RU2294596C2 - Управление мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системах связи - Google Patents

Управление мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2294596C2
RU2294596C2 RU2003131394/09A RU2003131394A RU2294596C2 RU 2294596 C2 RU2294596 C2 RU 2294596C2 RU 2003131394/09 A RU2003131394/09 A RU 2003131394/09A RU 2003131394 A RU2003131394 A RU 2003131394A RU 2294596 C2 RU2294596 C2 RU 2294596C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
power control
reverse link
forward link
link channel
Prior art date
Application number
RU2003131394/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003131394A (ru
Inventor
Тао ЧЕН (US)
Тао Чен
Эдвард Дж. ТИДМАНН III (US)
Эдвард Дж. ТИДМАНН III
Дзун ВАНГ (US)
Дзун ВАНГ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2003131394A publication Critical patent/RU2003131394A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294596C2 publication Critical patent/RU2294596C2/ru

Links

Images

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]
    • H04W52/54—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00—Data switching networks
    • H04L12/02—Details
    • H04L12/16—Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/185—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast with management of multicast group membership
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00—Data switching networks
    • H04L12/02—Details
    • H04L12/16—Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/1863—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast comprising mechanisms for improved reliability, e.g. status reports
    • H04L12/1877—Measures taken prior to transmission
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00—Data switching networks
    • H04L12/02—Details
    • H04L12/16—Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189—Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/04—Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks
    • H04L63/0428—Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks wherein the data content is protected, e.g. by encrypting or encapsulating the payload
    • H04L63/0442—Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks wherein the data content is protected, e.g. by encrypting or encapsulating the payload wherein the sending and receiving network entities apply asymmetric encryption, i.e. different keys for encryption and decryption
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/06—Network architectures or network communication protocols for network security for supporting key management in a packet data network
    • H04L63/061—Network architectures or network communication protocols for network security for supporting key management in a packet data network for key exchange, e.g. in peer-to-peer networks
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/06—Network architectures or network communication protocols for network security for supporting key management in a packet data network
    • H04L63/068—Network architectures or network communication protocols for network security for supporting key management in a packet data network using time-dependent keys, e.g. periodically changing keys
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/16—Implementing security features at a particular protocol layer
    • H04L63/164—Implementing security features at a particular protocol layer at the network layer
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/1066—Session management
    • H04L65/1101—Session protocols
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60—Network streaming of media packets
    • H04L65/61—Network streaming of media packets for supporting one-way streaming services, e.g. Internet radio
    • H04L65/611—Network streaming of media packets for supporting one-way streaming services, e.g. Internet radio for multicast or broadcast
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60—Network streaming of media packets
    • H04L65/65—Network streaming protocols, e.g. real-time transport protocol [RTP] or real-time control protocol [RTCP]
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60—Network streaming of media packets
    • H04L65/70—Media network packetisation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01—Protocols
    • H04L67/04—Protocols specially adapted for terminals or networks with limited capabilities; specially adapted for terminal portability
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/14—Session management
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/50—Network services
    • H04L67/535—Tracking the activity of the user
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/04—Protocols for data compression, e.g. ROHC
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16—Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/161—Implementation details of TCP/IP or UDP/IP stack architecture; Specification of modified or new header fields
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16—Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/164—Adaptation or special uses of UDP protocol
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/22—Parsing or analysis of headers
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40—Network security protocols
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02—Power saving arrangements
    • H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • H04W52/0216—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02—Power saving arrangements
    • H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • H04W52/0219—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower where the power saving management affects multiple terminals
    • 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
    • H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
    • 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
    • H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • 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
    • 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
    • H04W52/322—Power control of broadcast 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
    • H04W52/32—TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/327—Power control of multicast channels
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2463/00—Additional details relating to network architectures or network communication protocols for network security covered by H04L63/00
    • H04L2463/101—Additional details relating to network architectures or network communication protocols for network security covered by H04L63/00 applying security measures for digital rights management
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16—Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30—Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32—Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/30—Public key, i.e. encryption algorithm being computationally infeasible to invert or user's encryption keys not requiring secrecy
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06—Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04—Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06—TPC algorithms
    • H04W52/12—Outer and inner loops
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04—Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06—TPC algorithms
    • H04W52/16—Deriving transmission power values from another channel
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00—Local resource management
    • H04W72/04—Wireless resource allocation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00—Network topologies
    • H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • 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
    • 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Meter Arrangements (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Для обеспечения услуг связи от одной точки к множеству точек в существующей инфраструктуре сотовой системы связи каждая абонентская станция, принимающая участие в такой услуге, осуществляет прием совместно используемого канала прямой линии связи и в некоторых вариантах осуществления выделенного канала прямой линии связи. Поскольку передача по каналам прямой связи от соседних секторов представляет помеху передаче от сектора, обслуживающего абонентскую станцию, желательно управлять передаваемой мощностью канала прямой линии связи до достижения минимально приемлемого уровня. Кроме того, передача от каждой абонентской станции, являющейся членом группы, по каналу обратной линии связи представляет помеху другим абонентским станциям. Поэтому желательно управлять передаваемой мощностью канала обратной линии связи до достижения минимального уровня сигнала. Техническим результатом является обеспечение реализации групповых услуг в существующей инфраструктуре беспроводной сотовой системе телефонной связи. 23 н. и 51 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к услугам связи от одной точки к множеству точек в проводной или беспроводной системе связи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу и устройству для управления мощностью в такой системе связи, обеспечивающей услуги связи от одной точки к множеству точек.
Предшествующий уровень техники
Системы связи разрабатывались для обеспечения передачи информационных сигналов от станции-источника к физически отдельным станциям-адресатам. При передаче информационного сигнала от станции-источника по каналу связи информационный сигнал сначала преобразуется в форму, пригодную для эффективной передачи по каналу связи. Преобразование или модуляция информационного сигнала предусматривает изменения параметра несущего колебания в соответствии с информационным сигналом таким путем, что спектр полученной в результате модулированной несущей концентрируется в ширине полосы канала связи. В станции-адресате исходный информационный сигнал восстанавливается из модулированного несущего колебания, принятого по каналу связи. Такое восстановление в общем случае реализуется с использованием процесса, обратному процессу модуляции, использованному в станции-источнике.
Модуляция также облегчает множественный доступ, то есть одновременную передачу и/или прием различных сигналов по общему каналу связи. Системы связи с множественным доступом часто включают в себя множество удаленных абонентских терминалов, требующих периодического предоставления услуги относительно короткой длительности, а не постоянного доступа к общему каналу связи. В технике известны различные методы множественного доступа, такие как множественный доступ с временным разделением каналов (МДВР), множественный доступ с частотным разделением каналов (МДЧР) и множественный доступ на основе амплитудной модуляции (АМ). Еще один метод множественного доступа реализован в системе с расширенным спектром, обеспечивающей множественный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР), которая соответствует Стандарту совместимости мобильной станции с базовой станцией для двухрежимной сотовой системы с расширенным спектром TIA/EIA/IS-95, далее упоминаемому как стандарт IS-95. Использование методов МДКР в системе связи множественного доступа раскрыто в патенте США № 4901307 на «Систему связи множественного доступа с расширенным спектром, использующую спутниковые или наземные ретрансляторы» и в патенте США № 5103459 на «Систему и способ формирования сигналов в сотовой телефонной системе МДКР», переуступленным правопреемнику настоящего изобретения.
Система связи множественного доступа может быть беспроводной или проводной и может передавать речевые сигналы и/или данные. Примером системы связи, передающей как речевые сигналы, так и данные, является система, соответствующая стандарту IS-95, которая определяет передачу речевых сигналов и данных по каналу связи. Способ передачи данных в кадрах постоянного размера в кодовом канале подробно описан в патенте США № 5504773 на «Способ и устройство для форматирования данных для передачи», переуступленном правопреемнику настоящего изобретения. В соответствии со стандартом IS-95 данные или речь подразделяются на кадры кодового канала с длительностью 40 миллисекунд и со скоростью передачи данных 14,4 кбит/с. Дополнительные примеры систем связи, обеспечивающих передачу как речи, так и данных, включают в себя системы связи, согласованные с документом 3GPP (Проект партнерства в разработке 3-го поколения), воплощенным в комплекте документов, включая 3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25.213 и 3G TS 25.214 (стандарт W-CDMA (широкополосный МДКР)) или Стандарт физического уровня для систем с расширенным спектром cdma2000 TR-45.5 (стандарт IS-2000).
В системе связи множественного доступа передачи между пользователями осуществляются через одну или несколько базовых станций. Первый пользователь одной абонентской станции осуществляет связь со вторым пользователем второй абонентской станции путем передачи данных по обратной линии связи к базовой станции. Базовая станция принимает данные и может маршрутизировать данные к другой базовой станции. Данные передаются по прямой линии связи той же самой базовой станции или другой базовой станции ко второй абонентской станции. Аналогичным образом может осуществляться связь между первым пользователем мобильной абонентской станции и вторым пользователем на наземной станции. Базовая станция принимает данные от пользователя по обратной линии связи и маршрутизирует данные через коммутируемую телефонную сеть общего пользования (КТСОП) ко второму пользователю.
В беспроводной системе связи чрезвычайно важным является максимизация пропускной способности системы связи, определяемой как количество одновременных телефонных вызовов, которое может быть обработано. Пропускная способность в системе связи с расширенным спектром может быть максимизирована, если передаваемая мощность каждой абонентской станции управляется таким образом, что каждый передаваемый сигнал поступает в приемник базовой станции с одинаковым уровнем. Однако если сигнал, передаваемый абонентской станцией, поступает в приемник базовой станции с уровнем мощности, который слишком низок, качественная связь не может быть реализована вследствие взаимных помех от других абонентских станций. С другой стороны, если передаваемый сигнал абонентской станции имеет уровень мощности слишком высокий при приеме в базовой станции, то связь с данной конкретной абонентской станцией является приемлемой, но этот сигнал высокой мощности действует как помеха другим абонентским станциям. Такие взаимные помехи могут отрицательно влиять на связь с другими абонентскими станциями. Поэтому каждая абонентская станция должна передавать минимальный уровень мощности, выраженный через, например, отношение сигнал/шум, которое обеспечивает восстановление переданных данных.
Следовательно, передаваемая мощность каждой абонентской станции в области покрытия базовой станции управляется базовой станцией для формирования одной и той же номинальной мощности принимаемого сигнала в каждой базовой станции. В идеальном случае полная мощность сигнала, принимаемая базовой станцией, равна номинальной мощности, принимаемой от каждой абонентской станции, умноженной на количество абонентских станций, ведущих передачи в области покрытия данной базовой станции, суммируемой с мощностью, принимаемой данной базовой станцией от абонентских станций в области покрытия соседних базовых станций.
Принимаемая мощность определяется ослаблением переданной мощности на величину потерь на трассе распространения в линии связи. Потери на трассе распространения могут характеризоваться двумя отдельными факторами: средними потерями на трассе распространения и замиранием. Во многих системах связи, например, стандартов IS-95, W-CDMA, IS-2000, для прямой линии связи и обратной линии связи назначены отдельные частоты, то есть прямая линия связи работает на частоте, отличающейся от частоты обратной линии связи. Однако поскольку частоты прямой линии связи и обратной линии связи находятся в пределах одного и того же общего частотного диапазона, то существует заметная корреляция между средними потерями на трассе распространения в двух линиях связи. С другой стороны, замирание является независимым фактором для прямой линии связи и для обратной линии связи и изменяется как функция времени.
В приведенной для примера системе МДКР каждая абонентская станция оценивает потери на трассе распространения прямой линии связи на основе полной мощности на входе абонентской станции. Полная мощность является суммой мощности от всех базовых станций, работающих при одном и том же распределении частот, как воспринимается абонентской станцией. Исходя из оценки средних потерь на трассе распространения в прямой линии связи, абонентская станция устанавливает уровень передачи сигнала обратной линии связи. Если качество канала обратной линии связи для одной абонентской станции неожиданно улучшится по сравнению с каналом прямой линии связи для той же самой абонентской станции вследствие независимого замирания двух каналов, мощность сигнала, принимаемого в базовой станции от этой абонентской станции, увеличится. Это увеличение в мощности вызывает дополнительные помехи всем сигналам, совместно использующим то же самое распределение частот. Таким образом, быстрый отклик передаваемой мощности абонентской станции на внезапное улучшение в канале улучшит рабочие характеристики системы. Поэтому необходимо, чтобы базовая станция постоянно способствовала действию механизма управления мощностью абонентской станции.
Таким образом, передаваемая мощность абонентской станции управляется одной или несколькими базовыми станциями. Каждая базовая станция, с которой осуществляет связь абонентская станция, измеряет интенсивность принятого сигнала от абонентской станции. Измеренная интенсивность сигнала сравнивается с желательным уровнем интенсивности сигнала для данной конкретной абонентской станции. Каждой базовой станцией формируется команда регулирования мощности, передаваемая к абонентской станции по прямой линии связи. В ответ на команду регулирования мощности базовой станции абонентская станция увеличивает или уменьшает передаваемую мощность абонентской станции на предварительно определенную величину. Таким способом обеспечивается быстрая реакция на изменение в канале, и улучшаются усредненные рабочие характеристики системы. Заметим, что в типовой сотовой системе базовые станции не взаимосвязаны между собой, и каждая базовая станция в системе не имеет информации об уровне мощности, с которым другие базовые станции принимают сигнал абонентской станции.
Когда абонентская станция осуществляет связь более чем с одной базовой станцией, команды регулирования мощности обеспечиваются от каждой базовой станции. Абонентская станция действует в соответствии с этими командами регулирования мощности от множества базовых станций таким образом, чтобы не допускать уровней передаваемой мощности, которые могут создать помехи передачам других абонентских станций, но в то же время обеспечивать достаточную мощность для поддержки осуществления связи абонентской станции по меньшей мере с одной из базовых станций. Этот механизм управления мощностью реализуется за счет увеличения уровня передаваемого сигнала абонентской станции, только если каждая станция, с которой данная абонентская станция осуществляет связь, запрашивает повышения уровня мощности. Абонентская станция снижает уровень передаваемого сигнала абонентской станции, если любая базовая станция, с которой осуществляет связь абонентская станция, запрашивает снижения мощности. Система управления мощностью базовой станции и абонентской станции раскрыта в патенте США № 5056109 на «Способ и устройство для управления передаваемой мощностью в сотовой системе мобильной телефонной связи МДКР», выданном 8 октября 1991, переуступленном правопреемнику настоящего изобретения.
В дополнение к вышеописанному управлению мощности обратной линии связи также желательно управлять относительной мощностью, используемой в каждом канале трафика, передаваемой по прямой линии связи базовой станцией. Для реализации такого управления каждая удаленная станция измеряет мощность каналов трафика, принимаемых от базовой станции, формирует в ответ информацию управления и передает информацию управления назад к базовой станции. Основная причина обеспечения такого управления состоит в учете того факта, что в центральных местоположениях прямая линия связи может оказаться в исключительно невыгодном положении. Если только мощность, передаваемая к такой абонентской станции, оказавшейся в невыгодном положении, не увеличится, то качество сигнала может стать неприемлемым. Примером такого местоположения является точка, в которой потери на трассе распространения к одной или двум соседним базовым станциям примерно те же, что и потери на трассе распространения к активной базовой станции, то есть к базовой станции, осуществляющей связь с абонентской станцией. В таком местоположении полные взаимные помехи будут увеличены в три раза по сравнению с помехами, воспринимаемыми абонентской станцией в точке, относительно близкой к активной базовой станции. Кроме того, помехи от соседних базовых станций не замирают синхронно с сигналом от активной базовой станции, как это имело бы место в случае помех от активной базовой станции. Абонентская станция в такой ситуации может потребовать дополнительной мощности от активной базовой станции порядка 3-4 дБ для достижения адекватных рабочих характеристик. В другие моменты времени абонентская станция может иметь такое местоположение, где отношение сигнал/помеха исключительно хорошее. В таком случае базовая станция могла бы передавать полезный сигнал с использованием более низкой, чем обычно передаваемой мощности, снижая помехи другим сигналам, передаваемым в системе.
Вышеописанная услуга беспроводной связи является примером услуги двухточечной связи. В противоположность этому, услуга связи от одной точки к множеству точек представляет собой услугу, где информация, передаваемая источником информации, предназначается для множества мобильных станций. Базовая модель системы связи, обеспечивающей услугу связи от одной точки к множеству точек, содержит множество пользователей, группа которых обслуживается одним или несколькими источниками информации, которые обеспечивают информацию с определенным содержанием, например, новости, фильмы, спортивные мероприятия и т.д., которая должна передаваться пользователям. Каждая пользовательская абонентская станция, принимающая участие в услуге связи от одной точки к множеству точек (абонентская станция-участник), контролирует совместно используемый канал прямой линии связи. Поскольку источник информации фиксированным образом определяет информационное содержание, пользователи в общем случае не осуществляют связи в обратном направлении. Примерами обычного использования таких систем связи, обеспечивающих услугу связи от одной точки к множеству точек, являются телевизионное вещание, радиовещание и т.п. Альтернативно, источником информации является пользователь - участник группы, который передает информацию, предназначающуюся для остальных участников выбранной группы. Если пользователь хочет говорить, то он нажимает тангенту (кнопку «нажми и говори») микрофона. В типовом случае голос говорящего пользователя пересылается от данной абонентской станции к приемопередающей станции по выделенному каналу обратной линии связи. Приемопередающая станция затем передает голос говорящего пользователя по совместно используемому каналу прямой линии связи. Как в случае системы двухточечной связи, такая система связи обеспечивает доступ к системе как наземным, так и беспроводным мобильным станциям. Такая услуга связи от одной точки к множеству точек также называется групповым обслуживанием. Примерами использования системы связи группового обслуживания являются диспетчерские услуги, такие как местные полицейские системы радиосвязи, системы диспетчерской связи такси, операции Федерального бюро расследований и служб разведки и военные системы связи общего назначения.
Вышеупомянутые системы связи для обеспечения услуги связи от одной точки к множеству точек в принципе представляют собой высокоспециализированные системы связи. С последними достижениями в развитии беспроводных сотовых систем связи появился интерес к использованию существующей инфраструктуры главным образом двухточечных сотовых телефонных систем для обеспечения услуги связи от одной точки к множеству точек. Как использовано в настоящем описании, термин «сотовая» система включает в себя систему, работающую как на частотах сотовых систем, так и на частотах систем персональной связи.
Механизм управления мощностью для абонентских станций, действующих как блоки двухточечной связи, описанные выше, непосредственно не применим для услуг связи от одной точки к множеству точек. Как описано, беспроводные сотовые системы телефонной связи распределяют выделенные прямую и обратную линии связи между двумя или более пользователями, осуществляющими связь. В противоположность этому, услуги связи от одной точки к множеству точек в типовом случае основываются на назначении совместно используемой прямой линии связи для контроля всеми пользователями группы. Кроме того, в услугах связи от одной точки к множеству точек в общем случае большинство абонентских станций пассивны (то есть находятся в состоянии прослушивания) в любой данный момент времени. Когда абонентская станция пассивна, ей нет необходимости обязательно иметь установленную обратную линию связи для передачи информации к базовой станции. Поскольку способ управления мощностью в существующей инфраструктуре основан на двухточечной модели связи, в уровне техники существует потребность в способе и устройстве для управления мощностью, обеспечивающего реализацию групповых услуг в существующей инфраструктуре беспроводной сотовой системы телефонной связи.
Сущность изобретения
В одном аспекте настоящего изобретения вышеуказанная потребность удовлетворяется за счет управления мощностью канала обратной линии связи путем определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие к группе; и передачи команд управления мощностью обратной линии связи по общему каналу прямой линии связи из определенных секторов. Общий канал прямой линии связи принимается каждой абонентской станцией, принадлежащей группе; и передаваемая мощность обратной линии связи регулируется в активных абонентских станциях, принадлежащих группе, в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в общем канале прямой линии связи.
В другом аспекте изобретения вышеуказанные потребности удовлетворяются за счет управления мощностью канала обратной линии связи в системе связи от одной точки к множеству точек путем передачи пользовательских данных по общему каналу прямой линии связи; и передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи. Вышеуказанные потребности, кроме того, удовлетворяются за счет приема в каждой абонентской станции, принадлежащей группе, общего канала прямой линии связи; приема в каждой абонентской станции, принадлежащей группе, выделенного канала прямой линии связи; и регулирования в активных абонентских станциях, принадлежащих к группе, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощности обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
Еще в одном аспекте изобретения вышеуказанные потребности удовлетворяются за счет управления мощностью канала обратной линии связи в системе связи от одной точки к множеству точек путем определения в сети доступа секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе; и передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов. Вышеуказанные потребности также удовлетворяются за счет приема в каждой абонентской станции, принадлежащей к группе, общего канала прямой линии связи; приема в каждой активной абонентской станции, принадлежащей к группе, выделенного канала прямой линии связи; и регулирования в абонентских станциях, принадлежащих к группе, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
В одном аспекте изобретения вышеуказанные потребности удовлетворяются за счет управления мощностью канала прямой линии связи в системе связи от одной точки к множеству точек путем контроля в секторе по меньшей мере одного канала обратной линии связи для определения метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи; и регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества.В другом аспекте изобретения вышеуказанные потребности удовлетворяются за счет управления мощностью канала прямой линии связи в системе связи от одной точки к множеству точек путем определения в каждой абонентской станции, принадлежащей к группе, метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и передачи полученной метрики качества.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - концептуальная диаграмма системы связи групповых услуг;
Фиг. 2 - концептуальная диаграмма канала прямой линии связи с постоянной скоростью передачи данных и
Фиг. 3 - концептуальная диаграмма канала прямой линии связи с переменной скоростью передачи данных.
Детальное описание
Определения
Термин «примерный» использован в настоящем описании как означающий «служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный здесь как «примерный», не обязательно должен толковаться как предпочтительный или преимущественный по сравнению с другими вариантами осуществления.
Термины «двухточечная связь» использован здесь для обозначения связи между двумя абонентскими станциями по выделенному прямому каналу связи и по выделенному обратному каналу связи.
Термин «услуга связи от одной точки к множеству точек» использован здесь для обозначения связи, при которой множество абонентских станций принимают передачи в типовом случае от одного источника. Такие услуги могут включать в себя, например, групповую услугу, где источником является абонентская станция; услугу трансляции, где источником является центральная станция; или многопунктовую (многоадресную) передачу, при которой принимающие абоненты образуют поднабор множества абонентских станций.
Термин «сеть доступа» использован здесь для обозначения набора базовых станций и одного или нескольких контроллеров базовых станций. Сеть доступа транспортирует пакеты данных между множеством абонентских станций. Сеть доступа может быть дополнительно соединена с дополнительными сетями вне сети доступа, такими как корпоративная интрасеть или Интернет, и может транспортировать пакеты данных между каждым терминалом доступа и такими внешними сетями.
Термин «базовая станция» использован здесь для обозначения аппаратных средств, с которыми осуществляют связь абонентские станции. Сотовая ячейка относится к аппаратным средствам или области территориального покрытия, в зависимости от контекста, в котором использован данный термин. Сектор является частью ячейки. Поскольку сектор имеет признаки ячейки, описание в терминах ячеек должно толковаться расширительно как относящееся к секторам.
Термин «абонентская станция» используется для обозначения аппаратных средств, с которыми осуществляет связь сеть доступа. Абонентская станция может быть мобильной или стационарной. Абонентская станция может быть любым устройством передачи данных, которое осуществляет связь посредством беспроводного канала или посредством проводного канала, например, с использованием волоконно-оптических или коаксиальных кабелей. Абонентская станция может также представлять собой любое из множества типов устройств, включая, без каких-либо ограничений, плату персонального компьютера (ПК), компакт-флэш-память, внешний или внутренний модем, беспроводный или проводной телефон. Абонентская станция, которая находится в процессе установления соединения активного канала трафика с базовой станцией, определяется как находящаяся в состоянии установки соединения. Абонентская станция, которая установила соединение активного канала трафика с базовой станцией, называется активной абонентской станцией и определяется как находящаяся в состоянии трафика.
Термин «прямой канал/линия связи» используется для обозначения канала/линии связи, посредством которого (которой) базовая станция передает сигналы к абонентской станции.
Термин «обратный канал/линия связи» используется для обозначения канала/линии связи, посредством которого (которой) абонентская станция передает сигналы к базовой станции.
Термин «физический канал» используется для обозначения маршрута связи, по которому распространяется сигнал, описываемый в терминах характеристик модуляции и кодирования.
Термин «логический канал» используется для обозначения маршрута связи в пределах уровней протоколов базовой станции или абонентской станции.
Термин «канал связи» используется для обозначения физического канала или логического канала в соответствии с контекстом.
Термин «гибкая передача обслуживания» используется для обозначения связи между абонентской станцией и двумя или более секторами, причем каждый сектор принадлежит отличающейся ячейке. Передачи по обратной линии связи принимаются обоими секторами, а передачи по прямой линии связи одновременно пересылаются по прямым линиям связи двух или более секторов.
Термин «более гибкая передача обслуживания» используется для обозначения связи между абонентской станцией и двумя или более секторами, причем каждый сектор принадлежит той же самой ячейке. Передачи по обратной линии связи принимаются обоими секторами, а передачи по прямой линии связи одновременно пересылаются по прямым линиям связи одного из двух или более секторов.
Термин «прокалывание» (перфорация) используется для обозначения замены первого информационного содержания первого объема вторым информационным содержанием первого объема.
Термин «выделенный канал» используется для обозначения канала, модулированного информацией, специфической для индивидуальной абонентской станции.
Термин «общий канал» используется для обозначения канала, модулированного информацией, совместно используемой всеми абонентскими станциями.
Термин «пользовательские данные» или «полезная нагрузка» используется для обозначения данных иных, чем данные управления.
Термин «данные управления» используется для обозначения данных, обеспечивающих работу объектов в системе связи.
Описание
Фиг. 1 иллюстрирует принципиальную диаграмму системы 100 связи, обеспечивающую услуги связи от одной точки к множеству точек в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Для целей пояснения следующее описание иллюстрирует групповой вызов; однако специалисту в данной области техники должно быть понятно, каким образом применить раскрытые принципы для других услуг связи от одной точки к множеству точек. Вызывающая группа определяется членством в группе, содержащей пользователей абонентских станций, разговаривающих друг с другом достаточно часто для установления вызывающей группы. Вызывающая группа (или группа вызова) определяется как находящаяся в неактивном состоянии, когда ни один член группы не находится ни в состоянии ожидания, ни в активном состоянии; например, у всех членов группы либо выключено питание, либо они не принимают участия в вызывающей группе. Вызывающая группа находится в состоянии ожидания, если по меньшей мере один член группы принимает участие в группе. Вызывающая группа находится в активном состоянии, если по меньшей мере два члена группы инициируют групповой вызов. Групповой вызов делится на активные периоды и периоды паузы. Групповой вызов находится в активном периоде, когда имеются передачи между членами группы без продолжительных периодов ожидания. Групповой вызов находится в периоде паузы, когда нет членов группы, осуществляющих передачи какого-либо трафика в течение периода, занимающего продолжительный период ожидания. В активном периоде пользователь группы с использованием абонентской станции члена группы, например абонентской станции 102(1) члена группы, передает пользовательскую информацию (речь или данные) другим пользователям группы с использованием абонентских станций 102(2)-102(5) членов группы через сеть доступа, включающую в себя базовые станции 104 и контроллер 110. Для краткости термин «абонентская станция члена группы» далее используется для обозначения пользователя на абонентской станции, если не указано иное. Хотя используется термин «базовая станция», специалистам в данной области техники должно быть понятно, что варианты осуществления равным образом применимы к секторам. Базовые станции 104 соединены с контроллером 110 обратными каналами 112. Термин «обратный канал» использован здесь для обозначения линии связи между контроллером и базовой станцией. Обратный канал 112 может быть реализован соединениями ряда типов, включая, например, микроволновое или проводное Е1 или Т1, оптико-волоконное и соединения других типов, известные специалистам в данной области техники. Контроллер 110 соединен с интерфейсным блоком 114, обеспечивающим сопряжение системы 100 связи с другими услугами (не показаны), например, с КТСОП, узлом услуг пакетной передачи и другими услугами, известными специалистам в данной области техники.
Когда абонентская станция, например абонентская станция 102(1), желает передать пользовательские данные к группе по обратной линии связи, абонентская станция члена группы должна запросить назначения обратной линии связи и запросить передачу. В одном варианте осуществления абонентская станция 102(1) посылает сообщение канала доступа, запрашивающее обратную линию связи, к базовой станции, например к базовой станции 104(1). Сообщение доступа посылается по каналу доступа. Канал доступа является каналом обратной линии связи, используемым абонентскими станциями для связи с базовой станцией. Канал доступа используется для обмена короткими сообщениями сигнализации, такими как начало вызова, ответ на поисковые вызовы, регистрация. Попытка доступа посылается абонентской станцией в серии попыток доступа. Каждая попытка доступа несет ту же самую информацию, но передается с более высоким уровнем мощности, чем предыдущая. Попытки доступа продолжают посылаться до тех пор, пока абонентская станция не примет подтверждение приема от базовой станции. Однако специалистам в данной области техники должно быть ясно, что равным образом применимы и другие конфигурации доступа, как описано в предварительной заявке 60/279,970 на «Способ и устройство для групповых вызовов с использованием выделенных и общих каналов в беспроводных сетях» от 28 марта 2001, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения.
Как только передающей (активной) абонентской станции члена группы 102(1) назначен канал 108(1) обратной линии связи, абонентская станция 102(1) может передавать информацию к базовой станции 104(1). Назначение обратной линии связи детально описано в вышеупомянутой в предварительной заявке 60/279,970 на «Способ и устройство для групповых вызовов с использованием выделенных и общих каналов в беспроводных сетях» от 28 марта 2001, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения. Базовая станция 104(1) пересылает принятую информацию к базовым станциям 104(2) и 104(3) и передает принятую информацию по совместно используемому каналу 106(1) прямой линии связи к пользователю 102(1) и 102(2). Базовые станции 104(2) и 104(3) передают пересланную информацию по совместно используемым каналам 106(2) и 106(3) прямой линии связи. Для приема информации от активной абонентской станции 102(1) члена группы все абонентские станции членов группы в активной группе, то есть абонентские станции 102 (1)-102(5), назначаются для контроля совместно используемого канала (каналов) 106 прямой линии связи их отдельных базовых станций 104 в течение активных групповых вызовов. В общем случае совместно используемые каналы 106(1), 106(2) и 106(3) прямой линии связи, назначенные соответствующими базовыми станциями 104(1), 104(2) и 104(3), отличаются друг от друга. Однако для обеспечения улучшенного приема абонентских станций 102 членов группы, расположенных в перекрывающихся областях покрытия, совместно используемый канал 106 прямой линии связи может передаваться синхронно более чем одним сектором или базовой станцией 104. Способ улучшенного приема общего совместно используемого канала прямой линии связи в перекрывающихся областях покрытия раскрыт в совместно поданной заявке 09/933,607 на «Способ и систему для передачи обслуживания в широковещательной системе связи» от 20 августа 2001, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения.
В одном варианте совместно используемый канал 106 прямой линии связи модулирован пользовательской информацией, предназначающейся для абонентских станций членов группы, и данными управления, необходимыми для поддержания вызова, например, информацией сигнализации, информацией управления мощностью и другими типами информации, известными специалистам в данной области техники. Однако ограниченная пропускная способность совместно используемого канала прямой линии связи может воспрепятствовать модуляции как информацией вызова, так и информацией поддержания вызова. Поэтому в другом варианте осуществления только пользовательская информация передается по совместно используемому каналу 106 прямой линии связи, а информация поддержания вызова может модулировать дополнительный канал прямой линии связи. В этом случае каждая абонентская станция 102 должна сначала контролировать, в дополнение к совместно используемому каналу прямой линии связи, дополнительные каналы прямой линии связи, содержащие информацию поддержания вызова. Такой дополнительный канал может быть выделенным каналом или общим каналом, как описано в вышеупомянутой предварительной заявке 60/279,970 на «Способ и устройство для групповых вызовов с использованием выделенных и общих каналов в беспроводных сетях» от 28 марта 2001, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения.
В одном варианте осуществления пассивные абонентские станции 102(2), 102(3) и 102(4) не устанавливают обратные линии связи к любой из базовых станций 104. Заметим, что если абонентские станции 102(2), 102(3) и 102(4) полностью пассивны, отдельные базовые станции могут не иметь информации о том, находятся ли эти абонентские станции в их соответствующих областях покрытия. Даже если абонентская станция зарегистрируется в базовой станции, когда она входит в область покрытия базовой станции, базовая станция не имеет возможности узнать, когда эта абонентская станция покинула область покрытия этой базовой станции.
Даже если абонентские станции 102(2), 102(3) и 102(4) пассивны, они все равно могут использовать канал обратной линии связи для осуществления связи с базовыми станциями. В предпочтительном варианте осуществления пассивные абонентские станции 102(2), 102(3) и 102(4) используют канал доступа для сигнализации базовой станции, если им необходима более высокая мощность из канала трансляции прямой линии связи. Такое использование канала обратной линии связи описано в вышеупомянутой предварительной заявке 60/279,970 на «Способ и устройство для групповых вызовов с использованием выделенных и общих каналов в беспроводных сетях» от 28 марта 2001, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения.
В технике хорошо известно, что базовые станции могут быть разделены на два или более секторов. Поэтому, если здесь используется термин «базовая станция», то это означает, что данный термин может относиться ко всей базовой станции или к отдельному сектору многосекторной базовой станции. Кроме того, хотя выше упоминалось, что общая информация обеспечивалась абонентской станцией 102(1), специалисту в данной области техники должно быть понятно, что данные принципы равным образом применимы для общей информации, обеспечиваемой источником, соединенным с системой 100 связи через интерфейсный блок 110.
Стандартная сотовая система содержит множество базовых станций, каждая из которых обеспечивает связь для абонентских станций, размещенных в ограниченной зоне покрытия. Совместно множество базовых станций обеспечивают покрытие для всей области обслуживания. Однако если совместно используемый канал прямой линии связи передается от каждой станции в системе все время, то стоимость системы может быть довольно высока. Более эффективным и экономичным способом, который обеспечивает более высокую общую пропускную способность для системы, является осуществление передач совместно используемого канала прямой линии связи только от тех базовых станций, в областях покрытия которых находится абонентская станция, участвующая в локализованной услуге связи от одной точки к множеству точек. Следовательно, соответствующие ресурсы доступны для других услуг связи, двухточечной или от одной точки к множеству точек. Кроме того, другие пользователи в области покрытия базовых станций, которые не осуществляют передачи совместно используемого канала прямой линии связи, не подвергаются воздействию с его стороны.
Как показывает описание системы связи от одной точки к множеству точек, для максимизации пропускной способности требуется управление мощностью канала трансляции прямой линии связи. Кроме того, требуется управление мощностью любого из выделенных каналов прямой или обратной линии связи.
Управление мощностью обратной линии связи
Управление мощностью обратной линии связи представляет собой способ управления мощностью каналов, образующих обратную линию связи. При управлении мощностью обратной линии связи базовая станция измеряет метрику качества сигнала, принятого от абонентской станции, осуществляющей передачу по каналу обратной линии связи, сравнивает измеренную метрику качества с порогом (в установленной точке) и запрашивает, чтобы активная абонентская станция повысила или снизила уровень передаваемой мощности в соответствии с результатами сравнения. Термин «активная абонентская станция» (говорящий абонент) используется для обозначения абонентской станции, передающей пользовательские данные по обратному каналу трафика. Как описано выше, в групповом вызове только одна или несколько абонентских станций, принадлежащих к группе, передают пользовательские данные по обратной линии связи в каждый данный момент времени. Следовательно, ни одна из пассивных абонентских станций (слушающий абонент) не имеет установленного канала трафика обратной линии связи ни с одной из базовых станций. Термин «пассивная» использован здесь для обозначения абонентской станции, контролирующей совместно используемый канал прямой линии связи и любой дополнительный канал прямой линии связи, если осуществляются передачи по такому дополнительному каналу прямой линии связи, и не передающей никаких пользовательских данных по обратной линии связи. Разумеется, пассивные абонентские станции могут передавать данные, не являющиеся пользовательскими данными, то есть данные управления и обратной связи по соответствующему каналу обратной линии связи. Дополнительный канал прямой линии связи может содержать выделенный канал, по которому абонентская станция принимает, например, информацию сигнализации, информацию управления мощностью, служебную информацию и другие типы информации, известные специалисту в данной области техники. Распределение каналов для совместно используемого канала прямой линии связи и дополнительного выделенного канала (каналов) прямой линии связи зависит от системы связи. Таким образом, например, в системе связи в соответствии со стандартом IS-2000 примеры распределений прямых каналов приведены в Таблице.
Таблица
  Прямая линия связи Обратная линия связи
Группа Общий канал Выделенный канал  
I F-SCH F-DCCH или F-FCH R-DCCH или R-FCH
F-BCCH F-DCCH или F-FCH R-DCCH или R-FCH
F-CCCH F-DCCH или F-FCH R-DCCH или R-FCH
II F-SCH Нет Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
F-BCCH Нет Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
F-CCCH нет Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
III F-SCH F-CPCCH для говорящего абонента Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
F-CPCCH для всех R-DCCH или R-FCH или
комбинация2
F-BCCH F-CPCCH для говорящего абонента Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
F-CPCCH для всех R-DCCH или R-FCH или
комбинация2
F-CCCH F-CPCCH для говорящего абонента Отсутствует передача в обратном канале слушающими абонентами1
F-CPCCH для всех R-DCCH или R-FCH или
комбинация2
Примечания: 1Необходимые системные данные передаются слушающими абонентами с использованием обратного канала доступа (R-ACH), обратного канала расширенного доступа (R-EACH) или обратного общего канала управления (R-CCCH).
2Например, говорящий абонент использует R-FCH, слушающие абоненты используют R-DCCH.
Аббревиатуры:
F-SCH Прямой дополнительный канал
F-BCCH Прямой канал трансляции
F-CCCH Прямой общий канал управления
F-DCCH Прямой выделенный канал управления
F-FCH Прямой основной канал
F-CPCCH Прямой общий канал управления мощностью
R-DCCH Обратный выделенный канал управления
R-FCH Обратный основной канал
Специалисту в данной области техники должно быть понятно, что распределение каналов, приведенное в Таблице, как для прямых каналов, так и для обратных каналов, предназначается только для пояснения. Следовательно, имеются дополнительные комбинации совместно используемого канала прямой линии связи и необязательного дополнительного канала прямой линии связи, как раскрыто в совместно поданной заявке на «Способ и устройство управления каналами для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе связи» от 28 марта 2002, переуступленной правопреемнику настоящего изобретения. Кроме того, специалисту в данной области техники должно быть понятно, каким образом адаптировать идеи изобретения, изложенные в представленных предпочтительных вариантах осуществления систем связи, в соответствии с другими стандартами.
В способе распределения каналов, использующем как совместно используемый канал прямой линии связи, так и индивидуально назначаемые выделенные каналы прямой линии связи, то есть Группу I Таблицы, все сектора, область покрытия которых содержит абонентские станции, принимающие участие в групповом вызове, используют субканал управления мощностью, например F-PCSCH, который «проколот» с предварительно определенной частотой, например 800 бит в секунду, на каждом отдельно назначенном выделенном канале прямой линии связи, например F-DCCH или F-FCH, для абонентских станций, которые осуществляют передачу по обратной линии связи.
В способе распределения каналов, использующем только общий канал трафика прямой линии связи, то есть Группу II Таблицы, в одном варианте осуществления сектора, область покрытия которых содержит только слушающих абонентов, принимающих участие в вызове, не передают никаких сигналов управления мощностью обратной линии связи. Сектор (сектора), область покрытия которого (которых) содержит (содержат) активную абонентскую станцию (активные абонентские станции), использует (используют) субканал, например прямой субканал управления мощностью (F-PCSCH), который «проколот» с предварительно определенной частотой, например 800 бит в секунду, в общем канале трафика прямой линии связи, для управления мощностью обратной линии связи. В альтернативном варианте осуществления информация управления мощностью не вводится путем прокалывания в общий канал трафика прямой линии связи в виде F-PCSCH, а информация управления мощностью передается как субпоток общего канала управления мощностью (F-CPCCH), то есть информация управления мощностью вводится в предварительно определенной позиции в общий канал управления мощностью прямой линии связи. Активная абонентская станция (станции) обрабатывает (обрабатывают) принятый канал F-PCSCH или субпоток канала F-CPCCH и регулирует соответствующим образом передаваемую мощность. Пассивные абонентские станции в секторах, передающих субканал, игнорируют информацию F-PCSCH или F-CPCCH. Блок управления в индивидуальном секторе, в базовой станции, содержащей сектор, в контроллере, или любой другой элемент, входящий в сеть доступа, определяет, содержит ли область покрытия сектора активную абонентскую станцию.
В способе распределения каналов, использующем совместно используемый канал прямой линии связи и абонентские станции, осуществляющие передачу по обратной линии связи, то есть Группу III Таблицы, в одном варианте осуществления сектора, область покрытия которых содержит только слушающих абонентов, принимающих участие в вызове, не передают сигналов управления мощностью обратной линии связи. Сектор (сектора), область покрытия которого (которых) содержит (содержат) активную абонентскую станцию (станции), использует выделенный суб-канал управления мощностью, например F-PCSCH, к каждой из абонентских станций, осуществляющих передачу по обратной линии связи.
Управление мощностью прямой линии связи
Управление мощностью прямой линии связи является способом управления мощностью каналов, содержащихся в прямой линии связи. В совместно используемом канале прямой линии связи каждая абонентская станция, являющаяся участником группового вызова, измеряет метрику качества принимаемого общего канала трафика прямой линии связи и передает информацию обратной связи к сектору (секторам), осуществляющему (осуществляющим) передачу общего канала трафика прямой линии связи для абонентской станции, являющейся членом группы. В одном варианте метрика качества включает в себя отношение сигнал/шум, выраженное через отношение энергии, приходящейся на бит, к взаимным помехам (Eb/Nt). Однако специалисту в данной области техники должно быть понятно, что могут быть использованы и другие метрики качества, например частота ошибок в битах, частота ошибок в кадрах и другие метрики качества, известные в технике. Обратная связь передается по обратной линии связи, установленной между абонентской станцией, являющейся членом группы, и сектором. Каждый сектор принимает обратную связь от тех абонентских станций, являющихся членами группы, в области покрытия сектора, которые осуществляют передачу по обратной линии связи, и регулирует уровень передачи, чтобы гарантировать обеспечение желательного качества обслуживания (QoS) для всех абонентских станций, являющихся членами группы. Блок управления, находящийся в индивидуальном секторе, в базовой станции, содержащей сектор, в контроллере, или любой другой элемент, входящий в сеть доступа, определяет уровень передачи.
Как описано выше, условия в прямой линии связи для каждой абонентской станции различаются. Поэтому сектор, вероятно, будет принимать противоречивые результаты измерения качества прямой линии связи от каждой абонентской станции. Сектор должен затем обрабатывать противоречивые результаты измерений качества прямой линии связи и осуществлять регулировку мощности совместно используемого канала прямой линии связи. Сектор регулирует совместно используемый канал прямой линии связи для удовлетворения требования по мощности абонентской станции, которое несет информацию наихудшей метрики качества прямой линии связи.
В вышеописанном варианте осуществления все абонентские станции, являющиеся членами группы, сообщают о метрике качества после обновления результата измерения метрики качества. Для снижения нагрузки сигнализации обратной линии связи и повышения срока службы батареи питания абонентской станции, в другом варианте осуществления, абонентские станции сообщают об измеренной метрике качества назад к базовой станции, только если измеренная метрика качества является неудовлетворительной. Таким образом, каждая абонентская станция, являющаяся членом группы, измеряет метрику качества и сравнивает измеренную метрику качества с порогом. Если метрика качества лучше, чем порог, то абонентская станция воздерживается от передачи сообщения о метрике качества. Следовательно, только абонентские станции с измеренной метрикой качества ниже порога сообщают о метрике качества. Базовая станция затем регулирует мощность общего канала трафика прямой линии связи для удовлетворения требования по мощности абонентской станции, которая сообщает о наихудшей метрике качества прямой линии связи.
Когда абонентская станция определяет метрику качества канала прямой линии связи, абонентская станция должна передать метрику качества канала прямой линии связи назад к базовой станции по обратной линии связи. Как описано выше, только активная абонентская станция (станции) осуществляет (осуществляют) передачу канала трафика обратной лини связи, который может быть использован для такой обратной связи. Следовательно, пассивные абонентские станции не имеют установленного канала трафика обратной линии связи к любой из базовых станций. Однако пассивным удаленным станциям может потребоваться использовать обратную линию связи для передачи базовым станциям информации, необходимой для поддержания вызова, например, сообщений передачи обслуживания, управления мощностью и другой информации, известной специалистам в данной области техники. Кроме того, пассивным абонентским станциям может быть желательным осуществить связь; поэтому пассивные абонентские станции должны использовать обратную линию связи для запроса назначения обратного канала трафика.
Различные примерные варианты осуществления распределения каналов обратной линии связи в системе связи, соответствующей стандарту IS-2000, приведены в Таблице и описаны ниже в данном контексте. Кроме того, специалистам в данной области техники должно быть понятно, каким образом адаптировать принципы, лежащие в основе изобретения, раскрытые в представленных вариантах осуществления, для систем связи, соответствующих другим стандартам.
В соответствии с одним вариантом осуществления, каждой пассивной абонентской станции назначается выделенный канал обратной линии связи, например выделенный канал управления (R-DCCH), после присоединения к активной группе. (Например, Группа I, Группа III в Таблице). Абонентская станция использует канал R-DCCH для сигнализации как для регулярных вызовов (например, для сообщения о пилот-сигналах прямой линии связи), так и для сигнализации, связанной с групповым вызовом (например, сообщение о метрике качества канала трансляции прямой линии связи, запрос назначения канала трафика обратной линии связи). При передаче R-DCCH абонентская станция, являющаяся членом группы, также передает обратный пилот-канал (R-PCH) и обратный субканал управления мощностью (R-PCSCH). Канал R-PCSCH несет обратную связь о метрике качества общего канала трансляции прямой линии связи.
В одном варианте осуществления скорость передачи данных в совместно используемом канале прямой линии связи является постоянной; сектор использует управление мощностью прямой линии связи на полной скорости (800 б/с в соответствии со стандартом IS-2000 и 1600 б/с в соответствии со стандартом W_CDMA). Прямая линия 200 связи для постоянной скорости, как показано на фиг.2, определена через кадры 202(1), 202(2)-202(n). Кадр представляет собой структуру, содержащую определенный промежуток времени. Поскольку скорость передачи данных постоянная, каждый кадр 202 передается с одинаковой мощностью Pf. Поэтому способ текущего управления мощностью позволяет измерить метрику качества совместно используемого канала прямой линии связи. Метрика качества совместно используемого канала прямой линии связи может содержать, например, отношение сигнал/помеха и шум (SINR), выраженное, например, как отношение энергии, приходящейся на бит, к шуму (Еb/Nt). Требуемая целевая характеристика метрики декодера абонентской станции, являющейся членом группы, определяет метрику качества совместно используемого канала прямой линии связи, требуемую для данной абонентской станции. Такая метрика декодера может представлять собой, например, частоту ошибок декодированного кадра (FER), частоту ошибок в битах (BER) и/или другие метрики декодера, известные специалистам в данной области техники. Абонентская станция, являющаяся членом группы, измеряет метрику качества совместно используемого канала прямой линии связи, сравнивает метрику качества с фиксированным или адаптивным порогом и передает команды управления мощностью в соответствии с результатами измерения. В одном варианте осуществления поток команд 204(1), 204(2)-204(n) управления мощностью содержит команды повышения и снижения мощности (подобных FPC_MODE='000' в соответствии со стандартом IS-2000). Измерение метрики качества и сравнение могут выполняться надежным образом абонентской станцией, поскольку, как описано, скорости передачи данных в совместно используемом канале прямой линии связи являются фиксированными, поэтому не изменяются без уведомления абонентской станции, являющейся членом группы. В примерном варианте осуществления с адаптивной регулировкой порога порог увеличивается на первый шаг, например на 0,5 дБ, когда кадр данных совместно используемого канала прямой линии связи принят корректным образом. Этот порог уменьшается на меньший шаг, например на 0,5 дБ/(1/FERжелаемое-1), когда кадр данных совместно используемого канала прямой линии связи принят некорректным образом. Величина FERжелаемое представляет желательную частоту разрушения кадра для совместно используемого канала прямой линии связи.
В другом варианте осуществления, при применении совместно используемого канала прямой линии связи и индивидуально распределенных выделенных прямых каналов трафика, метрика качества совместно используемого канала прямой линии связи может быть определена из наивысшей метрики качества индивидуально назначенного выделенного прямого канала трафика, используемого абонентской станцией, являющейся членом группы. Поскольку скорости передачи совместно используемого канала прямой линии связи и индивидуально назначенного выделенного прямого канала трафика различаются, должно быть осуществлено надлежащее преобразование скоростей между совместно используемым каналом прямой линии связи и индивидуально назначенным выделенным прямым каналом трафика. Метрика качества совместно используемого канала прямой линии связи определяется масштабированием метрики качества индивидуально назначенного выделенного прямого канала трафика в соответствии с преобразованием скоростей.
Сектор принимает команды управления мощностью, переданные по выделенному каналу обратной линии связи, и, в соответствии с одним вариантом осуществления, снижает уровень передаваемой мощности совместно используемого канала прямой линии связи на некоторую величину, например на 0,5 дБ, когда обратная связь от всех абонентских станций, являющихся членами группы, запрашивает снижения мощности. Сектор увеличивает уровень передаваемой мощности, когда по меньшей мере одна абонентская станция, являющаяся членом группы, запрашивает увеличения мощности.
В другом варианте осуществления обратная связь имеет форму сообщений канала R-DCCH.
В другом варианте осуществления сектора используют расщепленную обратную связь по совместно используемому каналу прямой линии связи и индивидуально назначенные выделенные прямые каналы трафика, если выделенные прямые каналы трафика назначены. Расщепленная обратная связь разделяет команды управления мощностью потока обратной линии связи на два субпотока. Как описано выше, поток управления мощностью в соответствии со стандартом IS-2000 представляет собой поток со скоростью 800 б/с. Таким образом, первый субпоток может содержать, например, команды управления мощностью, передаваемые со скоростью 400 б/с, второй субпоток тогда содержит команды управления мощностью, передаваемые со скоростью 400 б/с. Суб-потоки могут быть сформированы, например, путем распределения нечетно-пронумерованных битов обратной связи в первый субпоток и четно-нумерованных битов обратной связи во второй субпоток. Первый субпоток переносит команды управления мощностью для совместно используемого канала прямой линии связи, второй субпоток переносит команды управления мощностью для выделенных прямых каналов трафика. В соответствии с этим способом, команды управления мощностью потока обратной связи для совместно используемого канала прямой линии связи от каждой абонентской станции, являющейся членом группы в том же самом секторе, могут иметь форму последовательности команд повышения и снижения мощности (подобных FPC_MODE='101' или '010' в соответствии со стандартом IS-2000) или потока битов индикатора разрушения (EIB) (подобных FPC_MODE='110' в соответствии со стандартом IS-2000). Из этого набора данных обратной связи для совместно используемого канала прямой линии связи сектор может установить уровень передачи для данного совместно используемого канала прямой линии связи, чтобы удовлетворить требование по качеству и сэкономить потребление мощности питания. Обратная связь в форме EIB также обеспечивает для базовой станции быструю обратную связь в отношении приема абонентскими станциями, являющимися членами группы, совместно используемого канала прямой линии связи. Эта специфическая обратная связь обеспечивает возможность для физического уровня начать повторную передачу раньше приема NAK (негативное подтверждение приема) от более высоких уровней, если такая повторная передача желательна и возможна. Обратная связь по выделенным каналам обрабатывается в соответствии с любым способом, применимым для двухточечного способа управления мощностью.
Сектор принимает биты управления мощностью и в соответствии с одним вариантом осуществления увеличивает уровень передаваемой мощности прямого трансляционного (широковещательного) канала трафика на первую величину, например на 0,5 дБ, когда обратная связь по меньшей мере от одной абонентской станции, являющейся членом группы, требует увеличения мощности или указывает на разрушение информации. Сектор снижает уровень передаваемой мощности на вторую величину, если каждая абонентская станция, являющаяся членом группы, требует снижения мощности или не указывает на разрушение информации.
В другом варианте осуществления данные передаются по совместно используемому каналу прямой линии связи с переменной скоростью передачи данных, как показано на фиг.3. Поскольку скорость передачи данных является переменной, каждый кадр 300(1), 302(2)-302(n) передается с мощностью Р, соответствующей скорости передачи в данном кадре. Таким образом, например, кадр 300(n), являющийся кадром полной скорости, передается с мощностью Pf3, кадр 300(1) половинной скорости передается с мощностью Pf2, и кадр 300(2) одной восьмой скорости передается с мощностью Pf1. Для обеспечения возможности управлению мощностью абонентской станции корректно оценивать метрику качества совместно используемого канала прямой линии связи, команды управления мощностью обратной связи для управления мощностью обратной линии связи используют субканал, например прямой субканал управления мощностью (F-PCCH), который введен путем прокалывания с предварительно определенной частотой, например 800 б/с, в общий канал трафика прямой линии связи с постоянной мощностью. В альтернативном варианте осуществления информация управления мощностью не вводится путем прокалывания в общий канал трафика прямой линии связи как F-PCSCH, а информация управления мощностью передается как субпоток прямого общего канала управления мощностью (F-CPCCH), то есть информация управления мощностью вводится в предварительно определенных позициях в общий канал управления мощностью прямой линии связи. Биты управления мощностью для управления мощностью обратной линии связи могут использоваться для измерения метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи.
В одном варианте команды управления мощностью обратной линии связи для управления мощностью прямой линии связи могут передаваться как сообщения по индивидуально назначенному каналу R-DCCH.
В одном варианте осуществления команды управления мощностью прямой линии связи могут передаваться как EIB по R-PCSCH. В одном варианте биты управления мощностью, соответствующие кадру, группируются для формирования единого EIB. В другом варианте осуществления несколько битов в кадре группируются для формирования EIB, в то время как остальные биты переносят детальную информацию о величине дефицита или избытка SINR, обнаруженного мобильной станцией, являющейся членом группы. В одном варианте осуществления, если индивидуально не назначаются выделенные каналы, то все команды управления мощностью, передаваемые по каналу R-PCSCH, применяются для управления совместно используемым каналом прямой линии связи.
Альтернативно, пассивным абонентским станциям, являющимся членами группы, не назначается R-DCCH (например. Группа II в Таблице). Пассивные абонентские станции, являющиеся членами группы, используют каналы доступа, например R-ACH, R-EACH, или каналы управления, например R-CCCH, для передачи любой информации к базовой станции.
Следовательно, в соответствии с одним вариантом осуществления, вместо обеспечения обратной связи управления мощностью в форме непрерывного потока команд управления мощностью, обратная связь управления мощностью обеспечивается в форме сообщений, модулирующих передачи по каналам R-ACH, R-EACH или R-CCCH. Этот альтернативный вариант привлекателен тем, что абонентские станции, являющиеся членами группы, не обновляют непрерывно метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи, а передают сообщение обратной линии связи, только когда обновленные метрики качества падают ниже определенного порогового значения. В одном варианте осуществления сообщение передается, когда частота ошибок кадра (FER), усредненная по самым последним 50 кадрам, составляет 4% или выше. Однако специалисту в данной области техники должно быть понятно, что в альтернативном варианте осуществления сообщение может генерироваться каждый раз, когда метрика качества обновляется. В это сообщение могут быть включены различные поля или указания качества. Например, может иметься поле, указывающее на уровень, на котором абонентская станция воспринимает пилот-сигнал от базовой станции. Альтернативно, может иметься поле, указывающее на уровень или качество, с которым абонентская станция воспринимает трансляционный (широковещательный) канал прямой линии связи. Может иметься поле, указывающее уровень сигнала или качество как пилот-сигнала, так и трансляционного канала прямой линии связи. Может иметься поле, которое указывает разность или отношение уровня пилот-сигнала к уровню трансляционного канала прямой линии связи; качество каналов группового вызова, желательное увеличение в отношении принимаемого сигнала к шуму и помехам и другую соответствующую информацию, известную специалистам в данной области техники.
Базовая станция периодически снижает уровень передаваемой мощности совместно используемого канала прямой линии связи на первую величину, если сектор не принимает сообщения обратной связи от абонентской станции, являющейся членом группы, запрашивающей увеличения мощности. Базовая станция увеличивает уровень передаваемой мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если сообщения, запрашивающие увеличение мощности, принимаются от одной или нескольких абонентских станций, являющихся членами группы.
Управление мощностью, основанное на сообщениях, является более медленно действующим, чем управление мощностью с использованием потока битов. Следовательно, если абонентская станция, являющаяся членом группы, требует более быстрого управления мощностью, например, вследствие ухудшения условий в линии связи и, как следствие, принимаемого сигнала, то абонентская станция, являющаяся членом группы, может использовать сообщение, пересылаемое по каналам R-ACH, R-EACH или по каналам управления, например R-CCCH, для запроса назначения обратного пилот-канала R-PCH или R-PCSCH. Альтернативно, базовая станция может определить, что конкретная абонентская станция, являющаяся членом группы, постоянно требует регулирования уровня передаваемой мощности. Базовая станция затем назначает этой конкретной абонентской станции, являющейся членом группы, канал R-PCH и R-PCSCH. Более того, каналы R-PCH/R-PCSCH могут быть стробированными. Термин «стробирование» используется здесь для обозначения активизации передачи R-PCH/R-PCSCH только в предварительно определенных группах управления мощностью (PCG). Если условие в линии связи продолжает ухудшаться, то абонентская станция может запросить или ей может быть назначен канал R-DCCH, R-FCH или их комбинация.
Если нет индивидуально назначенных каналов F-DCCH (например, Группа II или Группа III в Таблице), то все биты, переносимые по R-PCSCH, используются для управления мощностью в совместно используемом канале прямой линии связи. В одном варианте осуществления биты управления мощностью (РС), соответствующие кадру, группируются для передачи единого EIB. В другом варианте некоторые биты в интервале кадра группируются для передачи EIB, в то время как другие передают детальную информацию о величине дефицита или избытка S/(N+I), обнаруженного мобильной станцией, являющейся членом группы.
Выделенный канал прямой линии связи
Как описано в совместно поданной заявке на «Способ и устройство для управления услугами связи от одной точки к множеству точек в системе связи» от 28 марта 2002, совместно используемый канал прямой линии связи модулирован информацией трафика, сообщениями сигнализации, необходимыми для поддержания вызова (такими как сообщение измерения уровня пилот-сигнала, сообщение направления передачи обслуживания, сообщение завершения передачи обслуживания и другие сообщения, известные специалистам в данной области техники), и сообщениями, связанными с групповым вызовом (например, начало и конец вызова, запрос и предоставление права на передачу и другие сообщения, известные специалистам в данной области техники). Поскольку F-SCH является общим каналом, должна быть использована надлежащая информация адресации абонентской станции, чтобы абонентская станция могла отличить общую информацию от информации, направленной абонентской станции. Поскольку сообщения сигнализации и служебные сообщения адресации абонентской станции негативно влияют на пропускную способность трафика, альтернативно, совместно используемый канал прямой линии связи модулируется только информацией трафика, а сообщения сигнализации пересылаются по дополнительному каналу прямой линии связи. Дополнительный канал прямой линии связи является выделенным каналом, назначенным для каждой индивидуальной абонентской станции, являющейся членом группы.
Поскольку выделенные каналы прямой линии связи назначены индивидуально для каждой абонентской станции, являющейся членом группы, уровень передаваемой мощности выделенных каналов может управляться методами, применимыми для двухточечной связи. Таким образом, абонентская станция определяет метрику качества выделенного канала прямой линии связи, сообщает о нем назад к базовой станции, и базовая станция регулирует уровень мощности выделенного канала прямой линии связи.
Базовая станция может использовать определенный уровень передаваемой мощности выделенного канала прямой линии связи для определения уровня передаваемой мощности совместно используемого канала прямой линии связи путем надлежащего преобразования скорости передачи информации по совместно используемому каналу прямой линии связи и выделенному каналу прямой линии связи для каждой абонентской станции, являющейся членом группы. Базовая станция затем регулирует уровень передаваемой мощности совместно используемого канала прямой линии связи для удовлетворения условий для абонентской станции с самым высоким требованием по мощности.
Поскольку выделенный канал прямой линии связи модулирован информацией сигнализации и служебной информацией, может иметь место недостаточная активность в канале прямой линии связи, чтобы гарантировать достаточную точность определения уровня передаваемой мощности выделенного канала прямой линии связи посредством преобразования скорости. Вследствие этого базовая станция контролирует активность как в совместно используемом канале прямой линии связи, так и в выделенном канале прямой линии связи, и передает кадры подтверждения активности по выделенному каналу прямой линии связи, чтобы гарантировать достаточную активность для обеспечения точности преобразования скорости.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что хотя различные варианты осуществления описаны выше в терминах блок-схем алгоритмов и методов, это сделано только в целях пояснения. Способы могут быть выполнены устройством, которое в одном варианте осуществления содержит процессор, сопряженный с передатчиком, приемник и другие необходимые блоки АТ (продвинутая технология) и/или АР (прикладной процессор).
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием любых из множества различных технологий и методов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и кодовые элементы, на которые могут даваться ссылки в описании, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритмов, описанные во взаимосвязи с вариантами осуществления, представленными в описании, могут быть реализованы как электронные аппаратные средства, компьютерное программное обеспечение или комбинации того и другого. Для иллюстрации такой взаимозаменяемости аппаратных средств и программного обеспечения различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы способа описаны обобщенным образом в терминах их функциональных возможностей. То, каким образом реализованы эти функциональные возможности, в виде аппаратных средств или программного обеспечения, зависит от конкретного применения и ограничений при проектировании, накладываемых системой в целом. Специалисты в данной области техники смогут реализовать описанные функциональные возможности различными путями для каждого конкретного применения, но такие технические решения не должны интерпретироваться как обуславливающие отклонение от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в описании, могут быть реализованы или выполнены с использованием универсального процессора, цифрового процессора сигналов (DSP), специализированной ориентированной на приложение интегральной схемы (ASIC), программируемой в условиях эксплуатации логической схемы (FPGA) или иного программируемого логического устройства, дискретной логики или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любой их комбинации, предназначенной для выполнения описанных выше функций. Универсальный цифровой процессор может представлять собой микропроцессор, но в качестве альтернативы процессор может представлять собой любой обычный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор может быть реализован как комбинация вычислительных устройств, например как комбинация DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров во взаимосвязи с ядром DSP или любой другой подобной конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанного во взаимосвязи с вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, могут быть реализованы непосредственно аппаратными средствами, в виде модуля программного обеспечения, выполняемого процессором, или комбинации того и другого. Модуль программного обеспечения может находиться в оперативной памяти (RAM), флэш-памяти, постоянной памяти (ROM), программируемой постоянной памяти (EPROM), электронно-стираемой программируемой постоянной памяти (EEPROM), в регистрах, на жестком диске, схемном диске, постоянной памяти на компакт-диске (CD-ROM) или на носителе данных любой формы, известном в технике. Примерный носитель данных связан с процессором таким образом, что процессор может считывать информацию с носителя данных и записывать информацию на него. В качестве альтернативы, носитель данных может находиться в составе специализированной интегральной схемы (ASIC). Такая интегральная схема ASIC может находиться в пользовательском терминале. В качестве альтернативы, процессор и носитель данных могут быть реализованы как дискретные компоненты в пользовательском терминале.
Представленное описание раскрытых вариантов осуществления изобретения предназначено для того, чтобы дать возможность специалистам в данной области техники реализовать и использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления будут очевидны для специалистов в данной области техники, и основные принципы, определенные здесь, могут быть применены к другим вариантам осуществления без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не должно ограничиваться представленными вариантами осуществления, а должно интерпретироваться как имеющее самый широкий объем, соответствующий принципам и новым признакам, раскрытым здесь.
Часть раскрытия настоящего патентного документа содержит материал, который является субъектом защиты авторским правом. Правообладатель не имеет возражений против факсимильного воспроизведения любым лицом патентного документа или патентного раскрытия, как оно будет имеет место в патентном файле Ведомства по патентам и товарным знакам, но в остальном сохраняет за собой все права, обеспечиваемые авторским правом.

Claims (74)

1. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов абонентским станциям, принадлежащим к группе.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов включает в себя введение путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов включает в себя введение команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
4. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы приема в абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, совместно используемого канала прямой линии связи, регулирования в активной абонентской станции, принадлежащей к группе, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в совместно используемом канале прямой линии связи.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя игнорирование в пассивной абонентской станции, принадлежащей к группе, команд управления мощностью обратной линии связи, содержащихся в совместно используемом канале прямой линии связи.
6. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи абонентским станциям, принадлежащим к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи включает в себя введение путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи включает в себя введение команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
9. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы приема в абонентской станции выделенного канала прямой линии связи и регулирования в активной абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
10. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов абонентским станциям, принадлежащим к группе.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов включает в себя введение путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что этап передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов включает в себя введение команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
13. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы приема в каждой активной абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, выделенного канала прямой линии связи и регулирования в активной абонентской станции передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
14. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы контроля в секторе по меньшей мере одного канала обратной линии связи для определения переданной метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что этап регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества включает в себя снижение мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества всех из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на снижение мощности.
16. Способ по п.14, отличающийся тем, что этап регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества включает в себя увеличение мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества от по меньшей мере одного из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на увеличение мощности.
17. Способ управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, включающий в себя этапы определения в каждой абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и передачи определенной метрики качества по меньшей мере одному соответствующему сектору.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что этап передачи определенной метрики качества включает в себя передачу определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше порогового значения.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что этап передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше порогового значения, включает в себя передачу определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше предварительно установленного порогового значения.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя увеличение порога на первую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с достаточной метрикой декодера.
21. Способ по п.18, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя снижение порога на вторую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с недостаточной метрикой декодера.
22. Способ по п.17, отличающийся тем, что этап передачи определенной метрики качества включает в себя передачу определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи, назначенному упомянутой абонентской станции.
23. Способ по п.17, отличающийся тем, что этап передачи определенной метрики качества включает в себя передачу определенной метрики качества по общему каналу обратной линии связи, контролируемому упомянутой абонентской станцией.
24. Способ по п.23, отличающийся тем, что этап передачи определенной метрики качества включает в себя запрос абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи по общему каналу обратной линии связи, контролируемому абонентской станцией, и передачу определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи.
25. Способ по п.24, отличающийся тем, что этап запроса абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи включает в себя запрос абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи по каналу доступа.
26. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов абонентским станциям, принадлежащим к группе.
27. Устройство по п.26, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов содержит средство для введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
28. Устройство по п.26, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи из определенных секторов содержит средство для введения команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
29. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для приема в абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, совместно используемого канала прямой линии связи, средство для регулирования в активной абонентской станции, принадлежащей к группе, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в совместно используемом канале прямой линии связи.
30. Устройство по п.29, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство для игнорирования в пассивной абонентской станции, принадлежащей к группе, команд управления мощностью обратной линии связи, содержащихся в совместно используемом канале прямой линии связи.
31. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи абонентским станциям, принадлежащим к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек.
32. Устройство по п.31, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи содержит средство для введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
33. Устройство по п.31, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи содержит средство для введения команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
34. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для приема в абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек выделенного канала прямой линии связи и средство для регулирования в активной абонентской станции, принадлежащей к группе, передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
35. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов абонентским станциям, принадлежащим к группе.
36. Устройство по п.35, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов содержит средство для введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
37. Устройство по п.35, отличающееся тем, что средство для передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи из определенных секторов содержит средство для введения команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
38. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для приема в каждой активной абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, выделенного канала прямой линии связи и средство для регулирования в активной абонентской станции передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
39. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для контроля в секторе по меньшей мере одного канала обратной линии связи для определения переданной метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и средство для регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества.
40. Устройство по п.39, отличающееся тем, что средство для регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества содержит средство для снижения мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества всех из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на снижение мощности.
41. Устройство по п.39, отличающееся тем, что средство для регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества содержит средство для увеличения мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества от по меньшей мере одного из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на увеличение мощности.
42. Устройство управления мощностью для услуги связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее средство для определения в каждой абонентской станции, принадлежащей к группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и средство для передачи определенной метрики качества по меньшей мере одному соответствующему сектору.
43. Устройство по п.42, отличающееся тем, что средство для передачи определенной метрики качества содержит средство для передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше порогового значения.
44. Устройство по п.43, отличающееся тем, что средство для передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше порогового значения, содержит средство для передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше предварительно установленного порогового значения.
45. Устройство по п.43, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство для увеличения порога на первую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с достаточной метрикой декодера.
46. Устройство по п.43, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство снижения порога на вторую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с недостаточной метрикой декодера.
47. Устройство по п.42, отличающееся тем, что средство для передачи определенной метрики качества включает в себя средство для передачи определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи, назначенному упомянутой абонентской станции.
48. Устройство по п.42, отличающееся тем, что средство для передачи определенной метрики качества содержит средство для передачи определенной метрики качества по общему каналу обратной линии связи, контролируемому упомянутой абонентской станцией.
49. Устройство по п.48, отличающееся тем, что средство для передачи определенной метрики качества содержит средство для запроса абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи по общему каналу обратной линии связи, контролируемому абонентской станцией, и средство для передачи определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи.
50. Устройство по п.49, отличающееся тем, что средство для запроса абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи содержит средство для запроса абонентской станцией назначения выделенного канала обратной линии связи по каналу доступа.
51. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее блок управления в сети доступа, выполненный с возможностью определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется, по меньшей мере, одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и сектор, коммуникативно связанный с упомянутым блоком управления, выполненный с возможностью передачи команд управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи абонентским станциям, принадлежащим к группе.
52. Устройство по п.51, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
53. Устройство по п.51, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по совместно используемому каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения команд управления мощностью обратной линии связи в совместно используемый канал прямой линии связи.
54. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее абонентскую станцию, выполненную с возможностью приема совместно используемого канала прямой линии связи и регулирования передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в совместно используемом канале прямой линии связи.
55. Устройство по п.54, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью игнорирования команд управления мощностью обратной линии связи, содержащихся в совместно используемом канале прямой линии связи, если упомянутая абонентская станция не осуществляет передачу по обратной линии связи.
56. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее сектор, выполненный с возможностью передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи абонентским станциям, принадлежащим к группе.
57. Устройство по п.56, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
58. Устройство по п.56, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
59. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее абонентскую станцию, выполненную с возможностью приема выделенного канала прямой линии связи и регулирования передаваемой мощности обратной линии связи в соответствии с командами управления мощностью обратной линии связи, содержащимися в выделенном канале прямой линии связи.
60. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее блок управления в сети доступа, выполненный с возможностью определения секторов, область покрытия которых содержит активные абонентские станции, принадлежащие группе, для которой предоставляется по меньшей мере одна услуга связи от одной точки к множеству точек, и по меньшей мере один сектор, коммуникативно связанный с упомянутым блоком управления, выполненный с возможностью передачи команд управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи абонентским станциям, принадлежащим к группе, причем упомянутые команды управления передаются из определенных секторов.
61. Устройство по п.60, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения путем прокалывания команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
62. Устройство по п.60, отличающееся тем, что упомянутый сектор передает команды управления мощностью обратной линии связи по выделенному каналу прямой линии связи за счет выполнения с возможностью введения команд управления мощностью обратной линии связи в выделенный канал прямой линии связи.
63. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее сектор, выполненный с возможностью контроля, по меньшей мере, одного канала обратной линии связи для определения переданной метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и блок управления в сети доступа, коммуникативно связанный с упомянутым сектором, выполненный с возможностью регулирования мощности совместно используемого канала прямой линии связи в соответствии с наихудшей метрикой качества.
64. Устройство по п.63, отличающееся тем, что упомянутый блок управления регулирует мощность совместно используемого канала прямой линии связи за счет выполнения с возможностью снижения мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества всех из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на снижение мощности.
65. Устройство по п.63, отличающееся тем, что блок управления регулирует мощность совместно используемого канала прямой линии связи за счет выполнения с возможностью увеличения мощности совместно используемого канала прямой линии связи на вторую величину, если метрика качества от по меньшей мере одного из по меньшей мере одного канала обратной линии связи указывает на увеличение мощности.
66. Устройство управления мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системе беспроводной связи, содержащее абонентскую станцию, выполненную с возможностью определения метрики качества совместно используемого канала прямой линии связи и передачи определенной метрики качества по меньшей мере одному соответствующему сектору.
67. Устройство по п.66, отличающееся тем, что абонентская станция передает определенную метрику качества за счет выполнения с возможностью передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше порогового значения.
68. Устройство по п.66, отличающееся тем, что абонентская станция передает определенную метрику качества за счет выполнения с возможностью передачи определенной метрики качества, если определенная метрика качества меньше предварительно установленного порогового значения.
69. Устройство по п.67, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью увеличения порога на первую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с достаточной метрикой декодера.
70. Устройство по п.67, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью снижения порога на вторую величину, если информация, переданная по совместно используемому каналу прямой линии связи, принимается с недостаточной метрикой декодера.
71. Устройство по п.66, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью передачи определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи, назначенному упомянутой абонентской станции.
72. Устройство по п.66, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью передачи определенной метрики качества по общему каналу обратной линии связи, контролируемому упомянутой абонентской станцией.
73. Устройство по п.66, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью запроса назначения выделенного канала обратной линии связи по общему каналу обратной линии связи, контролируемому абонентской станцией, и передачи определенной метрики качества по выделенному каналу обратной линии связи.
74. Устройство по п.73, отличающееся тем, что абонентская станция дополнительно выполнена с возможностью запроса назначения выделенного канала обратной линии связи по каналу доступа.
RU2003131394/09A 2001-03-28 2002-03-28 Управление мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системах связи RU2294596C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US27997001P 2001-03-28 2001-03-28
US60/279,970 2001-03-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003131394A RU2003131394A (ru) 2005-04-20
RU2294596C2 true RU2294596C2 (ru) 2007-02-27

Family

ID=23071111

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131394/09A RU2294596C2 (ru) 2001-03-28 2002-03-28 Управление мощностью для услуг связи от одной точки к множеству точек в системах связи
RU2003131393/09A RU2003131393A (ru) 2001-03-28 2002-03-28 Устройство и способ управления каналом для услуг "точка-многоточка" в системе связи

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131393/09A RU2003131393A (ru) 2001-03-28 2002-03-28 Устройство и способ управления каналом для услуг "точка-многоточка" в системе связи

Country Status (18)

Country Link
US (3) US7792074B2 (ru)
EP (3) EP1374440B1 (ru)
JP (4) JP2004531937A (ru)
KR (2) KR100896228B1 (ru)
CN (4) CN100426694C (ru)
AT (1) ATE508538T1 (ru)
AU (2) AU2002306977C1 (ru)
BR (2) BR0208494A (ru)
CA (2) CA2442503A1 (ru)
DE (1) DE60239926D1 (ru)
ES (2) ES2364036T3 (ru)
IL (3) IL158162A0 (ru)
MX (2) MXPA03008881A (ru)
NO (2) NO20034339L (ru)
RU (2) RU2294596C2 (ru)
TW (2) TW579630B (ru)
UA (2) UA75125C2 (ru)
WO (2) WO2002080609A1 (ru)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2390096C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ назначения частот радиоэлектронным средствам
US7962142B2 (en) 2003-01-31 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for the utilization of core based nodes for state transfer
RU2455794C2 (ru) * 2008-01-17 2012-07-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система и способ для предоставления возможности настройки мощности базовой станции на основе маяковых радиосигналов соседних узлов в пределах сети
RU2479126C2 (ru) * 2008-03-19 2013-04-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Улучшенное планирование восходящей линии связи в сотовой системе
US8509799B2 (en) 2005-09-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Provision of QoS treatment based upon multiple requests
US8588777B2 (en) 1998-09-22 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for robust handoff in wireless communication systems
US8615241B2 (en) 2010-04-09 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems
US8830818B2 (en) 2007-06-07 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Forward handover under radio link failure
US8886180B2 (en) 2003-01-31 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Enhanced techniques for using core based nodes for state transfer
RU2535220C2 (ru) * 2009-06-10 2014-12-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Терминал радиосвязи и способ радиосвязи
US8983468B2 (en) 2005-12-22 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers
US8982778B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Packet routing in a wireless communications environment
US8982835B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Provision of a move indication to a resource requester
US9066344B2 (en) 2005-09-19 2015-06-23 Qualcomm Incorporated State synchronization of access routers
US9078084B2 (en) 2005-12-22 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for end node assisted neighbor discovery
US9083355B2 (en) 2006-02-24 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for end node assisted neighbor discovery
US9094173B2 (en) 2007-06-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Recovery from handoff error due to false detection of handoff completion signal at access terminal
US9155008B2 (en) 2007-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of performing a handoff in a communication network
RU2586836C2 (ru) * 2011-05-09 2016-06-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Независимые идентификаторы конфигурации в гетерогенной сети сотовой связи
US9736752B2 (en) 2005-12-22 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers which support dual communications links

Families Citing this family (182)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3738205B2 (ja) * 2000-08-12 2006-01-25 三星電子株式会社 ネットワークの伝送電力最適化装置及びその方法
US7792074B2 (en) * 2001-03-28 2010-09-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system
US8121296B2 (en) 2001-03-28 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for security in a data processing system
US9100457B2 (en) 2001-03-28 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system
US8077679B2 (en) 2001-03-28 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system
WO2002079758A1 (en) * 2001-03-29 2002-10-10 Circadiant Systems, Inc. Error function analysis of optical components with uncertainty ranges
US7158502B2 (en) * 2001-06-14 2007-01-02 Motorola, Inc. Slot cycle assignment within a communication system
US7185362B2 (en) * 2001-08-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for security in a data processing system
US7352868B2 (en) 2001-10-09 2008-04-01 Philip Hawkes Method and apparatus for security in a data processing system
US7649829B2 (en) 2001-10-12 2010-01-19 Qualcomm Incorporated Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system
JP3746055B2 (ja) * 2001-10-19 2006-02-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線制御装置、基地局、無線制御方法、移動パケット通信システム、移動局、無線制御プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体
GB2382746B (en) * 2001-11-20 2005-12-14 Ericsson Telefon Ab L M Establishing radio communication channels
JP3927027B2 (ja) * 2001-12-21 2007-06-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リソース制御システム、リソース制御方法、及びこれらに用いて好適な基地局
TWI390999B (zh) * 2002-05-01 2013-03-21 Interdigital Tech Corp 無線通信系統中使用高速共享頻道之點對多點服務
MY139033A (en) * 2002-05-01 2009-08-28 Interdigital Tech Corp Point to multi-point services using shared channels in wireless communication systems
US7177658B2 (en) * 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
EP1365614A1 (en) * 2002-05-22 2003-11-26 Lucent Technologies Inc. A method of selecting which base station of those in dedicated channel connection with a mobile user terminal is to be in shared channel connection with the mobile user terminal, and a corresponding network for mobile telecommunications
US7965693B2 (en) * 2002-05-28 2011-06-21 Zte (Usa) Inc. Interworking mechanism between wireless wide area network and wireless local area network
US7796631B2 (en) * 2002-07-09 2010-09-14 Qualcomm Incorporated Method and system for a multicast service initiation in a communication system
US6876636B2 (en) 2002-07-09 2005-04-05 Qualcomm Inc. Method and system for a multicast service initiation in a communication system
TWM240755U (en) * 2002-08-01 2004-08-11 Interdigital Tech Corp Base station using power control of a point to multipoint physical channel
KR100547802B1 (ko) * 2002-08-10 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 단방향 방송 서비스의 제공방법
US7453837B2 (en) * 2002-08-15 2008-11-18 Zteit Usa, Inc. Trunking system for CDMA wireless communication
KR100606016B1 (ko) * 2002-09-13 2006-07-26 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 양방향 데이터 서비스 제공 방법
JP4041733B2 (ja) 2002-12-19 2008-01-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び制御装置
CN100459755C (zh) * 2002-12-27 2009-02-04 Nxp股份有限公司 具有功率控制的移动终端与方法
US7599655B2 (en) 2003-01-02 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for broadcast services in a communication system
EP1437908A1 (de) * 2003-01-13 2004-07-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Übertragung von Informationen an eine Gruppe von Funkstationen
US7096024B2 (en) * 2003-01-31 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus to initiate point-to-point call during shared-channel delivery of broadcast content in a wireless telephone network
US7236789B2 (en) * 2003-02-27 2007-06-26 Lucent Technologies Inc. Channel rate and physical channel selection in wireless communications networks
EP1606891B1 (en) * 2003-03-24 2006-08-23 Research In Motion Limited Method and system for power control during the traffic channel initialization period in a cdma network
DE602004032430D1 (de) * 2003-03-26 2011-06-09 Interdigital Tech Corp Drahtloses mehrzellenkommunikationssystem und verfahren zur verwaltung der betriebsmittelleistung zur bereitstellung von schnellen abwärtsstreckenpaketzugangsdiensten
DE10315767B4 (de) * 2003-04-07 2005-07-07 Siemens Ag Verfahren zur Datenübertragung in einem Funkkommunikationssystem
JP4288093B2 (ja) * 2003-04-09 2009-07-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信制御システム及び無線通信制御方法
EP1620972B1 (en) * 2003-05-08 2007-08-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for providing point-to-multipoint services
US6882855B2 (en) * 2003-05-09 2005-04-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA soft handoff for dispatch group members
US7027827B2 (en) * 2003-05-19 2006-04-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel sharing between multiple communication systems
US8098818B2 (en) 2003-07-07 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS)
US8718279B2 (en) 2003-07-08 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for a secure broadcast system
RU2006104121A (ru) 2003-07-11 2006-07-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Динамический совместно используемый канал прямой линии связи для системы беспроводной связи
CN100502550C (zh) * 2003-07-11 2009-06-17 高通股份有限公司 无线通信系统的动态共享前向链路信道
DE10332746B4 (de) * 2003-07-17 2005-10-13 Siemens Ag Beschleunigter Aufbau einer Verbindung zwischen mehreren Mobilfunkteilnehmern
US7085575B2 (en) * 2003-08-18 2006-08-01 Motorola, Inc. Power allocation method for multicast services
GB0319361D0 (en) * 2003-08-18 2003-09-17 Nokia Corp A method of and system for wireless communication
US7260396B2 (en) * 2003-08-19 2007-08-21 Lucent Technologies Inc. Methods for tracking users in a communication network
US8694869B2 (en) 2003-08-21 2014-04-08 QUALCIMM Incorporated Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus
US8804761B2 (en) * 2003-08-21 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus
US7318187B2 (en) 2003-08-21 2008-01-08 Qualcomm Incorporated Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus
US8724803B2 (en) 2003-09-02 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system
US20050054362A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-10 Panpaliya Satyanarayan R. Method and apparatus for transmit power control during a group call to a plurality of devices
BRPI0412056A (pt) 2003-09-26 2006-08-15 Interdigital Tech Corp determinação de fatores de ganho para potência de comunicação sem fio
WO2005034565A1 (en) * 2003-10-06 2005-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US7103371B1 (en) 2003-10-22 2006-09-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Method and apparatus for dynamic voice reservation within wireless networks
WO2005041454A2 (en) * 2003-10-22 2005-05-06 Speedus Corp. Wireless broadband licensed networking system for local and wide area networking
GB0326365D0 (en) 2003-11-12 2003-12-17 Koninkl Philips Electronics Nv A radio communication system,a method of operating a communication system,and a mobile station
US7164890B2 (en) * 2003-11-21 2007-01-16 Telefonaktiebologet Lm Ericsson (Publ) Link adaptation for point-to-multipoint channel
US7653405B2 (en) * 2003-12-05 2010-01-26 Nortel Networks Limited Communicating application control and data information using a traffic flow over a wireless link
US7127655B2 (en) * 2004-01-20 2006-10-24 Qualcomm, Inc. Methods and apparatus to optimize delivery of multicast content using probabilistic feedback
JP2007525889A (ja) * 2004-02-03 2007-09-06 ノキア コーポレイション エンドツーエンドQoSを提供する方法及び装置
US7321570B2 (en) * 2004-02-03 2008-01-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamic power allocation to a multimedia broadcast/multicast service
EP1721484A1 (en) * 2004-02-24 2006-11-15 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Point-to-multipoint data communication
JP4570655B2 (ja) 2004-03-03 2010-10-27 ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニヴァーシティ イン ザ シティ オブ ニューヨーク 無線ネットワークにおけるmacレイヤハンドオフレイテンシを低減するための方法及びシステム
US9019981B1 (en) * 2004-03-25 2015-04-28 Verizon Patent And Licensing Inc. Protocol for multicasting in a low bandwidth network
CA2563696A1 (en) * 2004-04-19 2005-10-27 Zteit Usa, Inc. Trunking and push-to-talk mechanisms for wcdma wireless communications
US8819711B2 (en) 2004-05-04 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Hierarchical program packages for user terminal subscribable services
KR101141350B1 (ko) * 2004-05-06 2012-06-21 엘지전자 주식회사 Mbms서비스를 위한 제어정보의 전송통지 송수신방법
US7353036B2 (en) * 2004-05-10 2008-04-01 Motorola, Inc. Push-to-talk reverse channel establishment
US7289822B2 (en) * 2004-06-21 2007-10-30 Qualcomm Incorporated Method for using a signaling channel to set up a call request for a push-to-talk communication on a wireless communication network
US7299048B2 (en) * 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
US7729303B2 (en) * 2004-06-30 2010-06-01 Zteit Usa, Inc. Global open trunking system for CDMA wireless communication
US8432803B2 (en) * 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US8897828B2 (en) 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
KR101058627B1 (ko) 2004-08-17 2011-08-22 삼성전자주식회사 방송 서비스를 지원하는 무선통신 시스템에서 다자간 통화 서비스 방법 및 시스템
US7675891B2 (en) 2004-09-23 2010-03-09 Telefonakiebolaget L M Ericsson (Publ) Multimedia reception in communication networks
CN100415013C (zh) * 2004-10-09 2008-08-27 华为技术有限公司 集群通讯过程中听者状态及位置识别的实现方法
EP1834426A4 (en) * 2005-01-05 2012-11-07 Lg Electronics Inc MANAGEMENT OF CHANNEL CONFIGURATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
KR100946878B1 (ko) 2005-01-10 2010-03-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 채널 할당 시스템 및 방법
KR101111515B1 (ko) * 2005-02-02 2014-05-07 엘지전자 주식회사 데이터 송수신 방법
US7437176B1 (en) * 2005-03-15 2008-10-14 Sprint Spectrum L.P. Method and system for reducing pilot pollution by systematically adjusting sector power allocations
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US7583662B1 (en) * 2005-04-12 2009-09-01 Tp Lab, Inc. Voice virtual private network
CN101160766B (zh) * 2005-04-25 2012-06-13 中兴通讯股份有限公司 基于码分多址的集群移动通信系统的信道共享方法
JP4864350B2 (ja) 2005-05-31 2012-02-01 京セラ株式会社 無線通信端末および受信制御方法
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8705515B2 (en) 2005-06-30 2014-04-22 Qualcomm Incorporated System and method for resolving conflicts in multiple simultaneous communications in a wireless system
RU2372742C1 (ru) * 2005-08-11 2009-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи/приема информации о доступе широковещательной услуги в широковещательной системе и соответствующая система
EP2259494B1 (en) * 2005-08-11 2020-07-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for transmitting and receiving access information for a broadcast service
US8743909B2 (en) * 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
CN101167383B (zh) * 2005-09-05 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 Cdma系统组呼业务中终端在反向业务信道间切换的方法
US7499475B2 (en) * 2005-09-08 2009-03-03 Sharp Kabushiki Kaisha Broadcast station, base station control device, receiver, control method, receiving method, broadcast system, reception program, transmission program, distribution program, and storage medium
CN100440999C (zh) * 2005-09-29 2008-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种基于do集群通信系统实现反向信道共享的方法
US20090207790A1 (en) 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
WO2007050834A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for processing overlapping ns broadcast and sticky assignments in wireless communication systems
ES2799299T3 (es) 2005-10-31 2020-12-16 Evolved Wireless Llc Método de transmisión y recepción de información de acceso radioeléctrico en un sistema de comunicaciones móviles inalámbrico
US8817737B2 (en) 2005-10-31 2014-08-26 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a mobile communication network
US8305970B2 (en) 2005-10-31 2012-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting a measurement report in a wireless mobile communications system
EP1943777B1 (en) 2005-10-31 2016-07-20 LG Electronics Inc. Method for processing control information in a wireless mobile communication system
JP2009515402A (ja) * 2005-11-04 2009-04-09 ノキア コーポレイション マルチキャスト配信品質監視機構
JP4913150B2 (ja) * 2005-11-17 2012-04-11 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション セルラー無線通信ネットワーク上でボイスオーバipサービスをサポートするための方法および装置
US7957745B2 (en) * 2005-11-23 2011-06-07 Motorola Mobility, Inc. Adaptive bearer configuration for broadcast/multicast service
KR100996087B1 (ko) 2005-11-24 2010-11-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 공용 채널을 이용하기 위한 통신의 초기화 방법 및 장치
US8315226B2 (en) 2006-01-05 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Power control and handoff with power control commands and erasure indications
US7966033B2 (en) 2006-01-05 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Serving sector directed power control
JP2007195076A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Nec Corp 無線通信システムとその送信電力制御方法および装置
CN100454774C (zh) * 2006-01-20 2009-01-21 中兴通讯股份有限公司 集群通信系统中共享信道的功率控制方法
US8559358B2 (en) * 2006-04-20 2013-10-15 Alcatel Lucent Methods and devices for balancing the load on access points in wireless local area networks
KR101229564B1 (ko) * 2006-06-12 2013-02-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서의 인접 섹터 간섭을 고려한 전력 제어 및스케줄링 방법
JP4834471B2 (ja) * 2006-06-19 2011-12-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置および基地局装置並びにページング方法
FR2905045B1 (fr) * 2006-08-17 2011-09-02 Cit Alcatel Dispositif de traitement pour la transmission de mesures effectuees par des terminaux radio
US20080049667A1 (en) * 2006-08-24 2008-02-28 Futurewei Technologies, Inc. System For Packet-Error Triggered Control Channel Transmissions
US20080056227A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Motorola, Inc. Adaptive broadcast multicast systems in wireless communication networks
US8009603B2 (en) * 2006-09-06 2011-08-30 Futurewei Technologies, Inc. Transmitting page and broadcast control channel through the same time frequency resources across the sectors in a wireless communications system
US8369800B2 (en) * 2006-09-15 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system
US8929281B2 (en) * 2006-09-15 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer device
US8452317B2 (en) * 2006-09-15 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system supporting WAN signaling and peer to peer signaling
US8634869B2 (en) * 2006-09-15 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to multi-mode wireless communications device supporting both wide area network signaling and peer to peer signaling
JP5312734B2 (ja) * 2006-09-20 2013-10-09 富士通株式会社 移動通信端末
EP1909523A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
JP5415272B2 (ja) * 2006-10-24 2014-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信のための確認応答チャネル
US8457260B2 (en) 2006-12-04 2013-06-04 Qualcomm Incorporated System and method for acquisition in wireless communication systems
CN101198082B (zh) * 2006-12-04 2011-04-06 中兴通讯股份有限公司 多载频小区提供mbms业务的方法
KR101241909B1 (ko) * 2007-01-08 2013-03-12 엘지전자 주식회사 개선된 부분 전력 제어 방법
US7787899B1 (en) 2007-03-05 2010-08-31 Sprint Spectrum L.P. Dynamic Adjustment of the pilot-channel, paging-channel, and sync-channel transmission-power levels based on forward-link and reverse-link RF conditions
US8203983B2 (en) * 2007-03-15 2012-06-19 Lantiq Deutschland Gmbh Multi-domain network with centralized management
US8140101B1 (en) 2007-03-19 2012-03-20 Sprint Spectrum L.P. Dynamic adjustment of forward-link traffic-channel power levels based on forward-link RF conditions
TW200842692A (en) * 2007-04-17 2008-11-01 Benq Corp An electrical device and a display method
DE202008018222U1 (de) * 2007-05-02 2012-04-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Anordnung in einem Kommunikationsnetzwerk
US8532689B2 (en) * 2007-10-31 2013-09-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission behaviour for support of cell measurements
US8918112B2 (en) 2007-11-16 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9215669B2 (en) * 2007-11-16 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US20090129333A1 (en) * 2007-11-16 2009-05-21 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9264976B2 (en) * 2007-11-16 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Preamble design for a wireless signal
US9801188B2 (en) * 2008-02-01 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Backhaul signaling for interference avoidance
US8768372B2 (en) 2008-02-13 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Sector interference management based on inter-sector performance
US20090205633A1 (en) * 2008-02-19 2009-08-20 Hussong Manufacturing Company, Inc. Simulated fire glow lights for fireplace
US8570885B2 (en) * 2008-02-19 2013-10-29 Nxp, B.V. Uplink feedback in a multimedia broadcast/multicast services (MBMS) wireless communications system
US9445253B2 (en) * 2008-04-30 2016-09-13 Maarten Menzo Wentink Methods and apparatus for scanning for mesh nodes
US8995417B2 (en) 2008-06-09 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communication
US8055292B1 (en) * 2008-06-12 2011-11-08 Sprint Spectrum L.P. Method and system for power level adjustment of forward channels
US8489137B1 (en) * 2008-08-05 2013-07-16 Clearwire Ip Holdings Llc Interference mitigation
EP2152028A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-10 Nokia Siemens Networks OY Method and devices for bit rate allocation for point-to-multipoint multimedia communications
US20100113006A1 (en) * 2008-11-04 2010-05-06 2Wire, Inc. Cell calibration
US8718585B2 (en) * 2008-11-14 2014-05-06 Intel Mobile Communications GmbH Method and device for radio communication
US8908578B2 (en) 2008-12-22 2014-12-09 Lg Electronics Inc. Method for requesting and allocating uplink resource in wireless communication system
US8743845B2 (en) * 2009-02-04 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Methods and systems for user selection in wireless communication networks
US8416725B2 (en) 2009-02-16 2013-04-09 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for transmit power savings
US8625630B2 (en) 2009-03-05 2014-01-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for updating system information in broadband wireless communication system
US8229488B2 (en) * 2009-07-30 2012-07-24 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Methods, apparatuses and computer programs for media content distribution
WO2011050952A1 (en) * 2009-10-28 2011-05-05 Nec Europe Ltd. A method for operating an energy management system in a wireles s radio network
JP5106516B2 (ja) * 2009-11-13 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び移動通信方法
KR101646282B1 (ko) * 2010-03-29 2016-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 머신형 통신 장치의 데이터 전송 방법 및 장치
WO2012053951A1 (en) * 2010-10-21 2012-04-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Device and method for transmit power control
US8694014B1 (en) 2011-02-07 2014-04-08 Sprint Spectrum L.P. Overriding a channel list message hashing process
CN102647801A (zh) * 2011-02-18 2012-08-22 华为技术有限公司 公共控制信道上的通信方法和设备
EP2678947A4 (en) * 2011-02-24 2016-12-28 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) MINIMIZING INTERFERENCE THROUGH AN ATMOSPHERIC CHANNEL IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
EP3249996A1 (en) * 2011-04-01 2017-11-29 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling connectivity to a network
US8619846B2 (en) * 2011-04-21 2013-12-31 Landis+Gyr Amplitude control in a variable load environment
US9215050B2 (en) 2011-09-23 2015-12-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
US8817685B2 (en) * 2011-10-24 2014-08-26 Nokia Corporation Energy-efficient underlay device-to-multidevice communications with interference suppression
US20130250867A1 (en) * 2011-11-02 2013-09-26 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for enabling an enhanced access channel according to control information on a paging channel
JP5862228B2 (ja) * 2011-11-22 2016-02-16 富士通株式会社 制御局、リモート局、通信システム、及び、通信方法
US8923907B2 (en) * 2012-03-08 2014-12-30 Nec Laboratories America, Inc. Scalable network MIMO for wireless networks
JP5886099B2 (ja) * 2012-03-21 2016-03-16 日立オートモティブシステムズ株式会社 自動車用電子制御装置
US10165577B2 (en) * 2012-06-15 2018-12-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic response management leveraging dynamic quality of service allocation
US9660792B2 (en) * 2012-06-30 2017-05-23 Cable Television Laboratories, Inc. Multi-carrier transmission
US9585068B2 (en) * 2012-10-10 2017-02-28 Apple Inc. Triggering cell transition in an uplink power limited condition
EP2741435A1 (en) * 2012-12-04 2014-06-11 3M Innovative Properties Company Fibre-optic Enclosure
US9326224B2 (en) * 2012-12-29 2016-04-26 Intel Corporation Methods and arrangements for advertising services in wireless networks
CN104301287B (zh) * 2013-07-16 2020-03-31 中兴通讯股份有限公司 一种多对多会话的实现方法、网络节点、服务器及系统
US9288685B2 (en) * 2013-11-27 2016-03-15 Motorola Solutions, Inc. Method and system for operating a radio network controller in a wireless communication system
WO2016028118A1 (ko) 2014-08-22 2016-02-25 엘지전자 주식회사 방송 전송 장치, 방송 전송 장치의 동작 방법. 방송 수신 장치 및 방송 수신 장치의 동작 방법
EP3001739B1 (en) 2014-09-25 2019-04-10 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for adaptation of the base station transmit power in order to reduce power consumption
CN107005364B (zh) * 2014-09-29 2020-12-11 瑞典爱立信有限公司 用于处置反馈过程的方法和网络节点
WO2018170646A1 (zh) * 2017-03-19 2018-09-27 南通朗恒通信技术有限公司 一种用于下行传输的方法和装置
JP7139658B2 (ja) * 2018-03-30 2022-09-21 ソニーグループ株式会社 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
KR102074217B1 (ko) * 2019-06-17 2020-02-06 인하대학교 산학협력단 상향링크 비직교 다중접속 시스템을 위한 적응적 속도 분할 방법 및 시스템
KR102074216B1 (ko) * 2019-06-17 2020-02-06 인하대학교 산학협력단 상향링크 비직교 다중접속 시스템을 위한 고정적 속도 분할 방법 및 시스템
CN112672410B (zh) * 2020-12-21 2023-03-07 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种通信方法、装置、设备及系统
US12261953B2 (en) * 2023-01-14 2025-03-25 Parry Labs Llc Smart military communication system and method

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6006073A (en) * 1996-11-09 1999-12-21 Robert Bosch Gmbh Apparatus and method for improvement of transmission quality in a point-to-multipoint radio transmission system
RU99106402A (ru) * 1996-09-06 2001-02-10 Нокиа Мобайл Фоунс Лимитед Способ и устройство для обеспечения обслуживания в широковещательном режиме в сотовой системе связи

Family Cites Families (137)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5870474A (en) * 1995-12-04 1999-02-09 Scientific-Atlanta, Inc. Method and apparatus for providing conditional access in connection-oriented, interactive networks with a multiplicity of service providers
FR2448825A1 (fr) * 1979-02-06 1980-09-05 Telediffusion Fse Systeme de transmission d'information entre un centre d'emission et des postes recepteurs, ce systeme etant muni d'un moyen de controle de l'acces a l'information transmise
USRE33189E (en) * 1981-11-19 1990-03-27 Communications Satellite Corporation Security system for SSTV encryption
US4432914A (en) 1982-06-23 1984-02-21 Kenneth C. Schifftner, Inc. Mass transfer contact apparatus
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US5235631A (en) 1989-07-31 1993-08-10 Motorola, Inc. Trunked talk-group assignment method
US5056109A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5511073A (en) 1990-06-25 1996-04-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for the formatting of data for transmission
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5404563A (en) * 1991-08-28 1995-04-04 International Business Machines Corporation Scheduling normally interchangeable facilities in multiprocessor computer systems
JP2968099B2 (ja) 1991-09-20 1999-10-25 明星電気株式会社 コードレスボタン電話システムのテナント制御方式
FI96655C (fi) * 1992-12-17 1996-07-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä ryhmäpuhelun ylläpitämiseksi radiopuhelinjärjestelmässä ja radiopuhelinjärjestelmän järjestelmäohjain sekä tilaaja-asema
US5410602A (en) * 1993-09-27 1995-04-25 Motorola, Inc. Method for key management of point-to-point communications
FI940093A0 (fi) * 1994-01-10 1994-01-10 Nokia Mobile Phones Ltd Foerfarande foer oeverfoering av data och datagraenssnittenhet
US5481613A (en) * 1994-04-15 1996-01-02 Northern Telecom Limited Computer network cryptographic key distribution system
DE69523220T2 (de) * 1994-07-08 2002-06-13 Sony Corp., Tokio/Tokyo Empfang von zugangskontrollierten Rundfunksignalen
US5513245A (en) * 1994-08-29 1996-04-30 Sony Corporation Automatic generation of private authentication key for wireless communication systems
US5740246A (en) * 1994-12-13 1998-04-14 Mitsubishi Corporation Crypt key system
US6044154A (en) * 1994-10-31 2000-03-28 Communications Devices, Inc. Remote generated, device identifier key for use with a dual-key reflexive encryption security system
US5485577A (en) * 1994-12-16 1996-01-16 General Instrument Corporation Of Delaware Method and apparatus for incremental delivery of access rights
US5592470A (en) * 1994-12-21 1997-01-07 At&T Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation
FI98027C (fi) * 1995-01-10 1997-03-25 Nokia Telecommunications Oy Pakettiradiojärjestelmä ja päätelaitteisto pakettiradiojärjestelmää varten
US5708961A (en) * 1995-05-01 1998-01-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Wireless on-premises video distribution using digital multiplexing
US6577848B1 (en) 1995-05-30 2003-06-10 Motorola, Inc. Dispatch system and method of assigning a shared channel to remote units
US5878141A (en) * 1995-08-25 1999-03-02 Microsoft Corporation Computerized purchasing system and method for mediating purchase transactions over an interactive network
US6058289A (en) * 1995-09-26 2000-05-02 Pacific Communication Sciences, Inc. Method and apparatus for low power mobile unit for cellular communications system
US5729540A (en) * 1995-10-19 1998-03-17 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling messages on a common channel
US5881365A (en) * 1996-01-18 1999-03-09 Clariti Telecommunications International, Ltd. Digital compressed voice paging system which uses R.D.S. format for the ID signals and S.C.A. format for the voice signals both formats being FM subcarriers
FI102235B1 (fi) * 1996-01-24 1998-10-30 Nokia Telecommunications Oy Autentikointiavainten hallinta matkaviestinjärjestelmässä
US6055314A (en) * 1996-03-22 2000-04-25 Microsoft Corporation System and method for secure purchase and delivery of video content programs
US6172972B1 (en) * 1996-05-28 2001-01-09 Microsoft Corporation Multi-packet transport structure and method for sending network data over satellite network
US20050048963A1 (en) * 1996-06-03 2005-03-03 Kubler Joseph J. Configurable premises based wireless network and operating protocol
US5884196A (en) 1996-06-06 1999-03-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of preserving power of a remote unit in a dispatch system
US5881368A (en) * 1996-06-06 1999-03-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of power control in a CDMA dispatch system
US5983099A (en) 1996-06-11 1999-11-09 Qualcomm Incorporated Method/apparatus for an accelerated response to resource allocation requests in a CDMA push-to-talk system using a CDMA interconnect subsystem to route calls
US6026165A (en) * 1996-06-20 2000-02-15 Pittway Corporation Secure communications in a wireless system
US5878386A (en) * 1996-06-28 1999-03-02 Microsoft Corporation Natural language parser with dictionary-based part-of-speech probabilities
US6522877B1 (en) 1996-09-06 2003-02-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Methods and apparatus for providing an interactive cell broadcast service
US5887252A (en) * 1996-09-10 1999-03-23 Nokia Mobile Phones Limited Multicast transmission for DS-CDMA cellular telephones
US6201961B1 (en) * 1996-09-13 2001-03-13 Globalstar L. P. Use of reference phone in point-to-point satellite communication system
FI105137B (fi) * 1996-12-02 2000-06-15 Nokia Networks Oy Parannettu ryhmälähetys pakettiverkossa
US6690795B1 (en) * 1997-03-04 2004-02-10 Lucent Technologies Inc. Multiple keys for decrypting data in restricted-access television system
WO1998041044A2 (en) * 1997-03-14 1998-09-17 Northern Telecom Inc. Method and apparatus for network initiated parameter updating
US6223028B1 (en) * 1997-03-17 2001-04-24 Nortel Networks Ltd Enhanced method and system for programming a mobile telephone over the air within a mobile telephone communication network
US6047071A (en) * 1997-04-15 2000-04-04 Nokia Mobile Phones Network-initiated change of mobile phone parameters
CA2278755A1 (en) * 1997-04-16 1998-10-22 Ntt Mobile Communications Network Inc. Code division multiple access communication method
GB2324934A (en) * 1997-05-02 1998-11-04 Motorola Ltd Multiplexing data from multi-media sources
DE19727267A1 (de) * 1997-06-26 1999-01-07 Siemens Ag Verfahren und Computersystem zur Codierung einer digitalen Nachricht, zur Übertragung der Nachricht von einer ersten Computereinheit zu einer zweiten Computereinheit und zur Decodierung der Nachricht
US6021124A (en) * 1997-08-19 2000-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Multi-channel automatic retransmission query (ARQ) method
US6608832B2 (en) * 1997-09-25 2003-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Common access between a mobile communications network and an external network with selectable packet-switched and circuit-switched and circuit-switched services
US6032197A (en) * 1997-09-25 2000-02-29 Microsoft Corporation Data packet header compression for unidirectional transmission
US6005848A (en) 1997-10-27 1999-12-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for a talkgroup call in a wireless CDMA system
US6044069A (en) * 1997-10-29 2000-03-28 Conexant Systems, Inc. Power management system for a mobile station
US6185430B1 (en) * 1997-11-26 2001-02-06 Motorola, Inc. Voice call group function for a satellite based air traffic control system
FI104133B (fi) * 1997-11-28 1999-11-15 Nokia Mobile Phones Ltd Koodaus- ja modulointimenetelmä ja laite sen soveltamiseksi
US8175120B2 (en) * 2000-02-07 2012-05-08 Ipr Licensing, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6519266B1 (en) * 1998-01-05 2003-02-11 Nortel Networks Limited Layering of wireless packet data service
US6990680B1 (en) * 1998-01-05 2006-01-24 Gateway Inc. System for scheduled caching of in-band data services
US6052812A (en) * 1998-01-07 2000-04-18 Pocketscience, Inc. Messaging communication protocol
US6047395A (en) * 1998-01-30 2000-04-04 Cirrus Logic, Inc. Error correction processor for correcting a multi-dimensional code by generating an erasure polynomial over one dimension for correcting multiple codewords in another dimension
EP0936774A1 (en) * 1998-02-13 1999-08-18 CANAL+ Société Anonyme Recording of scrambled digital data
US6081508A (en) * 1998-02-25 2000-06-27 Indus River Networks, Inc. Remote computer communication
US6055236A (en) * 1998-03-05 2000-04-25 3Com Corporation Method and system for locating network services with distributed network address translation
US6353614B1 (en) * 1998-03-05 2002-03-05 3Com Corporation Method and protocol for distributed network address translation
DE29924370U1 (de) * 1998-03-23 2002-12-19 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Kyonggi Leistungsregelungsvorrichtung zum Regeln eines Rückwärtsverbindungs-Gemeinsamkanals in einem CDMA-Übertragungssystem
US6473419B1 (en) 1998-03-26 2002-10-29 Nokia Corporation State apparatus, and associated methods, for controlling packet data communications in a radio communication system
US6208634B1 (en) * 1998-03-30 2001-03-27 Nortel Networks Limited Methods and apparatus for CDMA wireless call setup time/service negotiation optimization
US6373829B1 (en) * 1998-04-23 2002-04-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for group calls in a wireless CDMA communication system using outbound traffic channels for individual group members
US6510515B1 (en) * 1998-06-15 2003-01-21 Telefonaktlebolaget Lm Ericsson Broadcast service access control
US6536041B1 (en) * 1998-06-16 2003-03-18 United Video Properties, Inc. Program guide system with real-time data sources
KR20000002254A (ko) * 1998-06-18 2000-01-15 윤종용 이동통신시스템의 송수신 장치 및 방법
US6018360A (en) * 1998-09-09 2000-01-25 Motorola, Inc. Method of switching a call to a multipoint conference call in a H.323 communication compliant environment
US6374103B1 (en) * 1998-09-30 2002-04-16 Lucent Technologies, Inc. Method and system for overhead message updates
EP0993128A1 (en) 1998-10-05 2000-04-12 Motorola, Inc. Power control in communications systems
JP3248498B2 (ja) 1998-10-30 2002-01-21 日本電気株式会社 移動通信システム
US6721805B1 (en) * 1998-11-12 2004-04-13 International Business Machines Corporation Providing shared-medium multiple access capability in point-to-point communications
US6385461B1 (en) * 1998-11-16 2002-05-07 Ericsson Inc. User group indication and status change in radiocommunications systems
DE19857677B4 (de) * 1998-12-14 2008-04-24 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Kodierung von Symbolen für eine Übertragung über eine Funkschnittstelle eines Funk-Kommunikationssystems
US6343280B2 (en) * 1998-12-15 2002-01-29 Jonathan Clark Distributed execution software license server
US6363242B1 (en) * 1999-01-11 2002-03-26 Lucent Technologies Inc. Identifying alternative service options
US6542490B1 (en) * 1999-01-29 2003-04-01 Nortel Networks Limited Data link control proctocol for 3G wireless system
FI106901B (fi) 1999-02-23 2001-04-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely pakettidatan siirron hallitsemiseksi solukkojärjestelmässä
ATE516688T1 (de) * 1999-03-24 2011-07-15 Qualcomm Inc Vielfachzugriffsreservierung
US6345307B1 (en) * 1999-04-30 2002-02-05 General Instrument Corporation Method and apparatus for compressing hypertext transfer protocol (HTTP) messages
US6178166B1 (en) 1999-05-28 2001-01-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for group calls in a wireless CDMA communication system
US6542504B1 (en) * 1999-05-28 2003-04-01 3Com Corporation Profile based method for packet header compression in a point to point link
FI109321B (fi) * 1999-06-10 2002-06-28 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely nopean solunvaihdon toteuttamiseksi pakettikytkentäisessä solukkoradiojärjestelmässä
US6377810B1 (en) * 1999-06-11 2002-04-23 Motorola, Inc. Method of operation of mobile wireless communication system with location information
FI991351A7 (fi) * 1999-06-11 2000-12-12 Nokia Networks Oy Radiojärjestelmän verkko-osan lähettimen tehonsäädön suorittaminen
ATE403992T1 (de) * 1999-06-22 2008-08-15 Hitachi Ltd Kryptografisches gerät und verfahren
JP3343908B2 (ja) 1999-06-22 2002-11-11 日本電気株式会社 同報通信方法とそのシステム及びその基地局装置と移動局
US6418306B1 (en) * 1999-07-19 2002-07-09 Sprint Communications Company L.P. Common message waiting notification across landline and wireless telecommunications networks
US6298242B1 (en) * 1999-07-22 2001-10-02 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reducing frame error rate through signal power adjustment
JP2001053654A (ja) * 1999-08-16 2001-02-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号分離装置、信号分離方法及び記録媒体
US6363480B1 (en) * 1999-09-14 2002-03-26 Sun Microsystems, Inc. Ephemeral decryptability
DE60023924T2 (de) * 1999-09-17 2006-05-24 Motorola, Inc., Schaumburg Verfahren und vorrichtung zur sendeleistungssteuerung
US6366776B1 (en) * 1999-09-29 2002-04-02 Trw Inc. End-to-end transmission techniques for a processing satellite system
US6529740B1 (en) 1999-12-10 2003-03-04 Motorola, Inc. Group radio with subscriber-radio controlled channel selection
US6963544B1 (en) * 1999-12-10 2005-11-08 Lucent Technologies Inc. System for statistically multiplexing real-time and non-real-time voice and data traffic in a wireless system
US20020023165A1 (en) * 2000-01-28 2002-02-21 Lahr Nils B. Method and apparatus for encoder-based distribution of live video and other streaming content
US7016351B1 (en) * 2000-02-29 2006-03-21 Cisco Technology, Inc. Small group multicast in a computer network
US6523069B1 (en) * 2000-03-13 2003-02-18 Yahoo! Inc. Transmission of multicast media between networks
FI20000700L (fi) * 2000-03-24 2001-09-25 Nokia Mobile Phones Ltd Parannetun tehonsäästöominaisuuden omaava matkapuhelin
US6539242B1 (en) * 2000-03-31 2003-03-25 Qualcomm Incorporated Efficient detection of general paging messages in poor signal to noise environments
SG109450A1 (en) 2000-04-06 2005-03-30 Ntt Docomo Inc Multicast signal transmission power control method and base station using the same
US7076468B2 (en) * 2000-04-28 2006-07-11 Hillegass James C Method and system for licensing digital works
JP2002001113A (ja) * 2000-06-27 2002-01-08 Nippon Sanso Corp 圧力変動吸着分離用の吸着剤及び吸着筒並びに装置
US20020002541A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-03 Williams Eddie H. Online digital content library
US6862684B1 (en) * 2000-07-28 2005-03-01 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for securely providing billable multicast data
KR100461884B1 (ko) * 2000-09-15 2004-12-14 엘지전자 주식회사 메시지 전달부 신호 메시지 고속 전달 방법
US6804520B1 (en) * 2000-11-01 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Temporary service interruption for high speed data transfer
US7133353B2 (en) 2001-01-08 2006-11-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) CDMA system using quasi-orthogonal codes
US6920119B2 (en) * 2001-01-09 2005-07-19 Motorola, Inc. Method for scheduling and allocating data transmissions in a broad-band communications system
US7792074B2 (en) * 2001-03-28 2010-09-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system
EP1410258A4 (en) * 2001-06-22 2007-07-11 Inc Nervana SYSTEM AND METHOD FOR RECALLING, MANAGING, DELIVERING AND PRESENTING KNOWLEDGE
US7900042B2 (en) * 2001-06-26 2011-03-01 Ncipher Corporation Limited Encrypted packet inspection
US6983410B2 (en) 2001-07-02 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated System and method for a frame re-transmission in a broadcast communication system
US6996739B2 (en) * 2001-07-11 2006-02-07 Sun Microsystems, Inc. Accumulator memory for performing operations on block operands
US7114175B2 (en) * 2001-08-03 2006-09-26 Nokia Corporation System and method for managing network service access and enrollment
DE10138718A1 (de) * 2001-08-07 2003-02-20 Siemens Ag Verfahren zur Übermittlung von Chiffrierungsinformationen an Teilnehmer einer Multicast-Gruppe
WO2004047405A2 (en) * 2001-08-09 2004-06-03 Honeywell International Inc. Secure aircraft communications addressing and reporting system (acars)
US7787389B2 (en) * 2001-08-20 2010-08-31 Qualcomm Incorporated Method and system for utilization of an outer decoder in a broadcast services communication system
US6731936B2 (en) 2001-08-20 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for a handoff in a broadcast communication system
US7185362B2 (en) * 2001-08-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for security in a data processing system
US20030054807A1 (en) * 2001-09-17 2003-03-20 Liangchi Hsu Apparatus, and associated method, for facilitating multicast and broadcast services in a radio communication system
US7649829B2 (en) * 2001-10-12 2010-01-19 Qualcomm Incorporated Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system
FR2831360B1 (fr) * 2001-10-19 2004-02-06 Viaccess Sa Protocole interactif de gestion a distance du controle d'acces a des informations embrouillees
US7181620B1 (en) * 2001-11-09 2007-02-20 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus providing secure initialization of network devices using a cryptographic key distribution approach
WO2003049357A2 (en) * 2001-12-07 2003-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Lawful interception of end-to-end encrypted data traffic
US7006844B2 (en) * 2002-02-19 2006-02-28 Nokia Corporation Adaptive power control for multicast transmission
US7197072B1 (en) * 2002-05-30 2007-03-27 Intervideo, Inc. Systems and methods for resetting rate control state variables upon the detection of a scene change within a group of pictures
JP4276411B2 (ja) * 2002-06-28 2009-06-10 インクリメント・ピー株式会社 通信機器認証システム、通信機器認証方法、通信機器認証装置、通信機器認証用プログラムおよび情報記録媒体
US7646737B2 (en) * 2002-08-02 2010-01-12 Qualcomm Incorporated Multimode wireless device system provision validation and acquisition method and apparatus
US8098818B2 (en) * 2003-07-07 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS)
JP4214919B2 (ja) * 2004-01-16 2009-01-28 株式会社日立製作所 帯域制御機能を有するストレージスイッチ
JP2006074656A (ja) * 2004-09-06 2006-03-16 Yokogawa Electric Corp 前方向誤り訂正方法とそれを用いた通信方法および通信装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU99106402A (ru) * 1996-09-06 2001-02-10 Нокиа Мобайл Фоунс Лимитед Способ и устройство для обеспечения обслуживания в широковещательном режиме в сотовой системе связи
US6006073A (en) * 1996-11-09 1999-12-21 Robert Bosch Gmbh Apparatus and method for improvement of transmission quality in a point-to-multipoint radio transmission system

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8588777B2 (en) 1998-09-22 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for robust handoff in wireless communication systems
US8886180B2 (en) 2003-01-31 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Enhanced techniques for using core based nodes for state transfer
US7962142B2 (en) 2003-01-31 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for the utilization of core based nodes for state transfer
US8982835B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Provision of a move indication to a resource requester
US9313784B2 (en) 2005-09-19 2016-04-12 Qualcomm Incorporated State synchronization of access routers
US8509799B2 (en) 2005-09-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Provision of QoS treatment based upon multiple requests
US8982778B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Packet routing in a wireless communications environment
US9066344B2 (en) 2005-09-19 2015-06-23 Qualcomm Incorporated State synchronization of access routers
US9078084B2 (en) 2005-12-22 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for end node assisted neighbor discovery
US8983468B2 (en) 2005-12-22 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers
US9736752B2 (en) 2005-12-22 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers which support dual communications links
US9083355B2 (en) 2006-02-24 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for end node assisted neighbor discovery
US9155008B2 (en) 2007-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of performing a handoff in a communication network
US8830818B2 (en) 2007-06-07 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Forward handover under radio link failure
US9094173B2 (en) 2007-06-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Recovery from handoff error due to false detection of handoff completion signal at access terminal
RU2455794C2 (ru) * 2008-01-17 2012-07-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система и способ для предоставления возможности настройки мощности базовой станции на основе маяковых радиосигналов соседних узлов в пределах сети
RU2479126C2 (ru) * 2008-03-19 2013-04-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Улучшенное планирование восходящей линии связи в сотовой системе
RU2390096C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ назначения частот радиоэлектронным средствам
US10285161B2 (en) 2009-06-10 2019-05-07 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
US9467882B2 (en) 2009-06-10 2016-10-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Radio communication terminal and radio communication method
US9572143B2 (en) 2009-06-10 2017-02-14 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
RU2535220C2 (ru) * 2009-06-10 2014-12-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Терминал радиосвязи и способ радиосвязи
US9844027B2 (en) 2009-06-10 2017-12-12 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
US8995350B2 (en) 2009-06-10 2015-03-31 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Radio communication terminal and radio communication method
US10708886B2 (en) 2009-06-10 2020-07-07 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
US11438873B2 (en) 2009-06-10 2022-09-06 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
US11818735B2 (en) 2009-06-10 2023-11-14 Sun Patent Trust Radio communication terminal and radio communication method
US8615241B2 (en) 2010-04-09 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems
US9131410B2 (en) 2010-04-09 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems
RU2586836C2 (ru) * 2011-05-09 2016-06-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Независимые идентификаторы конфигурации в гетерогенной сети сотовой связи

Also Published As

Publication number Publication date
CA2442625A1 (en) 2002-10-10
ES2362481T3 (es) 2011-07-06
DE60239926D1 (de) 2011-06-16
RU2003131393A (ru) 2005-04-20
NO20034341L (no) 2003-11-21
JP2004531937A (ja) 2004-10-14
NO20034339L (no) 2003-11-21
IL158162A0 (en) 2004-03-28
NO20034339D0 (no) 2003-09-29
MXPA03008878A (es) 2004-05-24
CA2442503A1 (en) 2002-10-10
EP2259635A3 (en) 2012-10-17
IL158162A (en) 2009-12-24
CN101009709B (zh) 2011-01-12
KR20030086616A (ko) 2003-11-10
EP1374440B1 (en) 2011-05-04
BR0208494A (pt) 2005-04-05
US20030134655A1 (en) 2003-07-17
US20110045864A1 (en) 2011-02-24
UA75125C2 (ru) 2006-03-15
NO20034341D0 (no) 2003-09-29
WO2002080609A1 (en) 2002-10-10
AU2002306977C1 (en) 2008-10-16
RU2003131394A (ru) 2005-04-20
CN100373983C (zh) 2008-03-05
HK1064227A1 (zh) 2005-01-21
MXPA03008881A (es) 2004-05-24
ES2364036T3 (es) 2011-08-23
KR20030087036A (ko) 2003-11-12
JP2009021996A (ja) 2009-01-29
CN101009709A (zh) 2007-08-01
KR100896228B1 (ko) 2009-05-08
HK1073959A1 (zh) 2005-10-21
WO2002080401A3 (en) 2003-05-15
CN1992550A (zh) 2007-07-04
ATE508538T1 (de) 2011-05-15
CN1511387A (zh) 2004-07-07
AU2007219304C1 (en) 2009-07-30
JP2010252350A (ja) 2010-11-04
TW579630B (en) 2004-03-11
BR0208493A (pt) 2005-12-13
CN1600041A (zh) 2005-03-23
CN100426694C (zh) 2008-10-15
AU2002306977B2 (en) 2007-12-06
EP1374440A2 (en) 2004-01-02
JP2005509313A (ja) 2005-04-07
EP1378145A1 (en) 2004-01-07
UA78507C2 (en) 2007-04-10
WO2002080401A2 (en) 2002-10-10
IL158164A0 (en) 2004-03-28
AU2007219304B2 (en) 2009-02-12
US7792074B2 (en) 2010-09-07
US20020181423A1 (en) 2002-12-05
TW571596B (en) 2004-01-11
AU2007219304A1 (en) 2007-10-18
EP2259635A2 (en) 2010-12-08
US7742781B2 (en) 2010-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100896228B1 (ko) 통신 시스템에 제공되는 포인트-투-멀티포인트 서비스를위한 전력 제어
AU2002306977A1 (en) Power control for point-to-multipoint services provided in communication systems
US8682376B2 (en) Method and system for transmitting content to a plurality of users of a mobile communication network
US8059625B2 (en) Distributed architecture and methods for broadcast/multicast service
AU2004271649B2 (en) Method and system for signaling in broadcast communication system
EP1964278B1 (en) Adaptive bearer configuration for broadcast/multicast service
EP1868301A2 (en) Power control for point-to-multipoint services provided in communication system
HK1064227B (en) Power control for point-to-multipoint services provided in communication systems
HK1151666A (en) Power control for point-to-multipoint services provided in communication system
HK1073959B (en) Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system
HK1101459A (en) Power control for point-to-multipoint services provided in communication systems
AU2002306979A1 (en) Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system
HK1097679B (en) Method and system for signaling in broadcast communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150329