218A2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2733210C2 (ru) * | 2016-03-15 | 2020-09-30 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Регулировка мощности нисходящей линии связи в узкополосной беспроводной связи |
Families Citing this family (29)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8238455B2 (en) * | 2008-01-07 | 2012-08-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for downlink PDSCH power setting |
| JP5684581B2 (ja) | 2008-03-13 | 2015-03-11 | アイディーティーピー ホールディングス インコーポレイテッド | 通信システムにおける隣接セル品質測定 |
| US8472539B2 (en) * | 2009-04-07 | 2013-06-25 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting power information in wireless communication system |
| US8457079B2 (en) | 2009-10-05 | 2013-06-04 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for mitigating downlink control channel interference |
| EP2489231B1 (en) * | 2009-10-14 | 2018-05-09 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Wireless scheduling considering overhead cost estimate |
| CN102742191A (zh) * | 2009-11-08 | 2012-10-17 | Lg电子株式会社 | 用于控制下行链路传输功率的方法和基站、以及用于接收pdsch的方法和用户设备 |
| USRE50329E1 (en) | 2010-02-11 | 2025-03-04 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method for indicating a DM-RS antenna port in a wireless communication system |
| WO2011099811A2 (en) * | 2010-02-11 | 2011-08-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for indicating a dm-rs antenna port in a wireless communication system |
| KR101688551B1 (ko) * | 2010-02-11 | 2016-12-22 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 사용자에 특정한 dmrs 안테나 포트를 지시하는 방법 |
| CN102594756B (zh) * | 2011-01-07 | 2016-09-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 定位参考信号子帧的传输方法及系统 |
| CN102624495B (zh) * | 2011-01-30 | 2016-03-30 | 华为技术有限公司 | 无线通信系统中参考信号配置信息的处理方法及基站、终端 |
| EP2721792B1 (en) * | 2011-06-15 | 2019-04-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Extension of physical downlink control signaling in a communication system |
| US9313744B2 (en) * | 2011-10-28 | 2016-04-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for configuring traffic-to-pilot power ratios in heterogeneous networks |
| US8854945B2 (en) * | 2011-11-09 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Enhanced adaptive gain control in heterogeneous networks |
| US9219994B2 (en) * | 2011-11-09 | 2015-12-22 | Lg Electronics Inc. | Methods for transmitting and receiving downlink data in MBSFN subframe and apparatuses thereof |
| US20130201917A1 (en) * | 2012-02-08 | 2013-08-08 | Qualcomm Incorporated | Dynamic indication of traffic to pilot (t/p) ratios |
| CN105101377B (zh) * | 2012-02-24 | 2018-11-02 | 电信科学技术研究院 | 一种资源调度方法及装置 |
| US9019924B2 (en) * | 2012-04-04 | 2015-04-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | High-order multiple-user multiple-input multiple-output operation for wireless communication systems |
| KR20160013255A (ko) | 2012-05-10 | 2016-02-03 | 후지쯔 가부시끼가이샤 | 조정된 전송을 위한 시그널링 방식 |
| US9473218B2 (en) | 2012-05-10 | 2016-10-18 | Fujitsu Limited | Signaling scheme for coordinated transmissions |
| US9264972B2 (en) | 2012-06-11 | 2016-02-16 | Qualcomm Incorporated | Home networking with integrated cellular communication |
| US9591646B2 (en) | 2012-06-12 | 2017-03-07 | Qualcomm Incorporated | Reference signal power impact determination in new carrier type in LTE |
| US9629003B2 (en) | 2013-10-07 | 2017-04-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Computing system with factor estimation mechanism and method of operation thereof |
| CN104602330B (zh) * | 2013-10-30 | 2018-05-22 | 普天信息技术研究院有限公司 | 点对多点集群业务下行功率指示方法 |
| US9554360B2 (en) | 2014-06-06 | 2017-01-24 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for improving data throughput of a tune-away operation in a wireless communication system |
| US9768910B2 (en) * | 2014-06-24 | 2017-09-19 | Qualcomm Incorporated | Event 6D enhancements |
| US10411856B2 (en) * | 2014-10-27 | 2019-09-10 | Qualcomm Incorporated | Reference signal and transmit power ratio design for non-orthogonal transmissions |
| CN106664282B (zh) * | 2015-07-27 | 2020-05-01 | Lg电子株式会社 | 用于发送和接收广播信号的方法和设备 |
| WO2017135989A1 (en) * | 2016-02-03 | 2017-08-10 | Intel IP Corporation | Physical downlink shared channel transmission with short transmission time interval |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8199696B2 (en) | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
| KR100686410B1 (ko) * | 2002-08-01 | 2007-02-28 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 트래픽 채널과 파일럿 채널간전력비 검출 장치 및 방법 |
| US7505780B2 (en) | 2003-02-18 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| KR100689382B1 (ko) | 2003-06-20 | 2007-03-02 | 삼성전자주식회사 | 직교분할다중화방식을 기반으로 하는이동통신시스템에서의 송신장치 및 방법 |
| CN1833370B (zh) * | 2003-07-30 | 2010-05-12 | 美商内数位科技公司 | 使用下链传输功率检测进行限制动态范围的下链功率控制 |
| JP4323985B2 (ja) * | 2003-08-07 | 2009-09-02 | パナソニック株式会社 | 無線送信装置及び無線送信方法 |
| US7630731B2 (en) * | 2003-09-08 | 2009-12-08 | Lundby Stein A | Apparatus, system, and method for managing reverse link communication |
| KR20050118062A (ko) | 2004-02-14 | 2005-12-15 | 삼성전자주식회사 | 비동기 이동통신 시스템에서 향상된 상향링크 채널을 통해데이터 전송 시 최대전력대 평균전력비 감소를 위한직교가변확산코드 코드와 직교위상 채널의 할당 방법 및장치 |
| JP4482026B2 (ja) * | 2004-03-05 | 2010-06-16 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線通信におけるマルチアンテナ受信ダイバーシティ制御 |
| KR100754593B1 (ko) | 2004-10-11 | 2007-09-05 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 부채널 및 전력할당 장치 및 방법 |
| KR20070010597A (ko) | 2005-07-19 | 2007-01-24 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 하향링크 자원 할당방법 |
| US8385388B2 (en) | 2005-12-06 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples |
| US7966033B2 (en) | 2006-01-05 | 2011-06-21 | Qualcomm Incorporated | Serving sector directed power control |
| US8428156B2 (en) * | 2006-03-20 | 2013-04-23 | Qualcomm Incorporated | Rate control for multi-channel communication systems |
| JP4749464B2 (ja) * | 2006-03-20 | 2011-08-17 | 富士通株式会社 | 基地局、移動局、無線通信システム及び通信方法 |
| KR20070117125A (ko) | 2006-06-07 | 2007-12-12 | 삼성전자주식회사 | 광대역무선접속 통신시스템에서 중계국의 하향링크전력조절 장치 및 방법 |
| US8102795B2 (en) * | 2007-03-09 | 2012-01-24 | Qualcomm Incorporated | Channel equalization with non-common midamble allocation in 3GPP TD-CDMA systems |
| KR101414611B1 (ko) * | 2007-04-19 | 2014-07-07 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 신호 송신 방법 |
| US8369450B2 (en) * | 2007-08-07 | 2013-02-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Pilot boosting and traffic to pilot ratio estimation in a wireless communication system |
| US8837305B2 (en) * | 2007-11-27 | 2014-09-16 | Qualcomm Incorporated | Interference management in a wireless communication system using beam and null steering |
| US8238455B2 (en) * | 2008-01-07 | 2012-08-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for downlink PDSCH power setting |
| US8780790B2 (en) * | 2008-01-07 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | TDD operation in wireless communication systems |
-
2008
- 2008-12-05 US US12/314,239 patent/US8238455B2/en active Active
-
2009
- 2009-01-07 HU HUE09150163A patent/HUE041754T2/hu unknown
- 2009-01-07 PL PL18196208T patent/PL3439376T3/pl unknown
- 2009-01-07 KR KR1020090001321A patent/KR101584802B1/ko active Active
- 2009-01-07 DK DK18196208.5T patent/DK3439376T3/da active
- 2009-01-07 JP JP2010542163A patent/JP5247821B2/ja active Active
- 2009-01-07 WO PCT/KR2009/000069 patent/WO2009088218A2/en not_active Ceased
- 2009-01-07 CN CN200980101719.1A patent/CN101911792B/zh active Active
- 2009-01-07 PT PT181962085T patent/PT3439376T/pt unknown
- 2009-01-07 EP EP18196208.5A patent/EP3439376B1/en active Active
- 2009-01-07 DK DK09150163.5T patent/DK2077632T3/en active
- 2009-01-07 ES ES09150163T patent/ES2703249T3/es active Active
- 2009-01-07 EP EP09150163.5A patent/EP2077632B1/en active Active
- 2009-01-07 PL PL09150163T patent/PL2077632T3/pl unknown
- 2009-01-07 ES ES18196208T patent/ES2872379T3/es active Active
- 2009-01-07 HU HUE18196208A patent/HUE054224T2/hu unknown
- 2009-01-07 BR BRPI0907226A patent/BRPI0907226B1/pt active IP Right Grant
- 2009-01-07 CN CN201310305946.4A patent/CN103402248B9/zh not_active Ceased
- 2009-01-07 PT PT09150163T patent/PT2077632T/pt unknown
- 2009-01-07 CN CN201410344983.0A patent/CN104202808B/zh active Active
-
2012
- 2012-06-27 RU RU2012126894A patent/RU2610468C2/ru active
- 2012-07-03 US US13/541,293 patent/US8509350B2/en active Active
-
2013
- 2013-01-04 JP JP2013000126A patent/JP5503756B2/ja active Active
- 2013-08-13 US US13/966,102 patent/US9113419B2/en active Active
-
2015
- 2015-08-17 US US14/828,155 patent/US9445381B2/en active Active
- 2015-11-10 KR KR1020150157784A patent/KR101638748B1/ko active Active
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2733210C2 (ru) * | 2016-03-15 | 2020-09-30 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Регулировка мощности нисходящей линии связи в узкополосной беспроводной связи |
| US11057837B2 (en) | 2016-03-15 | 2021-07-06 | Qualcomm Incorporated | Downlink power adjustment in narrowband wireless communications |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012126894A (ru) | Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи | |
| US10219275B2 (en) | Method and apparatus for uplink transmission | |
| US10645711B2 (en) | Multi-user data transmission method and device | |
| US10455565B2 (en) | Method and MTC device for receiving downlink control channel | |
| EP3297201B1 (en) | Downlink data repeat transmission method and device | |
| CN109348526B (zh) | 发送上行信息、发送与接收下行信息、系统调度方法和装置 | |
| CN111245561B (zh) | 一种处理灵活子帧的上下行传输的方法和设备 | |
| KR101254162B1 (ko) | 기준 신호를 전송하는 방법 | |
| CN101779512B (zh) | 无线通信装置和无线通信方法 | |
| JP7027892B2 (ja) | 端末装置および通信方法 | |
| KR101977004B1 (ko) | 단말 장치, 기지국 장치 및 통신 방법 | |
| RU2013156689A (ru) | Система и способ для управляющего сигнала восходящей линии связи в системах беспроводной связи | |
| RU2012130026A (ru) | Системы и способы передачи информации о качестве канала в системах беспроводной связи | |
| RU2009134730A (ru) | Базовая станция и способ управления связью | |
| EP3457806B1 (en) | Efficient communications using a short tti | |
| JP7464064B2 (ja) | 通信方法および通信装置 | |
| RU2010118349A (ru) | Система мобильной связи, базовая станция, пользовательское устройство и способ передачи и приема восходящего канала управления | |
| RU2012145231A (ru) | Базовая станция и терминал пользователя | |
| US9258832B2 (en) | Method and device for transmitting data in wireless communication system | |
| RU2013152163A (ru) | Способ передачи канала управления и устройство для передачи выделенного опорного сигнала в системе беспроводной связи | |
| KR20180132037A (ko) | 단말 장치, 기지국 장치 및 통신 방법 | |
| RU2015144586A (ru) | Управление мощностью восходящей линии связи в адаптивно сконфигурированных системах связи tdd | |
| US20180309533A1 (en) | Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method | |
| KR20190036522A (ko) | 단말 장치, 통신 방법 및 집적 회로 | |
| KR20190057157A (ko) | 통신 장치 및 통신 방법 |