ES2378225T3 - Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente. - Google Patents

Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente. Download PDF

Info

Publication number
ES2378225T3
ES2378225T3 ES02769734T ES02769734T ES2378225T3 ES 2378225 T3 ES2378225 T3 ES 2378225T3 ES 02769734 T ES02769734 T ES 02769734T ES 02769734 T ES02769734 T ES 02769734T ES 2378225 T3 ES2378225 T3 ES 2378225T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
time slot
channel quality
indication
time
slots
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES02769734T
Other languages
English (en)
Inventor
Stephen E. Terry
Stephen G. Dick
James M. Miller
Eldad Zeira
Ariela Zeira
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23117340&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2378225(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2378225T3 publication Critical patent/ES2378225T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/382Monitoring; Testing of propagation channels for resource allocation, admission control or handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Método para proporcionar una indicación de la calidad de canal, CQ, en una transmisión con tiempo separado, comprendiendo: realizar mediciones para determinar una calidad de canal, las mediciones realizándose por ranuras de tiempo; caracterizado por determinar un conjunto de codificación de modulación por un equipo de usuario, UE, en base a la calidad de canal determinada, determinando una calidad de canal para una ranura de tiempo de referencia y una pluralidad de diferencias de la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes; y transmitir la indicación de la CQ de referencia para dicha ranura de tiempo de referencia y la pluralidad de diferencias del UE, la indicación de la CQ incluyendo el conjunto de codificación de modulación determinado, en el que la calidad del canal para la ranura de tiempo de referencia es de cuatro bits y cada una de la pluralidad de diferencias transmitidas de la calidad de canal para la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes es de dos bits.

Description

Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente.
Antecedentes
La presente invención se refiere a sistemas digitales inalámbricos de comunicación y, más especialmente, a estaciones de comunicación que emplean la tecnología de acceso múltiple por división de código (CDMA) utilizando técnicas de medición para determinar eficientemente la asignación de recursos en el enlace descendente.
En los sistemas de comunicación con módems inalámbricos los requisitos de capacidad han aumentado debido a que la constitución del tráfico de comunicación ha cambiado del tráfico principalmente de voz a un tráfico de intercambio de datos cada vez mayor, como las aplicaciones de Internet. Así, la provisión de técnicas para llevar al máximo la capacidad de las transmisiones en el enlace descendente (DL) son sumamente deseables.
La pérdida de propagación entre un transmisor y un receptor no es fija ni constante. Además de que la pérdida de propagación depende de la distancia, se producen variaciones por las obstrucciones a la trayectoria, (o trayectoria múltiple), entre el transmisor y el receptor así como la interacción entre trayectorias. Estas variaciones reciben el nombre de desvanecimiento. Adicionalmente, el desvanecimiento varía con el tiempo.
En algunos sistemas de comunicación, es habitual transmitir cada vez a un usuario particular, o a varios usuarios entre múltiples usuarios, que disfrutan de las condiciones de transmisión más favorables en ese momento. Con estos sistemas, es necesario definir una calidad de canal que pueda ser estimada para cada usuario de vez en cuando para transmitir a cada usuario en el momento más apropiado. Aunque la selección del momento más apropiado desde el punto de vista del desvanecimiento no es obligatoria, la pérdida instantánea de trayectoria debería ser uno de los factores a tener en cuenta en la selección.
Una medición de la calidad del canal es la pérdida instantánea de trayectoria. La calidad del canal mejora según se reduce la pérdida instantánea de trayectoria y la calidad del canal es mejor cuando la pérdida instantánea de trayectoria es la más pequeña.
Otra medición de la calidad del canal es la interferencia que percibe el usuario, ya que una interferencia más alta requiere generalmente una potencia más alta de transmisión. Como la potencia de transmisión está limitada, esto produce una reducción de la capacidad del sistema. Por lo tanto, la calidad del canal (CQ) puede definirse como la relación de la potencia recibida de una transmisión de la estación base a un nivel fijo a la interferencia recibida. Esta relación es inversamente proporcional a la potencia de transmisión necesaria de la estación de base para los datos de usuario. La maximización de esta relación, seleccionando continuamente a los usuarios cuya CQ (calidad del canal) es más alta, (y por lo tanto la pérdida de trayectoria y/o interferencia son más bajas), en cualquier instante en el tiempo, tiende a aumentar la capacidad del sistema en su conjunto con el tiempo.
La señal particular que es medida para determinar la pérdida de trayectoria y calcular la relación no es crítica. Por ejemplo, la señal puede ser alguna señal piloto, baliza o señal portadora de datos que es transmitida a una potencia constante o conocida. En algunos sistemas, a la potencia de recepción se le llama potencia de código de señal recibida (RSCP) y a la potencia de interferencia recibida se le llama potencia de código de señal de interferencia (ISCP). Por ejemplo, en el estándar dúplex de división de frecuencia (FDD) de los Sistemas Universales de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), se mide el canal piloto común (CPiCH) y se define la CQ como CPiCH_RSCP/ISCP. En el estándar dúplex de división de tiempo (TDD) de los UMTS, se mide el canal baliza (PCCPCH) y se define la CQ como PCCPCH_RSCP/ISCP. Como las condiciones del canal cambian rápidamente, es preferible utilizar una asignación corta de tiempo, (es decir una ranura de tiempo pequeña), para cada transmisión. Por lo tanto, la información de la medición utilizada para la asignación también debe ser de tiempo.
En algunos sistemas de comunicación es habitual separar las transmisiones a los usuarios por tiempo, o separar un tipo de transmisión selectiva del usuario en el tiempo de otros tipos de transmisiones, como servicios normales de voz y servicios de datos. Esta separación de tiempo puede obtenerse de maneras diferentes. Por ejemplo, se puede dividir una trama repetitiva en una pluralidad de ranuras de tiempo. Cada ranura de tiempo puede asignarse a uno o más usuarios a la vez. Además, se pueden asignar varias ranuras de tiempo, adyacentes o no adyacentes, a uno o más usuarios. Si se asigna una colección de una o más ranuras de tiempo juntas, ésta puede recibir el nombre de
subcanal.
En una transmisión separada por tiempo, es probable que la interferencia en todas las ranuras de tiempo o subcanales no sea igual. La información de un valor único para todas las ranuras de tiempo suele tener como resultado una asignación no óptima y la información en algunas de las ranuras de tiempo puede perderse. Es por lo tanto deseable informar de las mediciones individuales para cada ranura de tiempo. El estado de la técnica más cercano WO 99/12304 muestra un método y equipo según el preámbulo de las reivindicaciones independientes 1 y 6.
\vskip1.000000\baselineskip
Explicación resumida de la invención
La presente invención es definida en las reivindicaciones independientes 1 y 6.
La presente invención proporciona la medición por tiempo de la CQ y la señalización apropiada de la información a la estación base. La presente invención proporciona varias formas de realización para medir y señalizar la CQ por ranura de tiempo, o por subcanal, desde el UE a la estación base. Las mediciones pueden ser realizadas a una velocidad alta para todas las ranuras de tiempo o subcanales pertinentes, o pueden hacerse a una velocidad más baja reduciendo selectivamente la velocidad en la que se realizan dichas mediciones.
\vskip1.000000\baselineskip
Descripción breve de los dibujos
Los objetivos de la presente invención se harán evidentes teniendo en cuenta la descripción detallada y las figuras que se acompañan, en las que:
La figura 1 es un diagrama de bloques simplificado de la arquitectura de un UMTS.
La figura 2 es un diagrama de bloques simplificado que ilustra un UE y una estación base para aplicar las mediciones de calidad del canal para la asignación de los recursos del enlace descendente de la presente invención.
La figura 3 es un diagrama de flujos de un método preferido para realizar las mediciones de calidad del canal en el UE para la asignación de los recursos del enlace descendente de la invención e informar de dichas mediciones a la estación base.
\vskip1.000000\baselineskip
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
A continuación se describen las formas de realización actualmente preferidas con referencia a las figuras del dibujo en donde los mismos números representan a los mismos elementos.
Haciendo referencia a la figura 1, la arquitectura de la red del UMTS incluye una red central (CN), una red de acceso por radio terrestre (UTRAN) del UMST, y un equipo de usuario (UE). Las dos interfaces generales son la interfaz lu, entre el UTRAN y la red central, así como la interfaz de radio Uu, entre el UTRAN y el UE. El UTRAN consiste en varios subsistemas de la red de radio (RNS) que pueden interconectarse por una interfaz lur. Esta interconexión permite los procedimientos independientes de la red central entre los diferentes RNS. Por lo tanto, las funciones específicas de la tecnología de acceso de radio pueden mantenerse fuera de la red central. El RNS se divide además en el Controlador de la Red de Radio (RNC) y varias estaciones base (Bs nodales). Las Bs nodales se conectan al RNC por una interfaz lub. Una B nodal puede servir a una o a múltiples células, y sirve típicamente a una pluralidad de UE. El UTRAN soporta tanto el modo de FDD como el modo de TDD en la interfaz de radio. Para ambos modos se utiliza la misma arquitectura de red y los mismos protocolos.
Haciendo referencia al diagrama de bloques de la figura 2, se muestra un sistema de comunicación 10 preferido para realizar el proceso de obtener mediciones de la CQ para la asignación de los recursos del enlace descendente según los principios de la presente invención. El sistema de comunicación 10 comprende un UE 12 y una estación base/B nodal 30, (denominadas de ahora en adelante estación base 30) que se acoplan a través de una interfaz de radio 14 inalámbrica.
El UE 12 incluye una antena 16, un aislador o interruptor 18, un filtro adaptado 20, un generador de códigos del canal de referencia 21, un dispositivo de medición de la potencia 22, un dispositivo de medición de la interferencia por ranura de tiempo 24, un transmisor de CQ 26 y un dispositivo de determinación de CQ 28. La antena 16 se acopla por el aislador/interruptor 18 al filtro adaptado 20, que recibe la señal del enlace descendente y proporciona una salida al dispositivo de medición de la potencia 22. El generador de códigos del canal de referencia 21 genera un código de canal de referencia, que es aplicado al filtro adaptado 20. El dispositivo de medición de la potencia 22 analiza la salida del filtro adaptado 20 para determinar el nivel de potencia de la señal del enlace descendente y emite este nivel de potencia al dispositivo de determinación de CQ 28.
La salida de aislador/interruptor 18 está acoplada además al dispositivo de medición de interferencia por ranura de tiempo 24, que mide el canal de enlace descendente y proporciona una salida a una segunda entrada del dispositivo de determinación de CQ 28. El dispositivo de determinación de CQ 28 analiza la salida de nivel de potencia del dispositivo de medición de potencia 22 y el nivel de interferencia del dispositivo de medición de interferencia por ranura de tiempo 24 y proporciona una medición de CQ al transmisor 26. El transmisor 26 es acoplado a la antena 16 a través del aislador/interruptor 18 para la transmisión RF inalámbrica a la estación base 30 a través de la interfaz inalámbrica de radio 14.
La estación base 30 comprende un transmisor de canal de referencia 36, un aislador o interruptor 34, una antena 32, un receptor de CQ 38 y un dispositivo de almacenamiento de CQ 40. La antena 32 recibe la transmisión RF inalámbrica del UE, incluyendo la medición de CQ por la interfaz inalámbrica de radio 14, y la acopla, a través del aislador/interruptor 34, a la señal recibida al receptor de calidad de canal 38. La medición de la CQ recibida es almacenada en el dispositivo de almacenamiento de CQ 40. El transmisor del canal de referencia 36 proporciona una señal de referencia, que es transmitida en el enlace descendente al UE 12 por el aislador/interruptor 34 y la antena 32. La señal de enlace descendente de referencia del transmisor 36 es utilizada por el UE 12 para crear la medición de la CQ de enlace descendente.
Debe observarse que el método preferido precedente 50 según la presente invención mostrado en la Figura 3 pueden ser realizado por sistemas de comunicación distintos de los tipos mostrados en las Figuras 1 y 2, y la presente invención no tiene por objeto limitarse a los mismos.
Haciendo referencia a la Figura 3, el método 50 puede ser aplicado por un sistema de comunicación digital 10 como el que se ha explicado con referencia a las Figuras 1 y 2, comprendiendo un UE 12 que está en comunicación con una estación base 30.
Una rápida estimación de la calidad por ranura de tiempo o subcanal es una técnica preferida para la medición de la CQ empleada por la presente invención para proporcionar el mejor funcionamiento para la asignación del enlace descendente (DL) ya que la estación base 30 tendrá toda la información necesaria para escoger la modulación y la codificación, seleccionar el mejor usuario o usuarios y para asignarles las mejores ranuras de tiempo o subcanales. Aunque la presente invención es aplicable a ambos estándares de un UMTS dúplex por división de frecuencia (FDD) y dúplex por división de tiempo (TDD), sólo se expondrá un ejemplo en la presente memoria. En el estándar FDD, por ejemplo, el canal piloto común (CPICH) puede ser medido y dividido por una medición de potencia de código de señal de interferencia (ISCP) por ranura de tiempo o subcanal, que se realiza en todas las ranuras de tiempo pertinentes. En el estándar TDD el canal piloto común físico (PCCPCH) es un ejemplo de un canal que puede ser medido.
La estación base 30 transmite una transmisión de nivel fijo (paso 52), como una baliza piloto o una señal portadora de datos, sobre el PCCPCH, denominado de ahora en adelante canal de referencia. Debe entenderse que el canal de referencia puede ser cualquier tipo de transmisión de una estación base de nivel fijo, (o conocido), independientemente de que sea un canal de control o un canal de datos. Sólo es necesario que el UE 12 conozca la potencia del canal de referencia en el momento de la medición. El UE 12 mide la potencia del código de señal recibido (RSCP) (paso 54). Entonces el UE 12 mide la ISCP (paso 56). La RSCP y/o la ISCP pueden medirse continuamente, (es decir para cada tramo y ranura de tiempo), o con menor frecuencia como se explica abajo.
Hay varias alternativas diferentes que pueden ser aplicadas para los pasos 56 y 54. En una primera alternativa, el UE 12 mide la ISCP y/o la RSCP en ranuras de tiempo específicamente identificadas y en un orden específicamente identificado. En una segunda alternativa, el UE 12 mide la ISCP y/o la RSCP en todas las ranuras de tiempo en un orden predeterminado o en un orden aleatorio. En una tercera alternativa, el UE 12 mide la ISCP y/o la RSCP en un número aleatoriamente identificado de ranuras de tiempo en un orden aleatorio. En una cuarta alternativa, el UE 12 rota la medición de las ranuras de tiempo. Por ejemplo, se mide la ISCP y/o la RSCP en la ranura de tiempo 1-4 de la primera trama, luego se mide en las ranuras de tiempo 5-8 de la trama siguiente y en las ranuras de tiempo 9-12 de la trama siguiente, etc. Teniendo esta flexibilidad inherente, el método 50 según la presente invención puede adaptarse a las necesidades particulares del operador del sistema y la aplicación específica.
Como se ha explicado arriba, no es necesario haber medido tanto la pérdida de trayectoria como la interferencia utilizando el mismo esquema de tiempo a la misma velocidad. Así, se puede medir la ISCP con mucha menos frecuencia que la RSCP. Por ejemplo, la ISCP puede medirse según la cuarta alternativa de la Tabla 1 y la RSCP puede medirse según la segunda alternativa de la Tabla 1.
La Tabla 1 resume las diferentes formas de realización para la medición del UE. Sin embargo, debe observarse que se puede utilizar cualquier combinación de selección predeterminada o dinámica de ranuras de tiempo o de orden de ranuras de tiempo sin salirse del espíritu y alcance de la presente invención.
TABLA 1
1
Volviendo a la Figura 3, independientemente de las ranuras de tiempo o del orden de las ranuras de tiempo que sean seleccionadas y medidas, el UE 12 en el paso 58 determina la CQ del enlace descendente a partir de las mediciones tomadas e informa de la CQ del enlace descendente a la estación base 30. La medición de la CQ puede comprender la transmisión de la ISCP (del paso 56) y de la RSCP (del paso 54) individualmente, la transmisión de la relación ISCP/RSCP calculada por el UE 12, o puede comprender una de muchas otras alternativas que serán explicadas con mayor detalle más adelante.
La información sobre la medición de la CQ del enlace descendente generada y transmitida por el UE 12 en el paso 58 es recibida por la estación base 30 en el paso 60, y es analizada en el paso 62 para determinar la actividad necesaria para las transmisiones posteriores al UE 12, teniendo en cuenta las mediciones de la CQ del enlace descendente.
La manera en la que el UE 12 reúne las mediciones y transmite los datos con las mediciones suele ser una interrelación entre la cantidad de datos proporcionados, y la información adjuntada a un aviso de la red necesaria para transmitir los datos de medición de nuevo a la estación base 30. Por ejemplo, la medición y la transmisión de todos los datos para tanto la ISCP como la RSCP para cada ranura de tiempo seleccionada proporcionan la mayoría de la información. Sin embargo, el inconveniente es la gran cantidad de datos necesarios que deben ser transmitidos y la información adjuntada a un aviso de la red necesaria para transmitirlos.
El objetivo de la presente invención es devolver información de la CQ oportuna y exacta para determinar la modulación y codificación apropiadas que hay que utilizar para los canales del enlace descendente. Como tal, hay muchas alternativas diferentes que el UE 12 puede utilizar para medir y transmitir esta información a la estación base 30. La Tabla 2 muestra las diferentes alternativas para transmitir la RSCP y la ISCP a la estación base 30.
TABLA 2
2
Las nueve alternativas están generalmente en el orden de las que requieren el mayor número de bits hasta las que requieren el menor número de bits para transmitir la información de la CQ del enlace descendente desde el UE 12 hasta la estación base 30. Debe entenderse que esta lista no incluye todo y que la presente invención no debe limitarse a las alternativas enumeradas específicas mostradas en la Tabla 1.
En la alternativa 1, el UE 12 transmite la RSCP y la ISCP para cada ranura de tiempo a la estación base 30.
En la alternativa 2, el UE 12 transmite la RSCP una vez por trama y transmite la ISCP para cada ranura de tiempo especificada a la estación base 30.
En la alternativa 3, el UE 12 transmite una relación de RSCP/ISCP para cada ranura de tiempo especificada a la estación base 30.
En la alternativa 4, el UE 12 codifica y transmite la relación de RSCP/ISCP para cada ranura de tiempo especificada a la estación base 30. La codificación de la relación reduce el número de bits necesarios para transmitir la información.
En la alternativa 5, el UE 12 transmite los errores de símbolo lógicos de número, detectados por el UE, a la estación base 30. Los errores de símbolo lógicos son muy conocidos por los expertos en la materia como una indicación de la CQ del enlace descendente.
En la alternativa 6, el UE 12 selecciona los conjuntos de codificación de la modulación (MCS) disponibles de las mediciones de la RSCP y la ISCP, y transmite esta selección a la estación base que la estación base 30 usa para la transmisión. Hay típicamente un número predefinido de MCS disponibles para un UE, por ejemplo ocho (8) de tales conjuntos. Una vez que el UE realiza las mediciones de la RSCP y la ISCP, calcula qué MSC serían soportables dada la CQ actual.
En la alternativa 7, el UE 12 combina la codificación de la información de la CQ para todas las ranuras de tiempo. La codificación separada de la calidad común y diferencial de todas las ranuras de tiempo o subcanales tiene como resultado un ahorro de bits transmitidos.
En la alternativa 8, el UE 12 mide y transmite la media de las CQ para todas las ranuras de tiempo, que es codificada utilizando un número más grande de bits, y entonces transmite la diferencia de cada ranura de tiempo restante al valor de la media utilizando valores codificados que tienen un número más pequeño de bits. Como un ejemplo, se pueden utilizar cuatro (4) o cinco (5) bits para identificar el valor de la media de las ranuras de tiempo, mientras que la diferencia de cada ranura de tiempo o subcanal con el valor medio requiere sólo uno (1) o dos (2) bits.
En la alternativa 9, una de las ranuras de tiempo o subcanales es designado como un punto de referencia. La medición de la CQ para esta ranura de tiempo es transmitida, por lo que entonces, para las ranuras de tiempo restantes, sólo es necesario transmitir la información diferencial que se refiere al punto de referencia. De una manera similar a la alternativa 8, la ranura de tiempo de referencia puede ser cuatro (4) o cinco (5) bits y la diferencia de la referencia para las ranuras de tiempo restantes pueden ser uno (1) o dos (2) bits.
Para reducir los requisitos de potencia así como la complejidad de la implementación necesaria para la medición y el procesamiento, es deseable minimizar el número de mediciones y la cantidad de procesamiento. Para los sistemas en los que el UE 12 debe realizar mediciones en todo momento dependiendo de las peticiones de información de la estación base 30, esto puede imponer una carga pesada de medición en el UE 12 si el número de ranuras de tiempo o subcanales es grande. En las situaciones en las que la interferencia no cambia a la misma velocidad que lo hace el desvanecimiento, las mediciones por ranura de tiempo pueden rotarse de tal manera que una medición de interferencia reciente esté disponible para algunas ranuras de tiempo mientras que información más antigua es utilizada para otras ranuras.
Al reducir el número de ranuras de tiempo medidas, la complejidad puede reducirse substancialmente. El hecho de tener que medir muchas ranuras de tiempo produce informaciones de medición frecuentes y una gran complejidad. Un número más pequeño de mediciones de las ranuras de tiempo tiene como resultado una menor complejidad pero informaciones de medición menos frecuentes, lo que conduce a cierta degradación en el funcionamiento. Se puede adoptar un compromiso según las necesidades y/o preferencias de la aplicación particular.
Aunque la invención ha sido descrita en parte haciendo referencia detallada a la forma de realización preferida, dicho detalle está destinado a ser ilustrativo y no restrictivo. Los expertos en la materia apreciarán que se pueden hacer muchas variaciones en la estructura y el modo de operación sin salirse del alcance de la invención como se describe en las enseñanzas de la presente memoria.
\vskip1.000000\baselineskip
Referencias citadas en la descripción
Esta lista de referencias citadas por el solicitante se ha elaborado únicamente como ayuda para el lector. No forma parte del documento de Patente Europea. Aunque se ha prestado mucha atención en la compilación de las mismas no se puede evitar incurrir en errores u omisiones, declinando la OEP toda responsabilidad a este respecto.
Documentos de patente citados en la descripción
\bullet WO 9912304 A [0010]

Claims (8)

1. Método para proporcionar una indicación de la calidad de canal, CQ, en una transmisión con tiempo separado, comprendiendo:
realizar mediciones para determinar una calidad de canal, las mediciones realizándose por ranuras de tiempo;
caracterizado por
determinar un conjunto de codificación de modulación por un equipo de usuario, UE, en base a la calidad de canal determinada, determinando una calidad de canal para una ranura de tiempo de referencia y una pluralidad de diferencias de la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes; y
transmitir la indicación de la CQ de referencia para dicha ranura de tiempo de referencia y la pluralidad de diferencias del UE, la indicación de la CQ incluyendo el conjunto de codificación de modulación determinado,
en el que la calidad del canal para la ranura de tiempo de referencia es de cuatro bits y cada una de la pluralidad de diferencias transmitidas de la calidad de canal para la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes es de dos bits.
\vskip1.000000\baselineskip
2. Método según la reivindicación 1, en el que la calidad de canal determinada se basa en las mediciones de la potencia de código de señal recibida, RSCP, y la potencia de código de señal de interferencia, ISCP, en intervalos de tiempo del enlace descendente.
3. Método según la reivindicación 2, que comprende:
seleccionar por lo menos un conjunto de codificación de modulación de enlace descendente por el equipo de usuario, UE, que puede ser soportado en base a la RSCP y la ISCP medidas; y
determinar la indicación de la CQ en base al conjunto de codificación de modulación seleccionado.
\vskip1.000000\baselineskip
4. Método según la reivindicación 1, en el que el conjunto de codificación de modulación es predeterminado y fijo.
5. Método según la reivindicación 1, en el que se asignan una o más ranuras de tiempo juntas al UE.
6. Equipo de usuario, UE, configurado para proporcionar una indicación de la calidad de canal, CQ, en una transmisión con tiempo separado, comprendiendo:
un dispositivo de determinación de la CQ (28) configurado para realizar mediciones para determinar la CQ, las mediciones realizándose por ranuras de tiempo;
un dispositivo de determinación de la modulación configurado para determinar un conjunto de codificación de modulación en la CQ determinada, determinando una calidad de canal para una ranura de tiempo de referencia y una pluralidad de diferencias de la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes; y
un transmisor (26) configurado para transmitir la indicación de la CQ de referencia para dicha ranura de tiempo de referencia y una pluralidad de diferencias, la indicación de la CQ incluyendo el conjunto de codificación de modulación determinado,
en el que la calidad del canal para la ranura de tiempo de referencia es de cuatro bits y cada una de la pluralidad de diferencias transmitidas de la calidad de canal para la ranura de tiempo de referencia para las ranuras de tiempo restantes es de dos bits.
\vskip1.000000\baselineskip
7. UE según la reivindicación 6, que comprende además:
un dispositivo de medición de potencia (22) configurado para medir una potencia de código de señal recibida, RSCP;
un dispositivo de medición de interferencia por ranura de tiempo (24) configurado para medir una potencia de código de señal de interferencia, ISCP;
dicho dispositivo de medición de potencia (22) y dicho dispositivo de medición de interferencia por ranura de tiempo (24) configurados para proporcionar una entrada a dicho dispositivo de determinación de la CQ (28).
\vskip1.000000\baselineskip
8. Equipo de usuario según la reivindicación 6, que comprende además:
un dispositivo de selección para seleccionar por lo menos un conjunto de codificación de modulación de enlace descendente que puede ser soportado en base a la RSCP y la ISCP medidas, en el que
el dispositivo de determinación de CQ (28) está configurado para determinar la indicación de la CQ en base al conjunto de codificación de modulación seleccionado.
ES02769734T 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente. Expired - Lifetime ES2378225T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29073901P 2001-05-14 2001-05-14
US290739P 2001-05-14
PCT/US2002/015242 WO2002093757A2 (en) 2001-05-14 2002-05-14 Channel quality measurements for downlink resource allocation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2378225T3 true ES2378225T3 (es) 2012-04-10

Family

ID=23117340

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11184637.4T Expired - Lifetime ES2537389T3 (es) 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente
ES15156322T Expired - Lifetime ES2738327T3 (es) 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente
ES02769734T Expired - Lifetime ES2378225T3 (es) 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11184637.4T Expired - Lifetime ES2537389T3 (es) 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente
ES15156322T Expired - Lifetime ES2738327T3 (es) 2001-05-14 2002-05-14 Mediciones de calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente

Country Status (18)

Country Link
US (5) US8199726B2 (es)
EP (4) EP2938009B1 (es)
JP (11) JP2004532586A (es)
KR (17) KR100761322B1 (es)
CN (4) CN101110628B (es)
AT (1) ATE536008T1 (es)
AU (1) AU2002308716B2 (es)
BR (2) BRPI0209624B1 (es)
CA (2) CA2776516C (es)
DE (1) DE02769734T1 (es)
DK (2) DK2408122T3 (es)
ES (3) ES2537389T3 (es)
HK (3) HK1112147A1 (es)
IL (4) IL158729A0 (es)
MX (1) MXPA03010488A (es)
NO (2) NO20035020L (es)
SG (2) SG150379A1 (es)
WO (1) WO2002093757A2 (es)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60113423T2 (de) * 2000-07-10 2006-06-14 Interdigital Tech Corp Kodeleistungsmessung für dynamische kanalzuwendung
KR100761322B1 (ko) 2001-05-14 2007-09-28 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다운링크 자원 할당을 위한 채널 품질 측정값 제공 방법,무선 디지털 통신 시스템 및 사용자 장치
US7171229B2 (en) * 2001-10-31 2007-01-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for operating a radio communication system
US6985741B2 (en) * 2001-11-09 2006-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Estimation of interference in a radio communication network
GB0211005D0 (en) * 2002-05-15 2002-06-26 Ipwireless Inc System,transmitter,receiver and method for communication power control
US6826411B2 (en) * 2002-06-27 2004-11-30 Interdigital Technology Corporation Low power interference signal code power (ISCP) measurement
KR100967149B1 (ko) * 2002-06-27 2010-07-05 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로교환하는 무선 네트워크 제어기
US8179864B2 (en) * 2002-08-06 2012-05-15 Rockstar Bidco Lp Method of controlling a communications link
US9661519B2 (en) 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
DK1661279T3 (da) 2003-03-12 2011-04-04 Interdigital Tech Corp System og fremgangsmåde til måling af en indikator for modtaget kanaleffekt (RCPI)
US20040179493A1 (en) * 2003-03-14 2004-09-16 Khan Farooq Ullah Methods of transmitting channel quality information and power allocation in wireless communication systems
DE10315767B4 (de) * 2003-04-07 2005-07-07 Siemens Ag Verfahren zur Datenübertragung in einem Funkkommunikationssystem
US6958982B2 (en) * 2003-07-16 2005-10-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for storing mobile station physical measurements and MAC performance statistics in a management information base of an access point
DE10360533B3 (de) 2003-12-22 2005-07-28 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb einer Funkstation und einer Teilnehmerstation eines Funkkommunikationssystems sowie Funkstation und Teilnehmerstation
US7486956B2 (en) * 2004-05-19 2009-02-03 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and channel quality indicator (CQI) measurements for a high-speed downlink GPRS
JP4479360B2 (ja) * 2004-06-09 2010-06-09 日本電気株式会社 移動通信システム、携帯電話機及びそれに用いる受信電力制御方法並びにそのプログラム
FR2873259A1 (fr) * 2004-07-13 2006-01-20 France Telecom Procede de selection de stations receptrices dans un systeme de transmission radio de donnees
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
ES2305703T3 (es) * 2004-11-01 2008-11-01 Ascom (Schweiz) Ag Procedimiento y dispositivo para la evaluacion de la cobertura de un sistema de red celular.
KR100695673B1 (ko) * 2005-07-29 2007-03-16 한국과학기술원 무선 통신 시스템에서 순방향 채널상태 정보의 보고/처리장치 및 보고/결정/처리 방법
EP1898540B1 (en) 2005-08-04 2015-10-07 Optis Wireless Technology, LLC Mobile station device
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US9473265B2 (en) 2005-12-22 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information utilizing a plurality of dictionaries
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
US20070249287A1 (en) 2005-12-22 2007-10-25 Arnab Das Methods and apparatus for selecting between a plurality of dictionaries
US9137072B2 (en) 2005-12-22 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating control information
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US9572179B2 (en) 2005-12-22 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US8098644B2 (en) * 2006-01-18 2012-01-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for uplink resource allocation in a frequency division multiple access communication system
JP5427025B2 (ja) * 2006-03-20 2014-02-26 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 信号品質報告
CN101043708B (zh) * 2006-03-24 2011-01-26 大唐移动通信设备有限公司 一种在无线网络中进行测量的方法及装置
DE102006039309A1 (de) * 2006-08-22 2008-02-28 Benq Mobile Gmbh & Co. Ohg Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Zustandsdaten
US20080081624A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Andres Reial Inter-network handover optimization for terminals using advanced receivers
US7702029B2 (en) * 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
JP5029687B2 (ja) * 2007-03-28 2012-09-19 富士通株式会社 送信装置並びにアレーアンテナ制御方法及び装置
KR100926363B1 (ko) 2007-08-23 2009-11-10 주식회사 케이티 링크 균형 확인 장치 및 그 방법
WO2009031953A1 (en) * 2007-09-04 2009-03-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved signal quality measurement in a time division duplex system
KR101397320B1 (ko) * 2008-01-09 2014-05-26 엘지전자 주식회사 Egprs2 시스템의 링크 품질 보고 방법
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
EP2101427A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-16 Vodafone Group PLC Method and system for measuring geometry experienced by end users in a network in operation
JP4597242B2 (ja) * 2009-01-08 2010-12-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 試験方法及び試験装置
KR101549020B1 (ko) * 2009-07-28 2015-09-01 엘지전자 주식회사 캐리어 집합을 이용하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 멀티 캐리어에 대한 채널 품질 정보를 측정하는 방법
CN101990230A (zh) * 2009-07-30 2011-03-23 大唐移动通信设备有限公司 一种无线网络通信***的测量方法和设备
CN101630967B (zh) * 2009-08-12 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 多输入多输出***中信道质量获取方法
CN102104949B (zh) * 2009-12-21 2013-11-06 电信科学技术研究院 一种dpch的空分方法、***和设备
JP5027263B2 (ja) * 2010-02-10 2012-09-19 株式会社日立製作所 無線通信方法、無線通信基地局及び無線通信端末
CN102624502A (zh) * 2011-01-30 2012-08-01 三星电子株式会社 信道信息反馈方法
US9635624B2 (en) * 2011-02-22 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal design for coordinated multipoint operations in heterogeneous networks
JP5266405B2 (ja) * 2012-03-19 2013-08-21 株式会社日立製作所 無線通信方法
US9713027B2 (en) 2012-07-20 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method for measurement reporting in wireless communication system and apparatus supporting same
KR102178855B1 (ko) * 2013-11-13 2020-11-13 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 자원할당장치 및 방법
KR101723557B1 (ko) 2016-09-21 2017-04-05 (주) 서플라이엔지니어링 클린룸 콘크리트바닥의 천공장치
CN109802731B (zh) * 2017-11-17 2021-06-18 维沃移动通信有限公司 一种无线链路监测方法、移动通信终端及网络侧设备
CN112425242A (zh) * 2018-07-12 2021-02-26 诺基亚技术有限公司 超可靠实时多用户通信的混合宏分集和协作中继方法
EP3629506A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-01 Panasonic Intellectual Property Corporation of America User equipment and base station involved in the transmission of data

Family Cites Families (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679227A (en) 1985-05-20 1987-07-07 Telebit Corporation Ensemble modem structure for imperfect transmission media
SE466426B (sv) * 1990-07-06 1992-02-10 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande vid handoff i ett mobilradiosystem
JP2992563B2 (ja) * 1990-11-29 1999-12-20 日本電信電話株式会社 移動通信方式
JPH04252569A (ja) 1991-01-28 1992-09-08 Nec Corp 画像データ圧縮方式
EP0823818B1 (en) * 1991-08-13 2002-01-09 Canon Kabushiki Kaisha Image transmission apparatus
US5539780A (en) * 1993-10-28 1996-07-23 Motorola, Inc. Computationally efficient data decoder and method used therein
US5586185A (en) * 1994-03-15 1996-12-17 Mita Industrial Co., Ltd. Communications system capable of communicating encrypted information
JP2993554B2 (ja) 1994-05-12 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
JP2877248B2 (ja) 1994-05-20 1999-03-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdmaシステムにおける送信電力制御方法および装置
US5623485A (en) * 1995-02-21 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Dual mode code division multiple access communication system and method
US6137840A (en) 1995-03-31 2000-10-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
JPH0936799A (ja) * 1995-07-21 1997-02-07 Toshiba Corp 無線通信装置
US5701294A (en) * 1995-10-02 1997-12-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method for flexible coding, modulation, and time slot allocation in a radio telecommunications network
JPH09128212A (ja) 1995-10-30 1997-05-16 Kokusai Electric Co Ltd 証券情報のデータ圧縮方法とその装置
US5898602A (en) * 1996-01-25 1999-04-27 Xilinx, Inc. Carry chain circuit with flexible carry function for implementing arithmetic and logical functions
JP3248667B2 (ja) * 1996-02-21 2002-01-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法
JP2803716B2 (ja) 1996-03-11 1998-09-24 日本電気株式会社 Cdmaセルラーシステムにおける無線回線制御装置
US6034952A (en) 1996-04-12 2000-03-07 Ntt Mobile Communications Networks, Inc. Method and instrument for measuring receiving SIR and transmission power controller
JP3417521B2 (ja) 1996-06-24 2003-06-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信sir測定方法,装置および送信電力制御装置
US5799005A (en) * 1996-04-30 1998-08-25 Qualcomm Incorporated System and method for determining received pilot power and path loss in a CDMA communication system
WO1997050197A1 (fr) 1996-06-27 1997-12-31 Ntt Mobile Communications Network Inc. Dispositif de commande de puissance transmise
JPH1056420A (ja) * 1996-08-08 1998-02-24 Kokusai Electric Co Ltd Cdma適応変調方法とそのシステム
CA2216980C (en) * 1996-10-04 2001-09-25 Hitachi, Ltd. Communication method
US5991284A (en) * 1997-02-13 1999-11-23 Qualcomm Inc. Subchannel control loop
GB9709285D0 (en) 1997-05-08 1997-06-25 Philips Electronics Nv Flexible two-way telecommunications system
US6175590B1 (en) * 1997-08-08 2001-01-16 Qualcomm Inc. Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system
US6108374A (en) * 1997-08-25 2000-08-22 Lucent Technologies, Inc. System and method for measuring channel quality information
US6215827B1 (en) 1997-08-25 2001-04-10 Lucent Technologies, Inc. System and method for measuring channel quality information in a communication system
US6167031A (en) 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
US6307849B1 (en) * 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
US6005893A (en) 1997-09-23 1999-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Reduced complexity bit allocation to subchannels in a multi-carrier, high speed data transmission system
US7184426B2 (en) * 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
BR9904866A (pt) 1998-02-19 2000-09-26 Qualcomm Inc Controle da potência da ligação enviada em um sistema celular usando-se valores nt/io
US6700881B1 (en) * 1998-03-02 2004-03-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Rate control device and method for CDMA communication system
BR9901046B1 (pt) * 1998-04-08 2013-02-05 mÉtodo e sistema para controlar a potÊncia de transmissço de determinadas partes de uma transmissço de rÁdio.
CN1130944C (zh) * 1998-04-17 2003-12-10 松下电器产业株式会社 无线通信装置及传输速率控制方法
EP0954117A1 (en) 1998-04-30 1999-11-03 ICO Services Ltd. Transmission quality reporting
JP3480313B2 (ja) 1998-05-26 2003-12-15 富士通株式会社 ディジタル加入者線伝送方法及びxDSL装置
BR9911399A (pt) * 1998-06-22 2001-09-18 Ericsson Telefon Ab L M Processos de cálculo da qualidade e da interferência de um canal não mensurável em um sistema de rádiotelecomunicações para acesso múltiplo por divisão de tempo, e, sistema para calcular a qualidade de um canal não mensurável em uma rede de rádio telecomunicações de acesso múltiplo por divisão de tempo
JP3911861B2 (ja) 1998-07-22 2007-05-09 ソニー株式会社 通信方法、送信電力制御方法及び移動局
US6597705B1 (en) 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system
US6865233B1 (en) 1999-02-19 2005-03-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for control signalling enabling flexible link adaptation in a radiocommunication system
US6498934B1 (en) * 1999-03-24 2002-12-24 Telefonaktiebologet Lm Ericsson (Publ) Channel allocation using enhanced pathloss estimates
US6473442B1 (en) 1999-04-12 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communications system and method for matching and balancing the bit rates of transport channels to the bit rate of a physical channel
FI991351A (fi) 1999-06-11 2000-12-12 Nokia Networks Oy Radiojärjestelmän verkko-osan lähettimen tehonsäädön suorittaminen
JP2001000754A (ja) * 1999-06-16 2001-01-09 Vessel Giken Kogyo Kk ニッパー
JP3431542B2 (ja) * 1999-06-22 2003-07-28 株式会社東芝 無線基地局
JP4231593B2 (ja) * 1999-07-21 2009-03-04 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 通信システム及びその通信方法
US6782037B1 (en) * 1999-07-27 2004-08-24 Lucent Technologies Inc. Demodulation method for receiver
US6850506B1 (en) * 1999-10-07 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Forward-link scheduling in a wireless communication system
US6625777B1 (en) 1999-10-19 2003-09-23 Motorola, Inc. Method of identifying an improved configuration for a communication system using coding gain and an apparatus therefor
DE60035891T2 (de) 1999-11-03 2008-04-24 Qualcomm, Inc., San Diego Pilotsignalsynchronübertragung für ein drahtloses kommunikationssystem
JP2003514430A (ja) 1999-11-10 2003-04-15 アウェア, インコーポレイテッド 時間ダイバーシテイー方法およびマルチキャリアシステムにおいて通信ビットレートを向上させる装置
DE10001367A1 (de) * 2000-01-14 2001-08-02 Siemens Ag Leistungssteuerung in Mobilfunksystemen bei unterbrochener Übertragung
JP3389951B2 (ja) * 2000-02-07 2003-03-24 日本電気株式会社 Cdma移動通信システム及び該cdma移動通信システムにおける下り回線送信電力制御方法
US6754506B2 (en) 2000-06-13 2004-06-22 At&T Wireless Services, Inc. TDMA communication system having enhanced power control
US6856812B1 (en) * 2000-06-30 2005-02-15 Lucent Technologies Inc. Downlink power control method for wireless packet data network
US6386783B1 (en) * 2000-09-25 2002-05-14 Derrik J. Spoelman Toothpaste dispensing toothbrush
US6930981B2 (en) * 2000-12-06 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Method for data rate selection in a wireless communication system
US20020094833A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ). Downlink power control of a common transport channel
US6985453B2 (en) * 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system
US20020160781A1 (en) * 2001-02-23 2002-10-31 Gunnar Bark System, method and apparatus for facilitating resource allocation in a communication system
US6771706B2 (en) * 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US6785341B2 (en) * 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
KR100761322B1 (ko) * 2001-05-14 2007-09-28 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다운링크 자원 할당을 위한 채널 품질 측정값 제공 방법,무선 디지털 통신 시스템 및 사용자 장치
JP2003110807A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Brother Ind Ltd 画像読取装置およびコンピュータプログラム
US7986672B2 (en) 2002-02-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication
JP4200032B2 (ja) 2003-03-20 2008-12-24 株式会社トクヤマ 重合硬化性組成物
JP5550112B2 (ja) * 2010-03-30 2014-07-16 株式会社エンプラス 光束制御部材、発光装置、及び照明装置
JP6313019B2 (ja) 2013-11-13 2018-04-18 Kddi株式会社 端末管理システム及び方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR101069304B1 (ko) 2011-10-05
SG150379A1 (en) 2009-03-30
KR20070055641A (ko) 2007-05-30
US9456449B2 (en) 2016-09-27
HK1160999A1 (en) 2012-08-17
EP2408122B1 (en) 2015-02-25
KR20110114726A (ko) 2011-10-19
CN101110628A (zh) 2008-01-23
ATE536008T1 (de) 2011-12-15
KR20140143418A (ko) 2014-12-16
KR20120101140A (ko) 2012-09-12
KR100761322B1 (ko) 2007-09-28
JP2006054906A (ja) 2006-02-23
US8199726B2 (en) 2012-06-12
BRPI0209624B1 (pt) 2018-11-21
KR101175889B1 (ko) 2012-08-21
US20140043996A1 (en) 2014-02-13
KR101126405B1 (ko) 2012-03-28
KR101525717B1 (ko) 2015-06-03
US20120207051A1 (en) 2012-08-16
JP5944030B2 (ja) 2016-07-05
KR20080031396A (ko) 2008-04-08
KR20090133115A (ko) 2009-12-31
US10004080B2 (en) 2018-06-19
BR0209624A (pt) 2004-03-23
KR20100061750A (ko) 2010-06-08
JP5918300B2 (ja) 2016-05-18
CN101299651B (zh) 2016-08-17
HK1113031A1 (en) 2008-09-19
CA2776516A1 (en) 2002-11-21
KR100956833B1 (ko) 2010-05-11
KR20110013571A (ko) 2011-02-09
WO2002093757A3 (en) 2003-01-09
CA2776516C (en) 2017-01-03
IL197993A (en) 2011-07-31
JP5265747B2 (ja) 2013-08-14
JP2017212760A (ja) 2017-11-30
JP2010213363A (ja) 2010-09-24
CA2447572A1 (en) 2002-11-21
JP2008048442A (ja) 2008-02-28
EP1388226B1 (en) 2011-11-30
KR101228964B1 (ko) 2013-02-01
EP1388226A4 (en) 2009-08-12
MXPA03010488A (es) 2004-03-09
SG166682A1 (en) 2010-12-29
KR101069306B1 (ko) 2011-10-05
IL202324A (en) 2014-03-31
NO336959B1 (no) 2015-12-07
KR20120032045A (ko) 2012-04-04
JP6329974B2 (ja) 2018-05-23
KR20130114266A (ko) 2013-10-16
KR100910600B1 (ko) 2009-08-03
JP4961124B2 (ja) 2012-06-27
JP2015136193A (ja) 2015-07-27
KR20140009546A (ko) 2014-01-22
EP2408122A1 (en) 2012-01-18
DK2408122T3 (en) 2015-05-11
KR101358583B1 (ko) 2014-02-04
CN1509532A (zh) 2004-06-30
EP2938009A1 (en) 2015-10-28
KR20050091103A (ko) 2005-09-14
JP2014147130A (ja) 2014-08-14
KR100917704B1 (ko) 2009-09-21
KR20130066693A (ko) 2013-06-20
AU2002308716B2 (en) 2005-05-26
WO2002093757A2 (en) 2002-11-21
KR101423895B1 (ko) 2014-07-28
KR101606970B1 (ko) 2016-03-28
IL158729A (en) 2011-04-28
EP1388226A2 (en) 2004-02-11
EP3540980A1 (en) 2019-09-18
HK1112147A1 (en) 2008-08-22
KR20090043610A (ko) 2009-05-06
JP5714059B2 (ja) 2015-05-07
US20030016641A1 (en) 2003-01-23
JP2013232933A (ja) 2013-11-14
NO20035020L (no) 2003-12-18
KR20110067161A (ko) 2011-06-21
CN101090578B (zh) 2015-07-15
KR101299545B1 (ko) 2013-08-23
JP2013128316A (ja) 2013-06-27
IL158729A0 (en) 2004-05-12
KR20030094403A (ko) 2003-12-11
JP2012016065A (ja) 2012-01-19
DE02769734T1 (de) 2004-05-19
JP2016059081A (ja) 2016-04-21
CN101110628B (zh) 2015-07-01
US20180270837A1 (en) 2018-09-20
US8675612B2 (en) 2014-03-18
KR20080096825A (ko) 2008-11-03
EP2938009B1 (en) 2019-05-01
ES2537389T3 (es) 2015-06-08
NO20035020D0 (no) 2003-11-12
KR101607046B1 (ko) 2016-04-11
NO20121173L (no) 2003-12-18
CN101090578A (zh) 2007-12-19
JP5852600B2 (ja) 2016-02-03
ES2738327T3 (es) 2020-01-22
KR100917702B1 (ko) 2009-09-21
JP2004532586A (ja) 2004-10-21
DK2938009T3 (da) 2019-07-22
US20160360540A1 (en) 2016-12-08
CN101299651A (zh) 2008-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2378225T3 (es) Mediciones de la calidad de canal para la asignación de recursos de enlace descendente.
AU2002308716A1 (en) Channel quality measurements for downlink resource allocation
AU2005204257B2 (en) Channel quality measurements for downlink resource allocation
AU2012202046B2 (en) Channel quality measurements for downlink resource allocation
AU2009217367B2 (en) Channel quality measurements for downlink resource allocation