ES2393767T3 - Intercambio de una tabla de interfaz entre estaciones base - Google Patents

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ES2393767T3 ES08703937T ES08703937T ES2393767T3 ES 2393767 T3 ES2393767 T3 ES 2393767T3 ES 08703937 T ES08703937 T ES 08703937T ES 08703937 T ES08703937 T ES 08703937T ES 2393767 T3 ES2393767 T3 ES 2393767T3
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Katsunari Uemura
Waho Oh
Yasuyuki Kato
Shohei Yamada
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Abstract

Un sistema de comunicación móvil que comprende un aparato de estación móvil y un aparato de estación base, en donde: dicho aparato de estación base se adapta para dividir una banda de frecuencia de canal de enlace ascendente en un número predeterminado de bandas de frecuencia y para crear una tabla indicadora de información de interferencia que muestra un estado de interfaz con una pluralidad de relaciones de magnitud para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas, con base en la calidad medida del canal para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas; dicho aparato de estación base se adapta adicionalmente para transmitir dicha tabla indicadora de información de interferencia a otro aparato de estación base; y dicho aparato de estación móvil se adapta para realizar una transmisión de datos de acuerdo con una asignación del recurso de transmisión con base en dicha tabla indicadora de información de interferencia.

Description

Intercambio de una tabla de interfaz entre estaciones base
Campo Técnico
La presente invención se relaciona con una técnica para establecer la comunicación de datos al hacer uso de una
5 pluralidad de subportadores y, más particularmente, con un sistema de comunicación móvil, un aparato de estación base, y un método de comunicación que realiza mejoras del rendimiento del sistema completo al reducir la interferencia inter-celda.
Técnica Antecedente
En la actualidad, Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionado (denominada en lo sucesivo como "EUTRA"
10 (por sus siglas en inglés)) para el propósito de aumentar la velocidad de comunicación al introducir parte de una técnica que se ha discutido para la banda de frecuencia de cuarta generación en la banda de frecuencia de tercera generación se discute por el grupo de estandarización 3GPP (3rd Generation Partnership Project por sus siglas en inglés) (por ejemplo, denominado como documento de no patente 1).
Se ha determinado que el esquema OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access por sus siglas en
15 inglés) que es robusto contra la interferencia de múltiples rutas y adecuado para transmisión de alta velocidad se adopta como un esquema de comunicación para EUTRA. Adicionalmente, con el fin de mejorar el rendimiento del enlace ascendente de una estación móvil sobre un borde de celda y para aumentar la capacidad de la celda completa, la introducción de una técnica, llamada como una coordinación de interferencia, para el propósito de suprimir la interferencia inter-celda en una transmisión de enlace ascendente se discute ampliamente (por ejemplo,
20 con referencia al documento de no patente 1).
Como una coordinación de interferencia, se ha propuesto una pluralidad de métodos. Como uno estos, se ha propuesto un método, en el que la banda de frecuencia que se puede utilizar en un sistema se divide en varias partes, las estaciones móviles se dividen en varios grupos con base en la potencia de transmisión, calidad recibida del enlace descendente, etc., cada grupo se asocia con una banda de frecuencia dividida, y una estación móvil hace
25 solo una transmisión en una banda de frecuencia correspondiente (por ejemplo, con referencia al documento de no patente 2). El documento de no patente 2 ha introducido un método para mejorar el rendimiento de los datos de transmisión sin aumentar una cantidad de interferencia entre celdas de enlace ascendente al configurar la mayor calidad objetivo de la potencia de recepción de estación base en la banda de frecuencia correspondiente cuando la distancia entre la estación móvil y la estación base se vuelve más pequeña.
30 Por otra parte, se ha propuesto otro método, en el que la cantidad de interferencia entre las celdas de enlace ascendente se suprime por solo el ajuste de la potencia de transmisión sin la división de una banda de frecuencia (por ejemplo, con referencia al documento de no patente 3 y documento de no patente 4). El documento de no patente 3 ha introducido un método de control de potencia de transmisión para suprimir la interferencia inter-celda al tomar en consideración la interferencia que afecta las celdas vecinas además de la interferencia dada por una
35 pérdida de ruta dentro de la celda en el área de servicio y las celdas vecinas. El documento de no patente 4 ha introducido un método, en el que una cantidad de interferencia dada por las celdas vecinas se mide para cada celda y cuando la cantidad de interferencia dada excede un valor de umbral fijo, se hace un reporte utilizando un indicador de carga o las estaciones móviles individuales se notifican y una estación móvil que ha recibido el indicador de carga reduce la potencia de transmisión con el fin de reducir la interferencia. El documento de no patente 1: 3GPP TR
40 (Reporte Técnico) 25.814, V1.5.0 (2006-5), Physical Layer Aspects for Evolved UTRA. http//www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25814.htm Documento de no patente 2 : Nokia, "Uplink inter cell interference mitigation and text proposal", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #44, Denver, USA, 13-17 Febrero, 2006, R1-060298 Documento de no patente 3: Texas Instruments, "Uplink Power Control for EUTRA: Optimizing the Trade-off entre Cell-Edge and Cell-Average Throughputs", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #47, Riga, Latvia, 6-10, Noviembre, 2006,
45 R1-063231 Documento de no patente 4 : NTT DoCoMo, et al, "Transmission Power Control in E-UTRA Uplink", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #47, Riga, Latvia, 6-10, Noviembre, 2006, R1-063316TBD
La técnica anterior adicional se conoce del documento EP 1 434 455, en donde se asignan unidades de recurso dentro de una celda de un sistema de comunicación dúplex de división temporal inalámbrico utilizando múltiples accesos de división de código. Cada una de las unidades de recurso se asocia con una franja temporal y un código.
50 Para aquellos seleccionados de las unidades de recurso de la celda, el nivel del código interferencia se mide durante esa franja temporal de la unidad y utilizando ese código de unidad. El nivel de código interferencia se compara con un umbral para determinar si esta unidad tiene un nivel de interferencia de código aceptable. Las unidades de recurso se asignan para comunicaciones fuera de los niveles de interferencia aceptables que tienen la unidad.
Descripción de la Invención
Problema a Ser Resuelto por la Invención
Sin embargo, como el método de coordinación de interferencia descrito anteriormente, en el que se divide la banda de frecuencia, se presenta un problema de que el efecto de diversidad de frecuencia se reduce debido a que se dividen las frecuencias de la estación móvil de las que se puede hacer uso. Adicionalmente, existe otro problema de
5 que se deteriora la capacidad cuando hay una serie de estaciones móviles de la misma calidad en una celda.
Adicionalmente, como el método descrito anteriormente, en el que se reduce la cantidad de interferencia entre celdas de enlace ascendente mediante el ajuste de la potencia de transmisión, se presenta un problema ya que se reduce el rendimiento por el contrario en parte de la banda de frecuencia debido a que la cantidad de interferencia entre las celdas de enlace ascendente se mide para cada celda e incluso cuando se utiliza una banda de frecuencia
10 actualmente con baja interferencia, se toma el control de tal manera que la potencia de transmisión de las estaciones móviles en la celda completa se reduce de manera uniforme indiscriminadamente.
Adicionalmente, en cuanto al método descrito anteriormente, en el que se reduce la potencia de transmisión de la estación móvil utilizando el indicador de carga, existe un problema de que no es posible reflejar correctamente la cantidad de interferencia dada al momento de transmisión actual debido a que la cantidad de interferencia varía
15 considerablemente dependiendo de la presencia de una estación móvil de transmisión en ráfaga. Con el fin de reflejar la cantidad más correctamente, se requiere aumentar la frecuencia de actualización del indicador de carga, sin embargo, surgirá otro problema de que se aumenta el consumo de potencia de la estación móvil debido a que la frecuencia de recepción de la estación móvil se aumenta al mismo tiempo.
La presente invención ha desarrollado los problemas mencionados anteriormente que se toman en consideración y
20 un objeto de la misma es proporcionar un sistema de comunicación móvil de acuerdo con la reivindicación 1, un aparato de estación base de acuerdo con la reivindicación 4, y un método de comunicación de acuerdo con la reivindicación 5.
Adicionalmente, la descripción presenta un ejemplo de un sistema de comunicación móvil que comprende un aparato de estación móvil y un aparato de estación base, en donde el aparato de estación base divide una banda de
25 frecuencia de canal de enlace ascendente en un número predeterminado de bandas y crea una tabla indicadora de información de interferencia que muestra la magnitud relativa de interferencia en cada banda de frecuencia con base en la calidad del canal para cada una de las bandas de frecuencia divididas y el aparato de estación móvil realiza una transmisión de datos de acuerdo con la asignación del recurso de transmisión con base en la tabla indicadora de información de interferencia creada por el aparato de estación base.
30 Como se describió anteriormente, con base en la tabla indicadora de información de interferencia creada en el aparato de estación base, el aparato de estación móvil realiza una transmisión de datos de acuerdo con la asignación del recurso de transmisión con base en la tabla indicadora de información de interferencia creada por el aparato de estación base. Debido a esto, es posible realizar programación de una banda de frecuencia con baja interferencia en el aparato de estación base para asignación de la banda de frecuencia con baja interferencia en el
35 aparato de estación móvil, y por lo tanto, se puede mejorar el rendimiento del sistema completo. Adicionalmente, al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, la potencia de transmisión cuando se transmiten datos se puede suprimir, y por lo tanto, se hace posible realizar la reducción en el consumo de potencia. Como resultado, se hace posible mejorar el rendimiento del sistema completo mientras se reduce el consumo de potencia.
Adicionalmente, la descripción presenta un ejemplo de un sistema de comunicación móvil que comprende un
40 aparato de estación móvil y un aparato de estación base, en donde el aparato de estación base comprende una etapa de determinación del borde de celda que determina sí o no el aparato de estación móvil se ubica en un borde de la celda, una etapa de determinación de interferencia para determinar un estado de la interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada con base en calidad del canal del aparato de estación móvil determinado para ser ubicado en un borde de la celda mediante la etapa de determinación del borde de celda, y una etapa de creación
45 de tabla que crea una tabla indicadora de información de interferencia con base en el resultado de determinación para cada banda de frecuencia mediante la etapa de determinación de interferencia, y el aparato de estación móvil realiza una transmisión de datos de acuerdo con la asignación del recurso de transmisión con base en la tabla indicadora de información de interferencia creada por el aparato de estación base.
Como se describió anteriormente, con base en la calidad del canal del canal de enlace ascendente del aparato de
50 estación móvil se determina que se ubica sobre un borde de la celda, el estado de interferencia se determina para cada banda de frecuencia, y la tabla indicadora de información de interferencia se crea de acuerdo con el resultado de determinación, y por lo tanto, es posible notificar el aparato de estación móvil de la magnitud de la interferencia inter-celda solo para cada banda de frecuencia al hacer una medición de un indicador de la calidad del canal y una determinación simple del valor de umbral. Luego, en el aparato de estación móvil, el estado notificado de la
55 interferencia inter-celda se determina y una banda de frecuencia con baja interferencia se determina como una banda de frecuencia de un canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia y realizar la programación con base en el aparato de estación base, y por lo tanto, se puede mejorar el rendimiento del sistema completo.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, la etapa de determinación de interferencia corrige la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada utilizando datos de corrección creados desde un canal 5 piloto de demodulación y la etapa de creación de tabla que crea la tabla indicadora de información de interferencia con base en la calidad del canal corregida para cada banda de frecuencia predeterminada.
Como se describió anteriormente, la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada se corrige utilizando los datos de corrección creados desde el canal piloto de demodulación y la tabla indicadora de información de interferencia se crea con base en la calidad del canal corregida para cada banda de frecuencia predeterminada, y
10 por lo tanto, se hace posible crear una tabla indicadora de información de interferencia con mayor precisión utilizando un canal piloto de demodulación con baja interferencia.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el aparato de estación móvil comprende, una etapa de creación de tabla lateral de aparato de estación móvil que crea una tabla indicadora de información de interferencia en el lado del aparato de estación móvil al calcular un valor registrado para cada banda de frecuencia 15 predeterminada en por lo menos una de las tablas indicadoras de información de interferencia obtenidas del aparato de estación base en el área de servicio o el aparato de estación base en el área de no servicio, y una etapa de determinación de banda de frecuencia que determina un estado de interferencia para cada banda de frecuencia de enlace ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia y determinar una banda de frecuencia para la que se hace una solicitud de la asignación del recurso de
20 transmisión.
Como se describió anteriormente, la tabla indicadora de información de interferencia en el lado del aparato de estación móvil se crea al calcular un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada, el estado de interferencia de la banda de frecuencia de enlace ascendente se determina con base en la tabla indicadora de información de interferencia en el lado del aparato de estación móvil, y
25 se hace la solicitud para la asignación del recurso de transmisión, y por lo tanto, se hace posible determinar exactamente el estado de interferencia de acuerdo con el ancho de banda de frecuencia predeterminada en el aparato de estación móvil y hace una solicitud para la asignación del recurso de transmisión en una banda de frecuencia con baja interferencia.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, la etapa de creación de tabla lateral calcula un valor registrado
30 en la tabla indicadora de información de interferencia sin duplicación para cada banda de frecuencia de un canal piloto de medición del aparato de estación móvil.
Como se describió anteriormente, el valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula sin duplicación para cada banda de frecuencia del canal piloto de medición del aparato de estación móvil, y por lo tanto, se hace posible crear apropiadamente la tabla indicadora de información de interferencia aún cuando, por
35 ejemplo, no es posible establecer libremente una banda de frecuencia de canal piloto de medición con el fin de asegurar la ortogonalidad.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor mínimo calculado en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
40 Como se describió anteriormente, una banda de frecuencia con un valor mínimo calculado en la tabla indicadora de formación de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia y realizar programación con base en esto en el aparato de estación base. Como resultado, se puede mejorar el rendimiento del sistema completo. Adicionalmente, es posible suprimir la potencia de transmisión
45 cuando se transmiten datos al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, y por lo tanto, se hace posible realizar la reducción en el consumo de potencia.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
50 Como se describió anteriormente, una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible multiplexar autónomamente los aparatos de estación móviles ubicados en diferentes celdas en diferentes bandas de frecuencia y suprime la interferencia inter-celda.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado, que se obtiene al restar un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de no servicio, de un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de servicio,
5 como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
Como se describió anteriormente, en el lado del aparato de estación móvil de tabla indicadora de información de interferencia, una banda de frecuencia con un valor máximo calculado, que se obtiene al restar un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de no servicio de un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de
10 servicio, se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible dividir para cada celda una banda de frecuencia que se va a utilizar en las estaciones móviles ubicadas en diferentes celdas y suprime la interferencia inter-celda.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de servicio y con
15 un valor mínimo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio con base en el lado del aparato de estación móvil de tabla indicadora de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de tabla indicadora de información de interferencia, una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base 20 en el área de servicio y con un valor mínimo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición. Debido a esto, los aparatos de estación móviles ubicados en diferentes celdas se multiplexan automáticamente en diferentes bandas de frecuencia y una banda de frecuencia con menos influencia de la interferencia en las celdas (celdas vecinas) en el área de no servicio se puede seleccionar de entre estos, y por lo tanto, se hace posible suprimir adicionalmente la interferencia inter
25 celda.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el aparato de estación móvil transmite el canal piloto de medición de acuerdo con un patrón de salto de frecuencia y la etapa de determinación de banda de frecuencia realiza programación no para transmitir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace
30 ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia, se realiza programación no para transmitir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, la influencia de la interferencia se promedia mediante el salto de
35 frecuencia y al mismo tiempo, no ocurre más que se asigne un recurso de transmisión a una banda de frecuencia fuertemente afectada por la interferencia inter-celda de las celdas (celdas vecinas) en el área de no servicio y se hace posible reducir la interferencia inter-celda.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el aparato de estación móvil transmite el canal piloto de medición de acuerdo con un patrón de salto de frecuencia y la etapa de determinación de banda de frecuencia
40 realiza programación para transmitir el canal piloto de medición en una potencia de transmisión reducida en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de
45 información de interferencia, la programación para transmitir el canal piloto de medición en una potencia de transmisión reducida se realiza en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, la influencia de interferencia se promedia mediante el salto de frecuencia y al mismo tiempo, la potencia de transmisión en una banda de frecuencia se afecta fuertemente por la interferencia inter-celda desde las celdas (celdas vecinas)
50 en el área de no servicio se reduce y se hace posible reducir la interferencia inter-celda.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el aparato de estación móvil comprende una etapa de creación de tabla lateral de aparato de estación móvil que crea una tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil al calcular para cada banda de frecuencia predeterminada un valor registrado en por lo menos una de las tablas indicadoras de información de interferencia obtenidas desde el aparato de estación 55 base en el área de servicio o el aparato de estación base en el área de no servicio y una etapa de control de
potencia de transmisión que realiza el control de la potencia de transmisión de un canal de enlace ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Como se describió anteriormente, el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia se crea al calcular para cada banda de frecuencia predeterminada un valor registrado en la tabla
5 indicadora de información de interferencia y el control de la potencia de transmisión se realiza con base en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil, y por lo tanto, es posible realizar de manera apropiada el control de la potencia de transmisión de acuerdo con un ancho de banda de frecuencia predeterminada en el aparato de estación móvil y se hace posible reducir los errores de recepción en el aparato de estación base y obtener el efecto de reducción en el consumo de potencia.
10 En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el control de la etapa de potencia de transmisión realiza el control de la potencia de transmisión con base en un primer valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es mayor que un valor umbral, un segundo valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es menor que el valor umbral, un tercer valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia
15 dada al aparato de estación base en el área de no servicio es mayor que el valor umbral, y un cuarto valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de no servicio es menor que el valor umbral con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Debido a que el control de la potencia de transmisión se realiza como se describió anteriormente, es posible reducir
20 los errores de recepción en el aparato de estación base debido a un aumento en la potencia de transmisión cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con mucha interferencia en una celda en el área de servicio, y por lo tanto, se mejora el rendimiento de el aparato de estación móvil. Por el contrario, cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con baja interferencia en una celda en el área de servicio se suprime, un aumento indeseado en la potencia de transmisión al reducir la potencia de transmisión y esto conduce a
25 ahorro de potencia en el aparato de estación móvil. Adicionalmente, cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con mucha interferencia en una celda periférica (celda en el área de no servicio), la potencia de transmisión se reduce, y por lo tanto, se reduce la cantidad de interferencia dada a la celda periférica y se mejora la calidad de la celda periférica. Por el contrario, cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con baja interferencia en una celda periférica (celda en el área de no servicio), incluso si se
30 aumenta la potencia de transmisión, la cantidad de interferencia de la celda periférica es originalmente pequeña, y por lo tanto, se asegura que un aumento en la interferencia no afecta la celda periférica fuertemente y debido a que la potencia de transmisión se aumenta en una celda en el área de servicio, se reducen los errores de recepción en el aparato de estación base y se mejora el rendimiento del aparato de estación móvil.
En un ejemplo de un sistema de comunicación móvil, el control de la etapa de potencia de transmisión realiza el
35 control de la potencia de transmisión con base en un primer valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es mayor que un valor umbral, un segundo valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es menor que el valor umbral, un tercer valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de no servicio
40 es mayor que el valor umbral, y un cuarto valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de no servicio es menor que el valor umbral con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Debido a que el control de la potencia de transmisión se realiza como se describió anteriormente, es posible obtener el mismo efecto como aquel cuando la potencia de transmisión se aumenta/reduce de acuerdo con el estado de
45 interferencia en el aparato de estación base etc. en el área de servicio.
Adicionalmente, la descripción presenta un ejemplo de un aparato de estación base que comunica con un aparato de estación móvil, que comprende una etapa de determinación del borde de celda que determina sí o no el aparato de estación móvil se ubica sobre un borde de la celda, una etapa de determinación de interferencia para determinar un estado de interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada con base en calidad del canal de un canal
50 de enlace ascendente desde el aparato de estación móvil determinado para ser ubicado sobre un borde de la celda mediante la etapa de determinación del borde de celda, una etapa de creación de tabla que crea una tabla indicadora de información de interferencia con base en el resultado de determinación para cada banda de frecuencia mediante la etapa de determinación de interferencia, y una etapa de transmisión que transmite la tabla indicadora de información de interferencia al aparato de estación móvil u otro aparato de estación base.
55 Como se describió anteriormente, con base en la calidad del canal del canal de enlace ascendente desde el aparato de estación móvil determinado para ser ubicado sobre un borde de la celda, el estado de interferencia se determina para cada banda de frecuencia, y la tabla indicadora de información de interferencia se crea de acuerdo con el resultado de determinación, y por lo tanto, es posible notificar el aparato de estación móvil de la magnitud de la interferencia inter-celda para cada banda de frecuencia solo al hacer una medición de un indicador de la calidad del canal y una determinación simple del valor umbral. Luego, en el aparato de estación móvil, se determina el estado notificado de la interferencia inter-celda y se determina una banda de frecuencia con baja interferencia como una
5 banda de frecuencia de un canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia y realizar programación con base en esto en el aparato de estación base, y por lo tanto, se puede mejorar el rendimiento del sistema completo.
En un ejemplo de un aparato de estación base, la etapa de determinación de interferencia corrige la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada utilizando datos de corrección creados desde un canal piloto
10 de demodulación y la etapa de creación de tabla crea la tabla indicadora de información de interferencia con base en la calidad corregida del canal para cada banda de frecuencia predeterminada.
Como se describió anteriormente, la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada se corrige utilizando los datos de corrección creados desde el canal piloto de demodulación y la tabla indicadora de información de interferencia se crea con base en la calidad corregida del canal para cada banda de frecuencia predeterminada, y
15 por lo tanto, se hace posible crear una tabla indicadora de información de interferencia con mayor precisión utilizando un canal piloto de demodulación con baja interferencia.
Adicionalmente, la descripción presenta un ejemplo de un aparato de estación móvil que comunica con un aparato de estación base que comprende una etapa de determinación del borde de celda que determina sí o no el aparato de estación móvil se ubica sobre un borde de la celda, una etapa de determinación de interferencia para determinar 20 un estado de interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada con base en la calidad del canal de un canal de enlace ascendente desde el aparato de estación móvil determinado para ser ubicado sobre un borde de la celda mediante la etapa de determinación del borde de celda, una etapa de creación de tabla que crea una tabla indicadora de información de interferencia con base en el resultado de determinación para cada banda de frecuencia mediante la etapa de determinación de interferencia, y una etapa de transmisión que transmite la tabla indicadora de 25 información de interferencia al aparato de estación móvil u otro aparato de estación base, o un aparato de estación base que comprende estos componentes, en donde la etapa de determinación de interferencia corrige la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada utilizando datos de corrección creados desde un canal piloto de demodulación y la etapa de creación de tabla crea la tabla indicadora de información de interferencia con base en la calidad corregida del canal para cada banda de frecuencia predeterminada, el aparato de estación móvil 30 comprende una etapa de creación de tabla lateral de aparato de estación móvil que crea una tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil al calcular para cada banda de frecuencia predeterminada un valor registrado en por lo menos una de las tablas indicadoras de información de interferencia obtenidas desde el aparato de estación base en el área de servicio o una pluralidad de aparatos de estación bases en el área de no servicio, una etapa de determinación de banda de frecuencia que determina un estado de
35 interferencia para cada banda de frecuencia de enlace ascendente con base en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil y determinar una banda de frecuencia para la cual se hace una solicitud para la asignación del recurso de transmisión, y una etapa de solicitud de recurso de transmisión que solicita al aparato de estación base la recurso de transmisión de la banda de frecuencia determinada.
Como se describió anteriormente, la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de
40 estación móvil se crea al calcular un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada, el estado de interferencia de la banda de frecuencia de enlace ascendente se determina con base en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil, y se hace solicitud para la asignación del recurso de transmisión, y por lo tanto, se hace posible determinar con exactitud el estado de interferencia de acuerdo con el ancho de banda de frecuencia predeterminada en el
45 aparato de estación móvil y hacer una solicitud para la asignación del recurso de transmisión en una banda de frecuencia con baja interferencia.
En un ejemplo de un aparato de estación móvil, el lado de la estación móvil de la etapa de creación de tabla calcula un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia sin duplicación para cada banda de frecuencia del canal piloto de medición.
50 Como se describió anteriormente, el valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula sin duplicación para cada banda de frecuencia del canal piloto de medición del aparato de estación móvil, y por lo tanto, se hace posible crear apropiadamente la tabla indicadora de información de interferencia incluso cuando, por ejemplo, no es posible establecer libremente una banda de frecuencia del canal piloto de medición con el fin de asegurar la ortogonalidad.
55 En un ejemplo de un aparato de estación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor mínimo calculado en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
Como se describió anteriormente, se determina una banda de frecuencia con un valor mínimo calculado en la tabla indicadora de formación de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia y realizar programación con base en esto en el aparato de estación base. Como resultado, se
5 puede mejorar el rendimiento del sistema completo. Adicionalmente, es posible suprimir la potencia de transmisión cuando se transmiten datos al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, y por lo tanto, se hace posible realizar la reducción en el consumo de potencia.
En un ejemplo de un aparato de estación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora
10 de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
Como se describió anteriormente, se determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, es posible multiplexar automáticamente los aparatos de estación móvil ubicados en diferentes celdas en diferentes bandas de frecuencia y suprimir la interferencia inter-celda.
15 En un ejemplo de un aparato de estación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado, que se obtiene al restar un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación móvil en el área de no servicio de un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación móvil en el área de servicio, como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
20 Como se describió anteriormente, en el lado de la estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia, una banda de frecuencia con un valor máximo calculado, que se obtiene al restar un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de no servicio de un valor registrado en la tabla indicadora de información de interferencia del aparato de estación base en el área de servicio, se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición, y por lo tanto, se hace posible
25 dividir para cada celda una banda de frecuencia que se va a utilizar en las estaciones móviles ubicadas en diferentes celdas y suprimir la interferencia inter-celda.
En un ejemplo de un aparato de estación móvil, la etapa de determinación de banda de frecuencia determina una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de servicio y con un valor mínimo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio con base en el lado del aparato de
30 estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia, una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de servicio y con un valor mínimo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio se
35 determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición. Debido a esto, los aparatos de estación móvil ubicados en diferentes celdas se multiplexan automáticamente en diferentes bandas de frecuencia y una banda de frecuencia con menos influencia de interferencia en las celdas (celdas vecinas) en el área de no servicio se puede seleccionar de entre estos, y por lo tanto, se hace posible suprimir adicionalmente la interferencia intercelda.
En un ejemplo, el aparato de estación móvil transmite el canal piloto de medición de acuerdo con un patrón de salto
40 de frecuencia y la etapa de determinación de banda de frecuencia realiza programación no para transmitir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de
45 información de interferencia, la programación no para transmitir el canal piloto de medición se realiza en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, la influencia de interferencia se promedia mediante salto de frecuencia y al mismo tiempo, no sucede nada más que el recurso de transmisión que se asigna a una banda de frecuencia se afecta fuertemente por la interferencia inter-celda de las celdas (celdas vecinas) en el área de no
50 servicio y se hace posible reducir la interferencia inter-celda.
En un ejemplo, el aparato de estación móvil transmite el canal piloto de medición de acuerdo con un patrón de salto de frecuencia y la etapa de determinación de banda de frecuencia realiza programación para transmitir el canal piloto de medición en una potencia de transmisión reducida en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace
55 ascendente con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Como se describió anteriormente, con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia, la programación para transmitir el canal piloto de medición en una potencia de transmisión reducida se realiza en una banda de frecuencia con un valor máximo calculado en el aparato de estación base en el área de no servicio entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, la
5 influencia de interferencia se promedia mediante salto de frecuencia y al mismo tiempo, se reduce la potencia de transmisión en una banda de frecuencia se afecta fuertemente por la interferencia inter-celda desde las celdas (celdas vecinas) en el área de no servicio y se hace posible reducir la interferencia inter-celda.
Adicionalmente, la descripción presenta un ejemplo de un aparato de estación móvil que comunica con un aparato de estación base que comprende una etapa de determinación del borde de celda que determina sí o no el aparato 10 de estación móvil se ubica en un borde de la celda, una etapa de determinación de interferencia para determinar un estado de interferencia para cada banda de frecuencia predeterminada con base en la calidad del canal de un canal de enlace ascendente desde el aparato de estación móvil determinado para ser ubicado sobre un borde de la celda mediante la etapa de determinación del borde de celda, una etapa de creación de tabla que crea una tabla indicadora de información de interferencia con base en el resultado de determinación para cada banda de frecuencia 15 mediante la etapa de determinación de interferencia, y una etapa de transmisión que transmite la tabla indicadora de información de interferencia al aparato de estación móvil u otro aparato de estación base, o un aparato de estación base que comprende estos componentes, en donde la etapa de determinación de interferencia corrige la calidad del canal para cada banda de frecuencia predeterminada utilizando datos de corrección creados desde un canal piloto de demodulación y la etapa de creación de tabla crea la tabla indicadora de información de interferencia con base en 20 la calidad corregida del canal para cada banda de frecuencia predeterminada, el aparato de estación móvil comprende una etapa de creación de tabla lateral de aparato de estación móvil que crea una tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil al calcular para cada banda de frecuencia predeterminada un valor registrado en por lo menos una de las tablas indicadoras de información de interferencia obtenidas desde el aparato de estación base en el área de servicio o el aparato de estación base en el área de no
25 servicio, y una etapa de control de potencia de transmisión que realiza el control de la potencia de transmisión de un canal de enlace ascendente con base en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil.
Como se describió anteriormente, el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia se crea al calcular para cada banda de frecuencia predeterminada un valor registrado en la tabla
30 indicadora de información de interferencia y el control de la potencia de transmisión se realiza con base en la tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado del aparato de estación móvil, y por lo tanto, es posible realizar de manera apropiada el control de la potencia de transmisión de acuerdo con un ancho de banda de frecuencia predeterminada en el aparato de estación móvil y se hace posible reducir los errores de recepción en el aparato de estación base y obtener el efecto de reducción en el consumo de potencia.
35 En un ejemplo de un aparato de estación móvil, el control de la etapa de potencia de transmisión realiza el control de la potencia de transmisión con base en un primer valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es mayor que un valor umbral, un segundo valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es menor que el valor umbral, un tercer valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato
40 de estación base en el área de no servicio es mayor que el valor umbral, y un cuarto valor de aumento/reducción cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de no servicio es menor que el valor umbral con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Debido a que el control de la potencia de transmisión se realiza como se describió anteriormente, es posible reducir los errores de recepción en el aparato de estación base debido a una elevación en la potencia de transmisión 45 cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con mucha interferencia en una celda en el área de servicio, y por lo tanto, se mejora el rendimiento del aparato de estación móvil. Por el contrario, cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con baja interferencia en una celda en el área de servicio, se suprime un aumento indeseado en la potencia de transmisión al reducir la potencia de transmisión y esto conduce a ahorro de potencia en el aparato de estación móvil. Adicionalmente, cuando se realiza una transmisión de 50 datos en una banda de frecuencia con mucha interferencia en una celda periférica (celda en el área de no servicio), se reduce la potencia de transmisión, y por lo tanto, se reduce la cantidad de interferencia dada a la celda periférica y se mejora la calidad de la celda periférica. Por el contrario, cuando se realiza una transmisión de datos en una banda de frecuencia con baja interferencia en una celda periférica (celda en el área de no servicio), incluso si la potencia de transmisión se aumenta, la cantidad de interferencia de la celda periférica es originalmente pequeña, y
55 por lo tanto, se asegura que un aumento en interferencia no afecta la celda periférica fuertemente y debido a que la potencia de transmisión se aumenta en una celda en el área de servicio, se reducen los errores de recepción en el aparato de estación base y se mejora el rendimiento del aparato de estación móvil.
En un ejemplo de un aparato de estación móvil, el control de la etapa de potencia de transmisión realiza el control de la potencia de transmisión con base en un primer valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es mayor que un valor umbral, un segundo valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de servicio es menor que el valor umbral, un tercer valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base fuera del área es mayor que el valor umbral, y un cuarto valor de aumento/reducción de la calidad objetivo cuando la cantidad de interferencia dada al aparato de estación base en el área de no servicio es menor que el valor umbral con base en el lado del aparato de estación móvil de la tabla indicadora de información de interferencia.
Debido a que el control de la potencia de transmisión se realiza como se describió anteriormente, es posible obtener el mismo efecto que cuando la potencia de transmisión se aumenta/reduce de acuerdo con el estado de interferencia en el aparato de estación base etc. en el área de servicio.
Con base en la tabla indicadora de información de interferencia creada en el aparato de estación base, se realiza una transmisión de datos de acuerdo con la asignación del recurso de transmisión con base en la tabla indicadora de información de interferencia adquirida desde el aparato de estación base en el aparato de estación móvil. Debido a esto, en el aparato de estación móvil, es posible para realizar programación de una banda de frecuencia con baja interferencia en el aparato de estación base al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, y por lo tanto, se puede mejorar el rendimiento del sistema completo. Adicionalmente, al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, la potencia de transmisión cuando se transmiten datos se puede suprimir, y por lo tanto, se hace posible realizar reducción en el consumo de potencia. Como resultado, se hace posible mejorar el rendimiento del sistema completo mientras se reduce el consumo de potencia.
Breve Descripción de los Dibujos
La Figura 1 es un diagrama que muestra recursos de radio particionados por la banda de frecuencia y la región temporal.
La Figura 2 es un diagrama que muestra una disposición de bloques cortos y bloques largos en una franja de enlace ascendente.
La Figura 3 es un diagrama que muestra un ejemplo de mapeo de canal de la medición de canales pilotos y canales pilotos de demodulación en un canal piloto común de enlace ascendente.
La Figura 4 es un diagrama que muestra otro ejemplo de mapeo de canal de la medición de los canales piloto y canales piloto de demodulación en un canal piloto común de enlace ascendente.
La Figura 5 es un diagrama para explicar una relación entre el mapeo del canal de los canales piloto de medición y los canales piloto de demodulación y los canales de datos en un canal piloto común de enlace ascendente.
La Figura 6 es un diagrama para explicar una relación entre el ancho de banda de transmisión de una estación móvil y CQI calculado sobre una estación base.
La Figura 7 es un diagrama que muestra una relación entre la calidad objetivo y la potencia de transmisión de la estación móvil.
La Figura 8 es un diagrama que muestra un ejemplo de control de salto de frecuencia.
La Figura 9 es un diagrama de bloque que muestra un ejemplo de una configuración de una estación móvil incluida en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un primer ejemplo.
La Figura 10 es un diagrama de bloque que muestra una configuración de una parte de transmisión de una estación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
La Figura 11 es un diagrama para explicar un método de asignación del subportador en una parte IDFT en una parte de transmisión de una estación móvil en el primer ejemplo.
La Figura 12 es un diagrama de bloque que muestra un ejemplo de una configuración de una estación base incluida en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
La Figura 13 es un diagrama que muestra un valor umbral de una calidad relativa Qr, i = (Qn, i / Qn, 0).
La Figura 14A-14c son diagramas conceptuales cuando una estación base de acuerdo con la primera realización calcula un total de CQI con base en el canal piloto de medición de una estación móvil sobre un borde de la celda.
La Figura 15 es un diagrama que muestra una relación entre el total de CQI y un valor umbral de juicio de interferencia.
5 La Figura 16 es un diagrama que muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia mostrada en la Figura 15.
La Figura 17 es un diagrama que muestra un ejemplo cuando se determina la magnitud de la interferencia mediante una pluralidad de valores umbral de determinación de interferencia.
La Figura 18 es un diagrama que muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia de una 10 pluralidad de celdas.
La Figura 19 un diagrama que muestra un ejemplo de tabla indicadora de información de interferencia sumada de acuerdo con cada ancho de banda de transmisión de diversos canales piloto de medición.
La Figura 20 es un diagrama que muestra otro ejemplo de mapeo de canal de los canales piloto de medición en los que se restringe la banda de frecuencia de transmisión.
15 La Figura 21 es un diagrama que muestra un ejemplo de un indicador de información de interferencia sumada de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición en el que se restringe la banda de frecuencia de transmisión.
La Figura 22 es un diagrama para explicar una relación entre el valor CQI y el factor de ponderación cuando la ponderación se realiza de acuerdo con la calidad del CQI de enlace descendente.
20 La Figura 23 es un diagrama que muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia cuando se realiza la ponderación predeterminado para la tabla indicadora de información de interferencia mostrada en la Figura 18.
La Figura 24 es un diagrama para explicar una relación entre los valores registrados en una tabla indicadora de información de interferencia y los anchos de etapa de aumento/reducción de la potencia de transmisión.
25 La Figura 25 es un diagrama para explicar otra relación entre los valores registrados en una tabla indicadora de información de interferencia y los anchos de etapa de aumento/reducción de la potencia de transmisión.
La Figura 26 es un ejemplo que muestra una relación entre las bandas de frecuencia de la celda 1 a la celda 3 y los valores registrados en una tabla indicadora de información de interferencia en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un segundo ejemplo.
30 La Figura 27 es un diagrama de disposición de celdas que corresponden de la celda 1 a la celda 3 en la Figura 26.
La Figura 28 es un diagrama que muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia creada al restar un valor registrado en una tabla indicadora de información de interferencia de una celda periférica de un valor registrado en una tabla indicadora de información de interferencia de una celda en el área de servicio en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un tercer ejemplo.
35 La Figura 29 es un diagrama que muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia sumada de acuerdo con el ancho de banda de transmisión de los canales piloto de medición en una celda en el área de servicio y una celda periférica en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un cuarto ejemplo.
La Figura 30 es un ejemplo que muestra una relación entre las bandas de frecuencia de la celda 1 a la celda 3 y los valores registrados en una tabla indicadora de información de interferencia en el sistema de comunicación móvil de
40 acuerdo con el cuarto ejemplo.
La Figura 31 es un diagrama para explicar una relación entre los valores registrados en una tabla indicadora de información de interferencia de una celda periférica y un valor umbral de juicio de interferencia en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un quinto ejemplo.
La Figura 32 es un diagrama para explicar un ejemplo de control de salto de frecuencia de los canales piloto de
medición en el quinto ejemplo. La Figura 33 es un diagrama de bloque que muestra una configuración de una estación base incluida en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un sexto ejemplo.
Explicaciones de Letras o Numerales
101 parte de recepción
102 parte de demodulación de canal
103 parte de decodificación
104 parte del procesamiento de la señal de control
105 parte de la medición del canal
106 capa superior
107 parte de procesamiento de los datos de interferencia
108 parte de programación
109 parte de cálculo CQI
110 parte de codificación
111 parte de modulación del canal
112 parte de control de la potencia de transmisión
113 parte de transmisión
201 parte de recepción
202 parte de demodulación de canal
203 parte de decodificación
204 parte del procesamiento de la señal de control
205 parte de la medición del canal
206 capa superior
207 parte de cálculo CQI
208 parte de codificación
209 parte de programación
210 parte de modulación del canal
211 parte de control de la potencia de transmisión
212 parte de transmisión
213 parte de corrección de interferencia
Mejores Modos para Llevar a Cabo la Invención En adelante, las realizaciones de la presente invención y ejemplos adicionales se explican con referencia a los dibujos. Antes que se dé aquí la explicación de las realizaciones de la presente invención y ejemplos adicionales, se explica una técnica básica y un concepto básico de un sistema de comunicación móvil utilizado en la presente invención y ejemplos adicionales.
5 La Figura 1 es un diagrama que muestra un ejemplo de una configuración de trama de radio utilizando OFDMA. Una trama de radio se utiliza como una región unitaria configurada por una banda de frecuencia fija en la que un eje de frecuencia se configura por un conjunto de una pluralidad de subportadores y un intervalo de tiempo de transmisión de manera similar fijo (subtrama). Una subtrama se configura por una pluralidad de franjas y la Figura 1 muestra un ejemplo en el que se incluyen dos franjas en una subtrama. Una región particionada por la banda de frecuencia fija y
10 el intervalo de tiempo de transmisión se denomina un bloque de recurso en un enlace descendente y una unidad de recurso en un enlace ascendente. BW en la figura denota un sistema de ancho de banda y BR denota un ancho de banda de un bloque de recurso (o unidad de recurso).
La Figura 2 es un diagrama que muestra un ejemplo de una configuración de símbolo en una franja de enlace ascendente. Una franja de enlace ascendente se configura por ocho símbolos, es decir, seis bloques largos y dos
15 bloques cortos. Los bloques cortos se disponen en el segundo símbolo desde la parte superior y en el segundo símbolo desde el último y los bloques largos se disponen en el resto de los símbolos.
Luego, un canal físico utilizado en EUTRA y su función se explican brevemente adelante. Se clasifica un canal físico en un canal de datos y un canal de control. Adicionalmente, como un canal de control, existen un canal de sincronización, un canal de radiodifusión, un canal de acceso aleatorio, un canal piloto común de enlace
20 descendente, un canal piloto común de enlace ascendente, un canal de control de enlace descendente físico, y un canal de control de enlace ascendente físico. El canal piloto común de enlace ascendente se denomina algunas veces como un canal de referencia de enlace ascendente y de forma similar, el canal piloto común de enlace descendente se denomina como un canal de referencia de enlace descendente, sin embargo, las funciones esenciales son iguales.
25 El canal de sincronización es un canal transmitido dese una estación base en un patrón de señal ya conocido en orden para un aparato de estación móvil (en adelante, denominado de manera apropiado como una "estación móvil") para establecer radio sincronización con un aparato de estación base (en adelante, denominado apropiadamente como una "estación base") y un canal que recibe la estación móvil primero en EUTRA. Solo la estación base utiliza el canal de sincronización.
30 El canal de radiodifusión es un canal para información de radiodifusión utilizada comúnmente por las estaciones móviles ubicadas en un área no solo mediante una estación móvil específica. Es posible para una estación móvil adquirir información a cerca de una celda periférica etc. mediante el canal de radiodifusión. Solo la estación base utiliza el canal de radiodifusión.
El canal de acceso aleatorio es un canal de enlace ascendente sobre una base de contención utilizada para
35 transmisión de enlace ascendente cuando una estación móvil no se notifica de una radio recurso que se puede utilizar mediante la estación móvil desde la estación base. Solo la estación móvil utiliza el canal de acceso aleatorio.
El canal piloto común de enlace descendente (en adelante, denominado como "DL-CPICH") es un canal transmitido desde una estación base hasta una estación móvil. La estación móvil determina la calidad recibida del enlace descendente al medir la potencia recibida de DL-CPICH. La calidad recibida se carga en la estación base utilizando
40 un canal de control de enlace ascendente físico como un indicador de la calidad del canal (en adelante, denominado como un "CQI"). La estación base realiza programación de enlace descendente con base en la carga de CQI.
Como la calidad recibida, el SIR (Relación de Interferencia a Señal), SINR (Relación de Ruido más Interferencia a laSeñal), SNR (Relación de Ruido a Señal), CIR (Relación de Interferencia a Portador), BLER (Índice de Error de Bloque), o se puede concebir la pérdida de ruta.
45 El canal piloto común de enlace ascendente (en adelante, denominado como "UL-CPICH") es un canal transmitido desde una estación móvil hasta una estación base. La estación base determina la calidad recibida de una señal transmitida de enlace ascendente de la estación móvil al medir la potencia recibida de UL-CPICH. La estación base realiza programación de enlace ascendente con base en la calidad recibida. El UL-CPICH calcula las cantidades de variación, tal como amplitud, fase, y frecuencia, de un canal de datos de enlace ascendente y se utiliza como un
50 canal de referencia para demodular un canal de datos. En adelante, el UL-CPICH utilizado para la determinación de calidad recibida se denomina como un "canal piloto de medición" y el UL-CPICH utilizado para la demodulación del canal de datos se denomina como un "canal piloto de demodulación" para distinción.
El canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) es un canal transmitido desde una estación base hasta una estación móvil y se utiliza comúnmente mediante una pluralidad de las estaciones móviles. La estación base utiliza el canal de control de enlace descendente físico para la transmisión de la información del tiempo de transmisión e información de programación (información de asignación de recurso de enlace ascendente/enlace descendente).
El canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) es un canal transmitido desde una estación móvil hasta
5 una estación base y la estación móvil utiliza el canal de control de enlace descendente físico que notifica la estación base de información, tal como el Indicador de Calidad del Canal CQI (por sus siglas en inglés), Solicitud Híbrida de Repetición Automática HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request, por sus siglas en inglés), y Reconocimiento/No Reconocimiento ACK/NACK (Acknowledge/Not Acknowledge, por sus siglas en inglés).
La Figura 3 muestra un ejemplo de una disposición de canales de enlace ascendente en EUTRA. La unidad de
10 frecuencia se expresa mediante Hertz (Hz) de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, sin embargo, no existe problema a cerca de un sistema en el que se expresa la frecuencia mediante el número de bloques de recurso
o unidades de recurso, o el número de subportadores. BW en la figura denota un sistema ancho de banda. El canal piloto de demodulación y el canal piloto de medición en la misma estación móvil se multiplexan por división de frecuencia en diferentes bandas de frecuencia con el mismo símbolo de tiempo y se dispone en el esquema 15 distribuido (que se va a describir después). La medición de los canales piloto entre diferentes estaciones móviles se multiplexan por división del código en la misma banda de frecuencia con el mismo símbolo de tiempo y una pluralidad de las estaciones móviles comúnmente utilizan la misma recurso. El canal piloto de demodulación se asigna solo a una estación móvil que se ha programa para transmitir datos de usuario. Los canales de control de enlace ascendente físicos se disponen en ambos lados del ancho de banda del sistema. En el resto, se disponen los
20 canales de datos.
La Figura 4 muestra otro ejemplo de una disposición de canales de enlace ascendente en EUTRA. BW en la figura denota un sistema ancho de banda. La medición de los canales piloto entre las estaciones móviles con diferentes anchos de banda de transmisión del canal piloto de medición se multiplexan por división de la frecuencia en diferentes bandas de frecuencia con el mismo símbolo de tiempo y se disponen en el esquema distribuido (que se va 25 a describir después), respectivamente. La medición de los canales piloto en las estaciones móviles con el mismo ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición se multiplexan por división de código en la misma banda de frecuencia con el mismo símbolo de tiempo y una pluralidad de las estaciones móviles utiliza comúnmente la misma recurso. Una diferencia de la Figura 3 radica en que el canal piloto de medición y el canal piloto de demodulación (no mostrado) se multiplexan en tiempo en la Figura 4 y se administran en diferentes símbolos de
30 tiempo, es decir, no se transmiten simultáneamente en el mismo símbolo de tiempo.
La Figura 5 muestra una relación entre el canal piloto de demodulación y el canal de datos en la disposición de canales de enlace ascendente en EUTRA. La radio recurso de un canal de datos asignado a una cierta estación móvil se incluye en el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición que se transmite por la estación móvil. Es necesario para el canal piloto de demodulación relacionarse con el canal de datos para que tenga el
35 mismo ancho de banda de transmisión como aquel del canal de datos.
En la Figura 3, la Figura 4, y la Figura 5, la descripción es tal que el canal piloto de medición se dispone en el primer símbolo de la subtrama, sin embargo, de acuerdo con la presente invención, se puede disponer en cualquier posición de símbolo, no se limita al primer símbolo, y se puede disponer en el bloque largo o el bloque corto.
El ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición varía dependiendo del desempeño de una estación
40 móvil que se transmite y, por ejemplo, se asume que existen tres tipos del ancho de banda de transmisión: 10 MHz; 5 MHz; y 1.25 MHz. Aquí, por ejemplo, cuando el ancho de banda del sistema BW es 20 MHz y el ancho de banda de transmisión de la estación móvil es 10 MHz al máximo, y si se planea dividir BW en dos anchos de banda de 10 MHz para transmisión del canal piloto de medición, la calidad recibida del canal piloto de medición en la estación base será mejor cuando el canal piloto de medición se transmite en una banda de frecuencia con menos
45 interferencia inter-celda, y por lo tanto, como resultado se aumenta el rendimiento. Esto se explica utilizando la Figura 6.
La Figura 6 es un ejemplo que muestra el resultado de medición del CQI de enlace ascendente para cada banda de frecuencia (de cuatro divisiones en este ejemplo). Aquí, cuando se dispone una estación móvil en cualquier posición de las bandas de frecuencia F1 a F3, si la estación móvil transmite el canal piloto de medición en F2 en el ejemplo
50 en la Figura 6, la estación base recibirá un buen CQI, sin embargo, si la estación móvil transmite el canal piloto de medición en F1 o F3, el CQI se deteriora comparado con aquel cuando se utiliza F2. El factor principal del deterioro del canal piloto de medición, es decir, el factor de un CQI bajo que se determina en la estación base, es la atenuación de la distancia y otros factores de deterioro incluyen la interferencia inter-celda dada por las celdas vecinas.
55 La Figura 7 es un diagrama que muestra un ejemplo de un método de control de potencia básico en EUTRA. Debido a que es necesario garantizar la calidad de un canal de datos de enlace ascendente, una calidad objetivo al momento de recepción se determina en avance sobre el lado de la estación base. Se notifica la calidad objetivo en la estación móvil por medio de un canal de radiodifusión o canal de control de enlace descendente físico. La estación móvil transmite el canal de datos de enlace ascendente en la potencia de transmisión que satisface la calidad objetivo. En este momento, la estación móvil determina la potencia de transmisión al agregar la cantidad de
5 atenuación debido a pérdidas de ruta y la cantidad de atenuación debido a la cantidad de interferencia que indica la interferencia inter-celda para la calidad objetivo.
En la Figura 7, cuando la calidad objetivo es Target1, la potencia de transmisión actual es una potencia de transmisión Tx1, que se obtiene al agregar pérdida de ruta Ptl1 y una cantidad de interferencia Intf1 para Target1. A partir de la Figura 7, se puede ver que la calidad objetivo se puede lograr con una menor potencia de transmisión
10 cuando se mejora la calidad (se reduce la pérdida de ruta) o se reduce la cantidad de interferencia (se suprime la interferencia inter-celda). También se puede ver que la potencia de transmisión se puede controlar mediante un aumento/reducción en la calidad objetivo. El control de potencia puede incluir un método en el que el valor de desfase inherente a la celda se agrega a la potencia de transmisión, sin embargo, esto se omite en este ejemplo.
La Figura 8 es un ejemplo para explicar salto de frecuencia. A una estación móvil o estación base, se asigna una
15 radio recurso de enlace ascendente o de enlace descendente en diferentes frecuencias en un intervalo de tiempo regular (intervalo Hopping). Mediante el salto de frecuencia es posible para obtener un efecto de diversidad de frecuencia debido al uso de diferentes bandas de frecuencia y un efecto de promedio de interferencia. BW en la Figura 8 denota un ancho de banda del sistema y se muestra que los recursos en diferentes bandas de frecuencia se asignan a las estaciones móviles UE#1 a UE#3 para cada intervalo Hopping. Este patrón de salto de frecuencia
20 se denomina como un patrón de salto.
(Primer ejemplo)
En adelante, se explica un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un primer ejemplo. La Figura 9 es un diagrama de bloque que muestra un ejemplo de una configuración de una estación móvil incluida en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo. Se recibe una señal recibida (señal recibida desde una
25 estación base) en una parte de recepción 101. La señal recibida se envía a una parte de demodulación de canal 102 y se demodula con base en la entrada de información de programación de una parte de programación, que se va a describir después, y se clasifica en un canal de datos, canal de control (canal de control de enlace descendente físico), y canal piloto común de enlace descendente (DL-CPICH).
Cada canal clasificado se transmite como sigue. El canal de datos se transmite a una parte de decodificación 103, el
30 canal de control a una parte del procesamiento de la señal de control 104, y el canal piloto común de enlace descendente a una parte de la medición del canal 105. Los canales diferentes a aquellos descritos anteriormente se transmiten a las partes respectivas de control de canal, sin embargo, no afectan el presente ejemplo y se omiten.
La parte de decodificación 103 toma datos de usuario y los transmite a una capa superior 106. La parte del procesamiento de la señal de control 104 toma los datos de control y los transmite a la capa superior 106. Cuando 35 los datos de control tomados incluyen información de interferencia (tabla indicadora de información de interferencia, sus detalles se describirán adelante), la parte del procesamiento de la señal de control 104 transmite la información de interferencia a una parte de procesamiento de los datos de interferencia 107. La parte de procesamiento de los datos de interferencia 107 realiza procesamiento de adición/sustracción de la cantidad de interferencia para cada banda de frecuencia para actualizar el estado en donde se puede utilizar información de interferencia y al mismo 40 tiempo, determina la cantidad de interferencia de enlace ascendente para cada banda de frecuencia de la información de interferencia, y transmite el resultado de determinación a la capa superior 106 como datos de control de interferencia. La información de programación incluida en el canal de control se transmite a una parte de la programación 108. La parte de la medición del canal 105 mide la calidad recibida del canal piloto común de enlace descendente y lo transmite a la capa superior 106 como datos de medición y al mismo tiempo, transmite la calidad
45 recibida a una parte de cálculo CQI 109. La parte de cálculo CQI 109 calcula un CQI de la calidad recibida y lo transmite a la capa superior 106 como un valor CQI.
Como un método de cálculo de CQI en la parte de cálculo CQI 109, existe un método en el que se encuentra un CQI cada vez desde un valor instantáneo de DL-CPICH o un método en el que se encuentra un CQI al promediar un cierto periodo del tiempo de recepción fijo, y se puede utilizar. Adicionalmente, existe un método en el que se
50 encuentra un CQI para cada DL-CPICH y un método en el que se encuentra un CQI al promediar a través de una cierta banda de recepción, y ambos se incluyen aquí. Incluso si se utilizan los métodos de cálculo diferentes a aquellos descritos anteriormente, no se afecta la esencia del presente ejemplo.
Por otra parte, desde la capa superior 106, los datos de usuario, los datos de control, y los datos piloto se ingresan a una parte de codificación 110 y se codifican como los datos de transmisión. Adicionalmente, desde la capa superior 55 106, la información de programación se ingresa a la parte de programación 108. Los datos de usuario y los datos de control que se codifican en la parte de codificación 110 se ingresan a una parte de modulación del canal 111. La parte de modulación del canal 111 realiza procesamiento de modulación de los datos de transmisión en un esquema de modulación apropiado de acuerdo con la información de programación transmitida desde la parte de programación 108. Una parte de control de la potencia de transmisión 112 realiza control de potencia apropiado de cada canal de acuerdo con la instrucción de la parte de programación 108. Los datos modulados en la parte de 5 modulación del canal 111 se ingresan a una parte de transmisión 113 y se someten para controlar la potencia y luego se transmiten desde parte de control de la potencia de transmisión 112. Otros componentes de la estación móvil no se relacionan con el presente ejemplo y por lo tanto se omite. La operación de cada bloque se controla totalmente por la capa superior 106. La capa superior 106 o la parte de programación 108 constituyen un lado de la estación móvil de etapa de creación de tabla y una etapa de determinación de banda de frecuencia. El más
10 adecuado como el lado de la estación móvil de la etapa de creación de tabla y la etapa de determinación de banda de frecuencia es la parte de programación 108. Adicionalmente, la parte de transmisión 13 constituye una etapa de solicitud de recurso de transmisión.
La Figura 10 es un diagrama de bloque que muestra una configuración de la parte de transmisión 113 mostrada en La Figura 9. La entrada de datos de transmisión desde la parte de modulación del canal 111 se transforma S/P en 15 una parte de transformación S/P 1131 y luego una pluralidad de piezas de datos de eje de tiempo se transforma en los datos de frecuencia mediante una parte DFT 1132 y los datos transformados se disponen en una entrada de la parte IDFT en una parte de asignación de subportador 1133. A un punto IDFT sin entrada, se inserta 0. Los datos se someten a procesamiento IDFT en una parte IDFT 1134 y después se transforma en datos de eje de tiempo de nuevo, se inserta un Intervalo de Protección GI (Guard Interval, por sus siglas en inglés) en una parte de inserción
20 de Intervalo de Protección 1135. Luego, después se somete a transformación P/S en una parte de transformación P/S 1136 y transformación D/A en una parte de transformación D/A 1137 en orden, los datos se transmiten desde una parte RF 1138.
Aquí, se han propuesto dos métodos como reglas de la disposición de datos para ingresar a la parte IDFT 1134. Uno es un método denominado como un esquema localizado y el otro es un método denominado como un esquema
25 distribuido. Una disposición localizada es un esquema en que los datos de frecuencia después de DFT se asignan sucesivamente a la entrada de IDFT como se muestra en la Figura 11 (a). Por otra parte, una disposición distribuida es un esquema en el que se asignan los mismos datos en intervalos reguladores para la entrada de IDFT. Es posible para una estación móvil utilizar un formato de transmisión por el cambio entre la disposición localizada y la disposición distribuida de acuerdo con el tipo de canal, propósito, ambiente de radio propagación, etc.
30 La Figura 12 es un diagrama de bloque que muestra un ejemplo de una configuración de una estación base incluida en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo. Se recibe una señal recibida (señal recibida desde una estación móvil) en una parte de recepción 201. La señal recibida se envía a una parte de demodulación de canal 202 y se clasifica en un canal de datos, canal de control (canal de control de enlace ascendente físico), y canal piloto común de enlace ascendente con base en la información de programación y luego se demodula,
35 respectivamente. Los canales diferentes a aquellos descritos anteriormente se transmiten a las partes de control de canal respectivas, sin embargo, no afectan el presente ejemplo y por lo tanto se omiten.
Cada uno de los datos demodulados se transmite como sigue. El canal de datos se transmite a una parte de decodificación 203, el canal de control a una parte del procesamiento de la señal de control 204, y el canal piloto común de enlace ascendente (UL-CPICH) a una parte de la medición del canal 205. La parte de decodificación 203 40 realiza el procesamiento de decodificación de los datos de usuario y los transmite a una capa superior 206. La parte del procesamiento de la señal de control 204 toma los datos de control y los transmite a la capa superior 206. Los datos de control se relacionan con el control de la parte de demodulación de canal 202, la parte de decodificación 203, y la programación se transmite a cada bloque. La parte de la medición del canal 205 mide la calidad recibida cuando el canal piloto común de enlace ascendente es un canal piloto de medición y lo transmite a la capa superior 45 206 como datos de medición y al mismo tiempo, transmite la calidad recibida a una parte de cálculo CQI 207. Por otra parte, cuando el canal piloto común de enlace ascendente es un canal piloto de demodulación, la parte de la medición del canal 205 calcula los datos de referencia (amplitud, fase, cantidades de variación de frecuencia, etc., del canal de datos de enlace ascendente) para demodulación del canal y los transmite a la parte de demodulación de canal 202. La parte de cálculo CQI 207 calcula un CQI de la calidad recibida y lo transmite a la capa superior 206
50 como un valor CQI.
Por otra parte, activado por una solicitud de transmisión desde la capa superior 206, los datos de usuario y los datos de control se ingresan a una parte de codificación 208. Adicionalmente, la información de programación se ingresa desde la capa superior 206 hasta una parte de programación 209. Los datos de usuario y el código de los datos de control en la parte de codificación 208 se ingresan a una parte de modulación del canal 210. La parte de modulación 55 del canal 210 realiza procesamiento de modulación de los datos de transmisión en un esquema de modulación apropiado de acuerdo con la información de programación transmitida desde la parte de programación 209. Una parte de control de la potencia de transmisión 211 realiza control apropiado de la potencia de cada canal de acuerdo con una instrucción de la parte de programación 209. Los datos modulados en la parte de modulación del canal 210 se ingresan a una parte de transmisión 212 y se someten para controlar la potencia y luego se transmiten desde la
parte de control de la potencia de transmisión 211. Otros componentes de la estación base no se relacionan con el presente ejemplo y por lo tanto se omiten. La operación de cada bloque se controla totalmente por la capa superior
206. La parte de la medición del canal 205 y la capa superior 206 o la parte de cálculo CQI 207 constituye una etapa de determinación del borde de celda y una etapa de determinación de interferencia. Como el más apropiado la etapa
5 de determinación del borde de celda y la etapa de determinación de interferencia es la parte de cálculo CQI 207. La capa superior 206 constituye una etapa de creación de tabla.
Es fácil imaginar qué lo que afecta significativamente el aumento/reducción de la interferencia inter-celda es una estación móvil sobre un borde de la celda a diferencia de una estación móvil en el centro de una celda. Debido a esto, si es posible conocer una banda de frecuencia en la que una estación móvil sobre un borde de la celda
10 transmite medición de los canales piloto en una forma concentrada, se hace posible promediar la interferencia que afecta las celdas vecinas al evitar la banda de frecuencia concentrada. Se muestra adelante un método para esto.
Primero, con el fin de determinar si una estación móvil está en el centro de una celda o sobre un borde de la celda, es posible determinar en una estación base utilizando, por ejemplo, un CQI de enlace descendente reportado desde la estación móvil u otros valores de medición reportados. Durante comunicación, también es posible utilizar la 15 calidad recibida de un canal piloto de medición para determinación. Se muestran adelante diversos ejemplos del método de medición. En un método que utiliza CQI de enlace descendente, se determina un cierto valor CQI en avance como un valor umbral para cada celda, y se determina que una estación móvil que reporta un valor CQI mejor que el valor umbral se ubica en el centro de la celda y que una estación móvil que reporta un valor CQI es peor que el valor umbral que se ubica en un borde de la celda. El valor CQI que es igual al valor umbral se incluye
20 en cualquier otro.
Adicionalmente, como se muestra en la Figura 13, existe otro método, en el que la calidad relativa Qr, i = (Qn, i /Qn, 0) que se obtiene desde la calidad recibida Qn, 0 de una celda en el área de servicio y la calidad recibida Qn, i de las celdas vecinas (i es el número de celdas vecinas y i = 3, en el ejemplo) se compara con un valor umbral y cuando todos los valores Qr, son menores que el valor umbral, se determina que la celda se ubique en el centro de la celda 25 y cuando por lo menos uno de estos es mayor que el valor umbral, se determina que la celda se ubica sobre un borde de la celda. Cuando la calidad recibida se mide, se utilizan SIR, SINR, SNR, CIR, pérdida de ruta, etc. En esto ejemplo, debido a que Qr, 1 y Qr, 3 exceden el valor umbral, se determina que la estación móvil es una ubicada sobre un borde de la celda. Si el valor umbral que se utiliza en la determinación y el valor medido que se va a utilizar se radiodifunden o notifican en las estaciones móviles individualmente, es posible realizar cualquiera de los métodos
30 mencionados anteriormente en la estación móvil a diferencia de la estación base y para la estación móvil notificar la estación base del resultado.
Luego, con el fin de determinar que la banda de frecuencia de las estaciones móviles sobre un borde de la celda se concentra, es posible determinar al calcular el CQI total del canal piloto de medición de enlace ascendente que aquel de la estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda que transmite y determina si el CQI 35 total es mayor que un cierto valor umbral. Cuando el CQI total es mayor que cierto valor umbral, se determina que las estaciones móviles se disponen con el fin de concentrarse en una y la misma banda de frecuencia. Esto se debe a que una diferencia en CQI entre una estación móvil ubicada sobre un borde de la celda y otra estación móvil ubicada sobre un borde de la celda en la misma celda es comparativamente pequeña, y por lo tanto, si aumenta el número de las estaciones móviles que utilizan la misma banda de frecuencia, el CQI total aumenta en valor de
40 acuerdo con lo anterior. Este ejemplo es un ejemplo en el que se asume que un CQI más pequeño significa mejor calidad. Si se asume que un CQI más grande significa mejor calidad, es necesario sumar los valores calculados "al sustraer un CQI desde el CQI máximo". En adelante, se da explicación sobre la suposición que un CQI más pequeño significa mejor calidad.
La Figura 14A-14C muestra diagramas conceptuales de un método de cálculo de CQI total. Se asume que una
45 estación móvil UE1 y una estación móvil UE2 están dispuestas sobre un borde de la celda en una cierta celda. También se asume que un ancho de banda de transmisión UE1_BW de la estación móvil UE1 se divide en f1 a f4 y el ancho de banda de transmisión UE2_BW de la estación móvil UE2 se divide en f1 y f2. En este caso, CQIUE1, 1 en la Figura 14A es un CQI calculado en la estación base utilizando un canal piloto de medición desde la estación móvil UE1 en f1. De manera similar, CQI UE2, 1 en la Figura 14B es un CQI calculado en la estación base utilizando
50 un canal piloto de medición desde la estación móvil UE2 en f1. El mismo cálculo de CQI se realiza en todas las estaciones móviles sobre un borde de la celda en la celda y los resultados se suman a cada banda de frecuencia dividida a través del ancho de banda BW el sistema para obtener el CQI total en cada banda de frecuencia. En la Figura 14C, el valor total de CQI1 de CQIUE1, y CQIUE2, 1 es el CQI total.
La estación base crea una tabla (tabla indicadora de información de interferencia) que muestra magnitudes relativas
55 de interferencia en una cierta banda de frecuencia al comparar el CQI total para cada banda de frecuencia calculada mediante el método mencionado anteriormente y un umbral de determinación de interferencia determinado en avance a través del ancho de banda del sistema. Específicamente, cuando el CQI total en una cierta banda de frecuencia es mayor que el valor de umbral de determinación de interferencia, se determina que la cantidad de interferencia es mayor en esta región y el valor correspondiente en la tabla indicadora de información de interferencia se establece a 1. Por el contrario, cuando es menor, el valor se establece a 0. Aquí, se provoca que cada banda de frecuencia coincida con el ancho de banda de transmisión mínimo del canal piloto de medición.
La Figura 15 es un ejemplo que muestra una relación entre el CQI total y el valor de umbral de determinación de
5 interferencia. La Figura 16 es un ejemplo de la tabla indicadora de información de interferencia en la Figura 15. Cuando el ancho de banda de transmisión mínimo es 1.25 MHz, el ancho de banda de transmisión BW se divide en 16 regiones cada una tiene un ancho de banda de 1.25 MHz, es decir, f1 a f16, como se muestra en la Figura 15. El CQI total en f1 es mayor que el valor de umbral de determinación de interferencia, y por lo tanto, 1 se fija en la caja de f1 en la tabla indicadora de información de interferencia en la Figura 16.
10 También puede ser posible preparar una pluralidad de valores umbral de determinación de interferencia, que no se limitan a uno. Un ejemplo en el que se utiliza una pluralidad de valores umbral se muestra en la Figura 17. En la Figura 17, se preparan tres valores umbral de determinación de interferencia y existen cuatro patrones de relación de magnitud en comparación con el CQI total, y por lo tanto, por ejemplo, uno de los valores 0 a 3 se establece en la tabla indicadora de información de interferencia.
15 Si se expresa mediante una expresión general, el número de bits x para el ancho de banda de transmisión mínimo requerido cuando se utilizan valores umbral n de determinación de interferencia se expresa mediante la expresión matemática (1).
[Expresión matemática 1]
20 Por ejemplo, cuando el ancho de banda del sistema es 20 MHz, el ancho de banda de transmisión mínimo del canal piloto de medición es 1.25 MHz, y se utiliza un valor de umbral de determinación de interferencia, el número de bits requeridos para crear la tabla indicadora de información de interferencia es (20/1.25) X 1 = 16 bits.
La tabla indicadora de información de interferencia se notifica desde la estación base hasta las estaciones móviles sobre un borde de la celda individualmente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canal
25 de datos de enlace descendente, o se reporta a la celda completa por medio de un canal de radiodifusión y una estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda desde el CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión se adquiere desde el canal de radiodifusión.
Aunque se explica aquí un método para crear una tabla indicadora de información de interferencia utilizando CQI, esto no se limita pero se puede utilizar como está la calidad recibida medida. Adicionalmente, se puede utilizar la
30 intensidad de la señal recibida de enlace ascendente. Cuando se utiliza la intensidad de señal recibida, se hace una medición en las unidades de bloques de recurso o en las unidades de subportadores, se encuentra un valor promedio de acuerdo con el ancho de banda mínimo del canal piloto de medición, y una tabla indicadora de información de interferencia se crea desde comparación entre el valor promedio y un valor umbral.
La Figura 18 es un ejemplo que muestra tabla indicadora de información de interferencias de una pluralidad de
35 celdas recibidas por una cierta estación móvil. La Figura 18 muestra una tabla que se ha puesto junto a la tabla indicadora de información de interferencia recibida desde la celda 1 hasta la celda 3 en la estación móvil y se asume que los anchos de banda de frecuencia respectivos se dividen en 16 bandas de frecuencia (el ancho de banda de transmisión mínimo se asume que es 1.25 MHz) y la magnitud de interferencia se expresa por un bit. La estación móvil determina una banda de frecuencia en la que la interferencia inter-celda parece ser por lo menos la tabla
40 indicadora de información de interferencia mencionada anteriormente y transmite el canal piloto de medición en la banda de frecuencia determinada. En esto caso, es posible para la estación base recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia, y por lo tanto, es posible para realizar programación para la estación móvil con base en un excelente CQI de enlace ascendente.
Se muestra adelante un método para determinar una banda de frecuencia con menor interferencia inter-celda de la
45 pluralidad de tablas indicadoras de información de interferencia mencionadas anteriormente. Se muestran dos métodos mediante los que la estación móvil recibe una tabla indicadora de información de interferencia desde una celda en el área de servicio y las celdas vecinas. Incluso si se utiliza el método, no se afecta el presente ejemplo. Las celdas vecinas significan un grupo de celdas con calidad igual a o mayor de un cierto nivel y como información por la que la estación móvil determina calidad igual a o mayor que un cierto nivel, por ejemplo, se utilizan un CQI de
50 enlace descendente, pérdida de ruta, SINR, etc. Adicionalmente, se puede definir el número máximo de celdas que se va utilizar como una celda periférica. El número máximo de celdas puede ser común para el sistema o se puede determinar para cada estación base del ambiente periférico que se tiene en consideración y luego se notifica a la estación móvil.
El primer método mediante el cual la estación móvil recibe una tabla indicadora de información de interferencia es un método en el que la estación móvil se notifica directamente desde una celda en el área de servicio y las celdas
5 vecinas o la estación móvil recibe la tabla indicadora de información de interferencia reportada respectivamente. El segundo método mediante el cual la estación móvil recibe una tabla indicadora de información de interferencia es un método en el que una estación base en una celda en el área de servicio notifica o reporta una tabla indicadora de información de interferencia que incluye información acerca de la celda en el área de servicio y las celdas vecinas.
La estación base establece comunicación celda a celda entre las estaciones base en ciertos intervalos de tiempo
10 con el fin de adquirir/actualizar la información de la celda periférica y mantener la tabla indicadora de información de interferencia de la pluralidad de las celdas vecinas. Alternativamente, también puede ser posible para la estación base adquirir/actualizar la tabla indicadora de información de interferencia de las celdas vecinas mediante el reporte periódico de la tabla indicadora de información de interferencia de las celdas vecinas recibidas por la estación móvil hasta la estación base. En el caso del método mencionado anteriormente mediante el reporte desde la estación
15 móvil, si todas las estaciones móviles notifican a la estación base de información, se aumenta la carga de trabajo. Debido a esto, se recomienda provocar solo una estación móvil que satisface un cierto criterio, por ejemplo, una estación móvil de CQI la cual es menor que un cierto valor umbral, para hacer un reporte.
La estación móvil crea una nueva tabla de la tabla indicadora de información de interferencia recibida al agregar valores de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición para cada estación móvil. Las 20 Figuras 19(a) a 19(c) son tablas que se crean cuando los anchos de banda de transmisión son 1.25 MHz, 5 MHz, y 10 MHz, respectivamente. El valor más pequeño mostrado en esta tabla significa baja interferencia que afecta las celdas diferentes a la celda en cuestión. Es decir, en la Figura 19(a), se determina que interferencia es por lo menos en f11 y f13 en donde el valor es 0. De forma similar, en la Figura 19(b), se determina que la interferencia es por lo menos en f10 a f13 en donde el valor es 2 y en la Figura 19(c), se determina que la interferencia es por lo menos en
25 f8 a f15 y f9 a f16 en donde el valor es 8. Como se describió anteriormente, una nueva tabla (tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado de la estación móvil) se crea de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil, y por lo tanto, se hace posible determinar con exactitud el estado de interferencia de acuerdo con el ancho de banda de frecuencia del canal piloto de medición y determina una banda de frecuencia con baja interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición.
30 En el caso en donde una banda de frecuencia capaz de transmitir el canal piloto de medición no se puede establecer libremente con el fin de asegurar la ortogonalidad y se alinean las frecuencias, cuando el ancho de banda de transmisión es 5 MHz, la tabla mostrada en la Figura 19 (d) se crea y cuando el ancho de banda de transmisión es 10 MHz, la tabla mostrada en la Figura 19(e) se crea. Es decir, se determina que, en la Figura 19(d), la interferencia es por lo menos en f9 a f12 en donde el valor es 4 y en la Figura 19(e), se determina que la interferencia es por lo
35 menos en f9 a f16 en donde el valor es 8. Como se describió anteriormente, incluso cuando la configuración de una banda de frecuencia del canal piloto de medición no se puede hacer libremente con el fin de asegurar la ortogonalidad, la tabla indicadora de información de interferencia se crea al sumar los valores registrados en la misma banda de frecuencia sin duplicación, y por lo tanto, se hace posible crear apropiadamente una tabla indicadora de información de interferencia.
40 Un método para crear una tabla indicadora de información de interferencia de una estación móvil cuando la banda de frecuencia de un canal piloto de medición que se va a transmitir por la estación móvil se limita en avance, como se muestra en la Figura 20, se describe adelante. En la Figura 20, el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil sobre un borde de la celda se limita a 1.25 MHz y adicionalmente, se dispone en una banda 5 MHz en ambos extremos de la banda 20 MHz. Por otra parte, el ancho de banda de transmisión del
45 canal piloto de medición de la estación móvil en el centro de la celda se limita a 5 MHz o 10 MHz. La medición de los canales piloto en diferentes anchos de banda de transmisión se multiplexan en la disposición distribuida. Esto tiene el propósito de limitar el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil sobre un borde de la celda debido a que entre más ancho se vuelva el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición, se requiere más potencia de transmisión, y así se ahorra potencia mientras se asegura la calidad del canal
50 piloto de medición.
La estación base determina un ancho de banda de transmisión apropiado de un canal piloto de medición utilizando el valor de medición reportado (CQI, pérdida de ruta, etc.) desde la estación móvil. Durante el periodo de comunicación, también puede ser posible utilizar el canal piloto de medición como materiales para determinación. El ancho de banda de transmisión determinado del canal piloto de medición de la estación móvil se notifica en las 55 estaciones móviles individualmente. La estación móvil crea una nueva tabla al agregar valores de acuerdo con el ancho de banda de transmisión notificado del canal piloto de medición y la banda de frecuencia que se puede utilizar. Se da un ejemplo utilizando la tabla indicadora de información de interferencia en la Figura 19(a). Cuando se notifica que el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil es 1.25 MHz, solo se
requiere para estación móvil para calcular el rango de 5 MHz en ambos extremos. Es decir, la tabla indicadora de información de interferencia creada en la estación móvil es una tal como se muestra en la Figura 21 y se determina que la interferencia está por lo menos en f13. En este caso, la determinación de sí o no la estación móvil está sobre un borde de la celda se pude hacer desde el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición notificado
5 desde la estación base, y por lo tanto, no es necesario hacer la determinación del lado de la estación móvil.
En el método descrito anteriormente, la estación móvil suma uniformemente la tabla indicadora de información de interferencia recibida desde una celda en el área de servicio y una pluralidad de las celdas vecinas sin distinción. Sin embargo, en la actualidad, si se comparan una estación base cercana (estación base en la celda en el área de servicio) y una estación base distante (estación base en una celda periférica), la influencia de interferencia mediante
10 la estación base distante es relativamente más pequeña que aquella mediante la estación base cercana cuando se hace transmisión en la misma potencia. Debido a esto, es posible determinar más exactamente la cantidad de interferencia al sumar las tablas indicadoras de información de interferencia después de ponderarlas que al sumarlas uniformemente.
La Figura 22 es un ejemplo cuando se realiza la ponderación de acuerdo con la calidad de CQI. El eje horizontal en
15 la Figura 22 representa el valor CQI y el eje vertical representa un factor W de ponderación. En la figura, CQIs, CQIn1, CQIn2 denotan el valor CQI en una celda en el área de servicio, una celda periférica 1, y una celda periférica 2, respectivamente. Adicionalmente, W0, W1, W2 denotan los factores de ponderación para CQIs, CQIn1, CQIn2, respectivamente.
La estación móvil recibe la tabla indicadora de información de interferencia de la celda en el área de servicio y las
20 celdas vecinas y al mismo tiempo, encuentra un factor de ponderación del valor CQI. Luego, la estación móvil crea una nueva tabla al multiplicar la tabla indicadora de información de interferencia en la celda correspondiente por el factor de ponderación obtenido. Después de esto, la estación móvil crea una tabla similar a aquella en las Figuras 19(a) a 19(e) para cada ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición.
La Figura 23 muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia creada por una estación
25 móvil con un ancho de banda de transmisión de 1.25 MHz del canal piloto de medición cuando se realiza la ponderación para la tabla indicadora de información de interferencia mostrada en la Figura 18 en el supuesto de que la celda 1 es una celda en el área de servicio, las celdas 2 a 3 son las celdas vecinas, y W0 = 1, W1 = 0.5, y W2 =
0.3.
Aunque es posible para la estación móvil determinar una banda de frecuencia con baja interferencia desde la tabla
30 indicadora de información de interferencia creada por la estación móvil propiamente dicha, no es claro para la estación base que la banda de frecuencia tiene baja interferencia. Adicionalmente, si la estación móvil determina, de su propia voluntad, una banda de frecuencia en la que una se transmite un canal piloto de medición, surgen problemas en la carga que se concentran en una frecuencia específica, de tal manera que la programación se llega a complicar, etc. Debido a esto, es necesario notificar la estación base de una banda de frecuencia en la que la
35 estación móvil desea transmitir un canal piloto de medición, es decir, es menor una banda de frecuencia en la que la estación móvil ha determinado la interferencia. En adelante, se muestra dicho método de notificación de acuerdo con cada uno de los varios casos.
Primero, se muestra un método para notificar una banda de frecuencia mediante el procedimiento de acceso aleatorio cuando la estación móvil no se conecta con la estación base. Se asume aquí que el ancho de banda de 40 transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil es especifica en avance mediante la estación base o se conoce debido a que ya se ha definido. La estación móvil selecciona por lo menos una banda de frecuencia con baja interferencia (con valor más pequeño) de la tabla indicadora de información de interferencia recibida y notifica la estación base de la información posicional alrededor de la banda de frecuencia. La información que se va a notificar se incluye en un canal de acceso aleatorio o en un canal de control de enlace ascendente físico y recursos (banda
45 de frecuencia, expansión de código, etc.) del canal piloto de medición se asignan desde la estación base por medio de un canal de control de enlace descendente físico.
Luego, se muestra un método para elaborar una notificación para el propósito de cambiar una banda de frecuencia a otra con baja interferencia cuando la estación móvil se conecta con la estación base. La estación móvil selecciona por lo menos una banda de frecuencia con baja interferencia (valor más pequeño) que aquel asignado actualmente 50 de la tabla indicadora de información de interferencia recibida y notifica la estación base de la información posicional de la banda de frecuencia. La información que se notifica se incluye en un canal de acceso aleatorio o en un canal de control de enlace ascendente físico y recursos (banda de frecuencia, expansión de código, etc.) del canal piloto de medición se vuelven a asignar desde la estación base por medio de un canal de control de enlace descendente físico. En este momento, también es posible para la estación base cambiar el ancho de banda de frecuencia del 55 canal piloto de medición de la estación móvil dentro del rango de desempeño de la estación móvil así como también recursos de reasignación. Independiente de la presencia/ausencia de la conexión entre la estación móvil y la estación base, es posible reducir la probabilidad de colisión de un canal de acceso aleatorio al utilizar, sobre una
base de prioridad, una banda de frecuencia que se ha determinado tiene baja interferencia desde la tabla indicadora de información de interferencia cuando se transmite el canal de acceso aleatorio.
En ambos casos, cuando se incluyen dos o más de los mismos valores mínimos en la tabla indicadora de información de interferencia, por lo menos uno se selecciona aleatoriamente de la pluralidad de bandas de 5 frecuencia.
Es preferible adoptar una frecuencia suficientemente larga con la cual la estación móvil recibe la tabla indicadora de información de interferencia con el fin de evitar que se consuma potencia mediante la recepción frecuente por la estación móvil. Sin embargo, es posible para la estación base actualizar con una frecuencia corta con el fin de reflejar el estado de interferencia inmediatamente. Por ejemplo, existe un método para actualizar la tabla indicadora 10 de información de interferencia cada vez se reporta un CQI. Los métodos mediante los que la estación móvil determina una frecuencia de actualización de una tabla indicadora de información de interferencia puede incluir un método mediante el cual la estación móvil propiamente dicha determina una frecuencia de actualización de la tabla indicadora de información de interferencia con base en la velocidad del movimiento, la potencia de transmisión, CQI, intervalos de recepción intermitentes, etc., de su propia voluntad, un método determinado por el sistema, y un
15 método en el que se notifica una frecuencia de actualización desde la estación base.
Los métodos descritos anteriormente son aquellos en los que el rendimiento del enlace ascendente se mejora al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia para suprimir la interferencia, sin embargo, no se tiene control específico para la potencia de transmisión del canal de datos de enlace ascendente. Es posible, sin embargo, obtener un efecto para suprimir adicionalmente la interferencia al determinar la potencia de transmisión al tener en
20 consideración cada valor de la tabla indicadora de información de interferencia además de la calidad objetivo, pérdida de ruta, y la cantidad de interferencia cuando la estación móvil transmite el canal de datos de enlace ascendente.
Como ya se explicó en la Figura 7, con el fin de que la estación móvil satisfaga la calidad objetivo Target1, se requiere potencia de transmisión Tx1 que compensa la pérdida de ruta Ptll y la cantidad de interferencia Intf1. Aquí,
25 la calidad objetivo Target1 y la cantidad de interferencia Intf1 se reportan en avance en la celda o se notifican con las estaciones móviles individualmente. Es posible encontrar la pérdida de ruta Ptl1 de una diferencia entre la potencia de transmisión del canal piloto común de enlace descendente de la estación base y la potencia de recepción del canal piloto común de enlace descendente se recibe actualmente por la estación móvil.
Aquí, la cantidad de interferencia Intf1 es la cantidad de interferencia dada a la celda completa pero no encontrada
30 para cada banda de frecuencia. Es decir, la ocurrencia de una diferencia entre la cantidad de interferencia Intf1 y la cantidad actual de interferencia en los recursos asignados significa que existe una posibilidad muy pequeña o muy grande de que se puede solicitar potencia de transmisión Tx1. La estación móvil de acuerdo con el presente ejemplo realiza el control de la potencia de transmisión utilizando la tabla indicadora de información de interferencia con el fin de compensar la cantidad de interferencia para cada banda de frecuencia. Se muestra adelante un método del
35 control de la potencia de transmisión.
Primero, si el valor en la tabla indicadora de información de interferencia de una celda en el área de servicio, que corresponde a una banda de frecuencia en la que se incluyen los recursos de transmisión del canal de datos de enlace ascendente, es un valor indicador de es mucha esa interferencia dada a las celdas vecinas (es mucha la interferencia), se hace transmisión después de reducir la potencia de transmisión mediante una etapa fija LS1. En
40 este caso, la potencia de transmisión será Tx1 -LS1. Por el contrario, si es menor el valor en la tabla indicadora de información de interferencia de la celda en el área de servicio es un valor indicador de la interferencia dada a las celdas vecinas (la interferencia es menor), se hace transmisión después de aumentar la potencia de transmisión mediante una etapa fija LS2. En este caso la potencia de transmisión será Tx1 + LS2.
Luego, si el valor en la tabla indicadora de información de interferencia de la celda periférica, que corresponde a una
45 banda de frecuencia en la que se incluyen recursos de transmisión del canal de datos de enlace ascendente, es un valor indicador de que es mucha esa interferencia, se hace transmisión después de aumentar la potencia de transmisión mediante una etapa fija LN1. En este caso, la potencia de transmisión será Tx1 + LN1. Por el contrario, si es menor el valor en la tabla indicadora de información de interferencia de la celda periférica es un valor indicador de esta interferencia, se hace transmisión después de reducir la potencia de transmisión mediante una etapa fija
50 LN2. En este caso la potencia de transmisión será Tx1 - LN2.
El efecto que se puede esperar del control de la potencia de transmisión mencionado anteriormente es como sigue. Primero, en el caso en donde se tiene en consideración la interferencia dada a las celdas vecinas por la celda en el área de servicio (es decir, la interferencia dada a las celdas vecinas), cuando la transmisión de datos se hace en una banda de frecuencia con mucha interferencia en la celda en el área de servicio, se reduce la potencia de 55 transmisión, y por lo tanto, se reduce la interferencia dada a las celdas vecinas, y se mejora la calidad de las celdas vecinas. Por el contrario, cuando la transmisión de datos se hace en una banda de frecuencia con baja interferencia
en la celda en el área de servicio, incluso si se aumenta la transmisión, se garantiza que un aumento en interferencia no afecta las celdas vecinas fuertemente debido a que la cantidad de interferencia dada a las celdas vecinas es originalmente pequeña, y por lo tanto, los errores de recepción se reducen en la estación base debido a que la potencia de transmisión se aumenta en la celda en el área de servicio y se mejora el rendimiento de la estación
5 móvil.
Por otra parte, en el caso en donde se tiene en consideración la interferencia dada a la celda en el área de servicio por las celdas vecinas (es decir, la interferencia dada a la celda en el área de servicio), cuando la transmisión de datos se hace en una banda de frecuencia con mucha interferencia en la celda periférica, se aumenta la potencia de transmisión, y por lo tanto, se reducen los errores de recepción en la estación base en la celda en el área de servicio
10 y se mejora el rendimiento de la estación móvil. Por el contrario, cuando la transmisión de datos se hace en una banda de frecuencia con baja interferencia en la celda periférica, se suprime un aumento indeseado en la potencia de transmisión al reducir la potencia de transmisión, lo que conduce a ahorro de potencia en la estación móvil.
Se asume que los LS1, LS2, LN1, LN2 descritos anteriormente son números positive que incluyen cero, respectivamente, y los valores reportados en la celda, o se notifican en las estaciones móviles individualmente, o se
15 determinan en la estación móvil antes que se haga la transmisión del canal de datos de enlace ascendente.
Los valores que significa que "es mucha la interferencia" y "la interferencia es menor" significa simplemente que "es mucha la interferencia" cuando el valor es 1 y "la interferencia es menor" cuando el valor es 0 en el caso en donde los valores de la tabla indicadora de información de interferencia se representan por un bit (0 o 1). Cuando los valores se representan por dos o más bits, se determina un cierto valor umbral en avance con el fin de hacer una
20 distinción entre "es mucha la interferencia" y la "interferencia es menor". El valor umbral para la distinción se puede notificar en avance desde la estación base o se puede determinar mediante la estación móvil de su propia voluntad.
Adicionalmente, es posible obtener el mismo efecto como aquel en el caso descrito anteriormente al aumentar/reducir la calidad objetivo a diferencia de aumentar/reducir la potencia de transmisión. Cuando la calidad objetivo es Target1, la calidad objetivo en cada caso descrito anteriormente es Target1 - LQ1, Target1 + LQ2,
25 Target1 + LQ3, y Target1 - LQ4, respectivamente. Se asume que LQ1 a LQ4 son números positivos y los valores reportados en la celda, o se notifica para las estaciones móviles individualmente, o se determina en la estación móvil antes que se haga la transmisión del canal de datos de enlace ascendente.
Aunque se muestra el caso en donde el ancho de etapa case de aumento/reducción en la potencia de transmisión y el ancho de etapa de aumento/reducción en la calidad objetivo son constantes, también puede ser posible cambiar 30 apropiadamente los anchos de etapa de acuerdo con los valores en la tabla indicadora de información de interferencia. Se muestran ejemplos en la Figura 24 y la Figura 25, en los que se encuentra un ancho de etapa de aumento/reducción de los valores en la tabla indicadora de información de interferencia cuando el ancho de etapa de aumento/reducción está en proporción a los valores en la tabla indicadora de información de interferencia. Los valores en la tabla indicadora de información de interferencia pueden ser aquellos antes que se realice la
35 ponderación o aquellos después que se realiza la ponderación.
La Figura 24 es un ejemplo cuando el ancho de etapa de aumento/reducción está en proporción con los valores en la tabla indicadora de información de interferencia. El eje horizontal en la Figura 24 representa el valor en la tabla indicadora de información de interferencia y el eje vertical representa el ancho de etapa. En este caso, SPmax es el ancho de etapa máximo y SPmin es el ancho de etapa mínimo y estos se notifican desde la estación base o se
40 determinan en la estación móvil. SP1, SP2, son anchos de etapa cuando los valores en la tabla indicadora de información de interferencia son Vs, Vn, respectivamente. L1, L2 son líneas rectas que aumenta proporcionalmente de SPmin a SPmax con una pendiente fija, respectivamente.
Aquí, cuando el valor en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula como Vs, el ancho de etapa en la celda en el área de servicio se determina como SP1 desde la intersección con la línea recta L1. De forma similar,
45 cuando el valor en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula como Vn, el ancho de etapa en la celda periférica se determina como SP2 desde la intersección con la línea recta L2. En la Figura 24, (número de celdas X 2) se preparan líneas proporcionales aunque se omiten para simplificación de explicación.
Por otra parte, la Figura 25 es un diagrama cuando el ancho de etapa se cuantifica en un rango fijo en lugar de que el ancho de etapa está en proporción con el valor en la tabla indicadora de información de interferencia. El eje 50 horizontal en la Figura 25 representa el valor en la tabla indicadora de información de interferencia y el eje vertical representa el ancho de etapa. En este caso, SPmax es el ancho de etapa máximo y SPmin es el ancho de etapa mínimo y se notifica desde la estación base o se determina en la estación móvil. SP3, SP4 son el ancho de etapa cuando los valores en la tabla indicadora de información de interferencia son Vs, Vn, respectivamente. L3 y L4 son líneas rectas que se aumentan desde SPmin hasta SPmax, respectivamente, con el mismo ancho de etapa o
55 diferentes anchos de etapa.
Aquí, cuando el valor en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula como Vs, el ancho de etapa en la celda en el área de servicio se determina como SP3 desde la intersección con la línea recta L3. De forma similar, cuando el valor en la tabla indicadora de información de interferencia se calcula como Vn, el ancho de etapa en la celda periférica se determina como SP4 desde la intersección con la línea recta L4. En la Figura 25, (número de
5 celdas X 2) se preparan líneas rectas aunque se omiten para simplificación de explicación.
Es preferible establecer de nuevo la potencia de transmisión después del cambio y la calidad objetivo después del cambio al tener en consideración el ancho de etapa de aumento/reducción en la celda en el área de servicio y en la celda periférica. Como un método, puede ser posible simplificar la suma o dar prioridad a cualquiera de estos cuando el resultado en la celda en el área de servicio es opuesto a aquel en la celda periférica. Por ejemplo, cuando
10 es mucha la interferencia en la celda en el área de servicio y la celda periférica, si se da prioridad a la calidad recibida en la celda periférica, se reduce la potencia de transmisión y si se da prioridad a la calidad recibida en la celda en el área de servicio, se aumenta la potencia de transmisión. El método para configurar de nuevo se puede especificar para cada estación base o se puede determinar en la estación móvil.
Cuando se incluyen dos o más celdas vecinas en la tabla indicadora de información de interferencia, puede ser
15 posible para la estación móvil realizar solo control de potencia cuando los resultados de todas las celdas superiores que son vecinas son iguales. Por ejemplo, cuando el número de celdas vecinas es tres, el control de la potencia de transmisión se realiza como sigue. Si todos los resultados de las tres celdas indican mucha interferencia, la potencia de transmisión se reduce y si por lo menos uno de los resultados indica baja interferencia, la potencia de transmisión no se cambia o se aumenta la potencia de transmisión. Aunque el método de control para aumentar/reducir
20 directamente la potencia de transmisión de una estación móvil como el control de la potencia de transmisión se describe como anteriormente, puede ser un método para controlar la potencia de densidad del espectro de transmisión (PSD) de una estación móvil.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, se determina una banda de frecuencia con menor interferencia como una banda de frecuencia de un canal piloto de 25 medición entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, es posible recibir el canal piloto de medición en una banda de frecuencia con baja interferencia en la estación base y realizar programación basada en esto, y el rendimiento del sistema completo se puede mejorar como resultado. Adicionalmente, en una estación móvil, es posible suprimir la potencia de transmisión cuando se transmiten datos al seleccionar una banda de frecuencia con baja interferencia, y por lo tanto, se hace posible realizar reducción en el consumo de potencia. Como
30 resultado, se hace posible mejorar el rendimiento del sistema completo mientras se reduce el consumo de potencia.
Adicionalmente, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, la suma de la calidad del indicador de canal (CQI) del canal piloto de medición de una estación móvil ubicada sobre un borde de la celda se encuentra para cada banda de frecuencia con un ancho fijo en la estación base y al mismo tiempo, el estado de interferencia de cada banda de frecuencia se determina al comparar el resultado de la suma y un valor de umbral de 35 determinación de interferencia, y una tabla indicadora de información de interferencia se crea de acuerdo con el resultado de determinación. Debido a esto, es posible para la estación base notificar la estación móvil de la magnitud de la interferencia inter-celda para cada banda de frecuencia de la tabla indicadora de información de interferencia solo al hacer una medición de CQI y una determinación de umbral simple. Como resultado, no se necesitan más cálculos complicados, y por lo tanto, se hace posible realizar reducción en la complicación y reducción en el
40 consumo de potencia.
(Segundo ejemplo)
En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, una estación móvil selecciona una banda de frecuencia con menor influencia de interferencia y suprime la interferencia. Sin embargo, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, la referencia es solo la calidad del canal piloto de medición de 45 una estación móvil sobre un borde de la celda, y por lo tanto, si esto ocurre es una banda de frecuencia en la que el número de estaciones móviles sobre un borde de la celda es pequeño y el número de estaciones móviles en el centro de la celda es mayor, las estaciones móviles se tienden a concentrar en la banda de frecuencia en cuestión y existe una posibilidad de que se puede complicar la programación actual. Debido a esto, en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un segundo ejemplo, la interferencia inter-celda se reduce mediante un método
50 en el que se divide y utiliza una estación móvil de un sistema ancho de banda automáticamente.
En adelante, se explica el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo. En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo, la configuración de una estación móvil y la configuración de una estación base son iguales como aquellas en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo. Sin embargo, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo, solo se utiliza la 55 información de las celdas en el área de servicio de la tabla indicadora de información de interferencia utilizada en la primera realización, y por lo tanto, los circuitos y las series de procesamiento que se relacionan con la tabla indicadora de información de interferencia de las celdas vecinas se omiten desde la estación móvil y la estación
base. Adicionalmente, el método para determinar una estación móvil sobre un borde de la celda y el método para crear una tabla indicadora de información de interferencia en la estación base son iguales como aquellos en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo. La tabla indicadora de información de interferencia se notifica desde la estación base hasta las estaciones móviles individualmente por medio de un canal de control de
5 enlace descendente físico o canal de datos de enlace descendente, o se reporta en la celda completa por medio de un canal de radiodifusión y una estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda del CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión adquiere la tabla indicadora de información de interferencia desde el canal de radiodifusión. El método para determinar una frecuencia actualizada de la tabla indicadora de información de interferencia es igual que aquella en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
Una estación móvil crea una nueva tabla de la tabla indicadora de información de interferencia recibida de una celda en el área de servicio al agregar un valor de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición para cada estación móvil. El método para crear una nueva tabla es igual como aquel en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, sin embargo, el procesamiento de ponderación no es
15 necesario. Luego, la estación móvil selecciona una banda de frecuencia con un valor máximo, es decir, una región que da la interferencia más significativa para las celdas vecinas. En este caso, si se incluyen dos o más de los mismos valores máximos en la tabla indicadora de información de interferencia, por lo menos se selecciona un valor aleatoriamente de entre la pluralidad de bandas de frecuencia. Esto utiliza el hecho que la interferencia de enlace ascendente no aumenta tanto en cantidad incluso si las estaciones móviles se concentran en una cierta banda de frecuencia debido a que la ortogonalidad entre las estaciones móviles se mantiene en una celda en el área de servicio. Esto se explica utilizando la Figura 26, la Figura 27.
La Figura 26 es un ejemplo que muestra una relación entre las bandas de frecuencia en la celda 1 a la celda 3 y los valores en una tabla indicadora de información de interferencia en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo. El eje horizontal en la Figura 26 representa la frecuencia y el eje vertical representa el valor de
25 suma de la tabla indicadora de información de interferencia en una cierta banda de frecuencia. BW denota un sistema ancho de banda y las regiones Ra a Rc son divisiones m de BW, y su ancho de banda es BW/m. La Figura 27 es un diagrama de disposición de celdas que corresponden a la celda 1 a la celda 3 en la Figura 26. Puede haber un método en el que se prepara una banda de frecuencia BWe para un borde de la celda y esto se divide en divisiones m y se asignan en lugar de un método en el que se utiliza ancho de banda del sistema completo. En este caso, el ancho de banda de cada celda será BWe/m.
Se asume que la región Ra en la celda 1 da interferencia más significativamente (región con el valor máximo en la tabla indicadora de información de interferencia), las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda de la celda 1 se concentran en la región Ra. En este caso, en la celda 2 y la celda 3, la cantidad de interferencia de enlace ascendente de la celda 1 en la región Ra aumenta y se deteriora la calidad recibida (CQI) del canal piloto de
35 medición, y por otra parte la cantidad interferencia de enlace ascendente desde la celda 1 se reduce en las regiones Rb y Rc y se mejora la calidad recibida (CQI) del canal piloto de medición. Debido a esto, las estaciones móviles en la celda 2 y la celda 3 se concentran en la región Rb o Rc como resultado.
Luego, si el valor de la región Rb es mayor que aquel de Rc en la celda 2, las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda en la celda 2 se concentran en Rb y las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda en la celda 3 se concentran en la región Rc como resultado. De esta forma, las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda en cada una de la celda 1 a la celda 3 se multiplexan automáticamente y se disponen en diferentes frecuencias, y por lo tanto, es posible suprimir la interferencia inter-celda.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo, con base en la nueva tabla creada en la estación móvil (tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado de
45 la estación móvil), se determina una banda de frecuencia con más interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, es posible dividir la banda de frecuencia utilizada por las estaciones móviles ubicadas en diferentes celdas para cada celda y se hace posible suprimir la interferencia inter-celda.
También es posible combinar el control de la potencia de transmisión mostrada en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo.
(Tercer ejemplo)
En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo, la estación móvil divide el ancho de banda del sistema automáticamente y así reduce la interferencia inter-celda. Sin embargo, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el segundo ejemplo, la estación móvil determina automáticamente que se utilice una banda de 55 frecuencia, y por lo tanto, no es posible separar completamente la interferencia desde una celda periférica en una banda de frecuencia, comparado con el caso en donde la estación base divide la frecuencia en avance, y se puede
esperar que se reduzca el efecto de supresión de interferencia. Es decir, en el ejemplo en la Figura 26, el móvil que utiliza la región Rb o Rc en la celda 1 existe y se da mucha interferencia desde la celda 2 y la celda 3, respectivamente. Debido a esto, en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un tercer ejemplo, cuando la estación móvil se divide automáticamente y utiliza el ancho de banda del sistema, no solo una celda en el área de
5 servicio sino también se tienen en consideración las celdas vecinas.
En adelante, se explica el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el tercer ejemplo. En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el tercer ejemplo, la configuración de una estación móvil y la configuración de una estación base pueden ser iguales como aquellas en el primer ejemplo.
En el tercer ejemplo, también puede ser posible utilizar la tabla indicadora de información de interferencia en la
10 Figura 28, que se obtiene al sustraer los valores en las celdas vecinas (celda 2, celda 3 en la figura) desde los valores en la celda en el área de servicio (celda 1 en la figura) en la tabla indicadora de información de interferencia en la Figura 18. La Figura 28 muestra un ejemplo cuando el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil es 1.25 MHz y los factores de ponderación W0 = 1, W1 = 0.5, W3 = 0.3 se multiplican en la celda 1 a la celda 3, respectivamente, sin embargo, también puede ser posible crear una tabla sin multiplicar
15 factores de ponderación W. Luego, la estación móvil selecciona una banda de frecuencia con un valor máximo en la tabla indicadora de información de interferencia en la Figura 28, es decir, una región da baja interferencia desde una celda periférica. En este caso, si se incluyen dos o más de los valores máximos en la tabla indicadora de información de interferencia, por lo menos uno se selecciona aleatoriamente de entre la pluralidad de bandas de frecuencia.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el tercer ejemplo, con base
20 en la nueva tabla creada en la estación móvil (tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado de la estación móvil), se determina una banda de frecuencia con más interferencia como una banda de frecuencia del canal piloto de medición entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y por lo tanto, es posible para dividir la banda de frecuencia utilizada por las estaciones móviles ubicadas en diferentes celdas para cada celda y se hace posible suprimir la interferencia inter-celda.
25 También es posible combinar el control de la potencia de transmisión mostrada en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el tercer ejemplo.
(Cuarto ejemplo)
En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el tercer ejemplo, la estación móvil divide automáticamente el ancho de banda del sistema y reduce la interferencia inter-celda. Sin embargo, en el sistema de comunicación móvil 30 de acuerdo con el tercer ejemplo, la interferencia dada desde una celda periférica se calcula independientemente del ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil, y por lo tanto, no se puede lograr el cierre del control de interferencia. Debido a esto, en un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un cuarto ejemplo, cuando una estación móvil se divide automáticamente y utiliza un sistema ancho de banda, la interferencia dada desde una celda periférica se tiene en consideración para cada uno de los anchos de banda de transmisión del
35 canal piloto de medición de la estación móvil.
En adelante, se describe el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo. En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo, la configuración de una estación móvil y la configuración de una estación base puede ser igual que aquella en el primer ejemplo.
La Figura 29 muestra un ejemplo de una tabla indicadora de información de interferencia utilizada en el sistema de
40 comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo. El método para crear una tabla indicadora de información de interferencia es igual que aquella en el primer ejemplo excepto en que las celdas en el área de servicio y las celdas vecinas se separan. Adicionalmente, se asume que el método de determinación de una estación móvil sobre un borde de la celda y el método para crear una tabla indicadora de información de interferencia de las celdas en el área de servicio y las celdas vecinas son iguales como aquellos en el sistema de comunicación móvil de acuerdo
45 con el primer ejemplo. La tabla indicadora de información de interferencia se notifica desde la estación base hasta las estaciones móviles individualmente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canal de datos de enlace descendente, o se reporta para la celda completa por medio de un canal de radiodifusión, y una estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda del CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión adquiere la tabla indicadora de información de interferencia desde el canal de radiodifusión.
50 El método para determinar una frecuencia de actualización de la tabla indicadora de información de interferencia puede ser igual como aquel en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
Cuando el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil es Bq, la estación móvil selecciona una banda de frecuencia con un valor máximo entre la suma de los valores de la tabla indicadora de información de interferencia en la celdas en el área de servicio que corresponde a una banda de frecuencia Fm (Fm 55 = Bq X p) con un ancho de banda p veces el ancho de banda de transmisión Bq (p es un número natural que
satisface p > 1 y el ancho de banda de transmisión Fm después que se multiplica por p es igual a o menor que el ancho de banda de transmisión máximo de la estación móvil). En este caso, si se incluyen dos o más de los mismos valores máximos en la tabla indicadora de información de interferencia, por lo menos una se selecciona aleatoriamente de la pluralidad de bandas de frecuencia. Adicionalmente, se selecciona un valor mínimo de entre los
5 valores de las celdas vecinas incluidas en el rango de la banda de frecuencia Fm. Si se incluyen dos o más de los mismos valores mínimos en el rango de la banda de frecuencia Fm, por lo menos uno se selecciona aleatoriamente de entre la pluralidad de bandas de frecuencia.
En la tabla indicadora de información de interferencia mostrada en la Figura 29, Bq = 1.25 MHz, p = 4 y en este momento, Fm será 5 MHz. Debido a esto, cuando se busca una región con un valor máximo para la región de Fm =
10 5 MHz de la tabla indicadora de información de interferencia de la celda en el área de servicio, el resultado es la región en f13 a f16 y la región con un valor mínimo en la celda periférica es la región en f13. A partir de lo anterior, la estación móvil determina que una región en la que se transmite el canal piloto de medición es f13.
La Figura 30 es un ejemplo que muestra una relación entre las bandas de frecuencia en la celda 1 a la celda 3 y los valores en la tabla indicadora de información de interferencia en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el 15 cuarto ejemplo. El eje horizontal en La Figura 30 representa la frecuencia y el eje vertical representa el valor total de la tabla indicadora de información de interferencia en una cierta banda de frecuencia. Adicionalmente, BW denota un ancho de banda del sistema y las regiones Ra a Rc son divisiones m en las que se divide BW y su ancho de banda es BM/m. Se asume que Ra1 y Ra2 tienen el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición. Puede hacer un método en el que la banda de frecuencia BWe para un borde de la celda se prepara y este se divide en
20 divisiones m y se asigna en lugar de un método en el que se utiliza el ancho de banda del sistema completo. En este momento, el ancho de banda de cada celda será BWe/m.
Se asume que la región Ra en la celda 1 es una región que da interferencia más significativamente (región que muestra un valor máximo en la tabla indicadora de información de interferencia de la celda en el área de servicio), las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda de la celda 1 se concentran en la región Ra. En este 25 caso, si una estación móvil compara Ra1 y Ra2 y encuentra que la región Ra2 es una región que da baja interferencia desde una celda periférica (región que muestra un valor mínimo de la suma de la tabla indicadora de información de interferencia en la celda periférica), la estación móvil determina que interferencia es menor cuando se transmite el canal piloto de medición en la región Ra2. Se realiza el mismo procedimiento también en la celda 2 y la celda 3. De esta forma, las estaciones móviles ubicadas sobre un borde de la celda en cada una de la celda 1 a la
30 celda 3 se multiplexan automáticamente y se disponen en diferentes frecuencias y una banda de frecuencia con menos influencia de interferencia sobre la celda periférica se selecciona de entre estos, y por lo tanto, se hace posible suprimir adicionalmente la interferencia inter-celda.
En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo, se asume que una banda de frecuencia arbitraria se selecciona de la banda de frecuencia Fm si no se recibe la tabla indicadora de información de
35 interferencia de la celda periférica.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo, con base en la nueva tabla creada en la estación móvil (tabla indicadora de información de interferencia sobre el lado de la estación móvil), una banda de frecuencia con más interferencia en la celda en el área de servicio y con menor interferencia en la celda periférica se determina como una banda de frecuencia del canal piloto de medición entre las
40 bandas de frecuencia de enlace ascendente. Debido a esto, las estaciones móviles ubicadas en diferentes celdas se multiplexan automáticamente en diferentes bandas de frecuencia y una banda de frecuencia con menos influencia significativa de interferencia sobre la celda periférica se selecciona en el rango del ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de entre estos, y por lo tanto, se hace posible suprimir adicionalmente la interferencia inter-celda.
45 También es posible combinar el control de la potencia de transmisión mostrado en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el cuarto ejemplo.
(Quinto ejemplo)
En adelante, se describe un sistema de comunicación móvil de acuerdo con un quinto ejemplo La configuración de una estación móvil y la configuración de una estación base puede ser igual que aquella en el primer ejemplo. Sin 50 embargo, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el quinto ejemplo, solo se utiliza la información de las celdas vecinas desde la tabla indicadora de información de interferencia utilizada en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, y por lo tanto, los circuitos y las series de procesamiento con relación a la tabla indicadora de información de interferencia de celdas en el área de servicio se omiten desde la estación móvil y la estación base. Adicionalmente, se asume que el método para determinar una estación móvil sobre un borde de la 55 celda y el método para crear una tabla indicadora de información de interferencia en la estación base es igual como aquellos en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo. La tabla indicadora de información
de interferencia se notifica desde la estación base hasta las estaciones móviles individualmente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canales de datos de enlace descendente, o se reporta a la celda completa por medio de un canal de radiodifusión y una estación móvil determinado para ser ubicada sobre un borde de la celda desde CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión adquiere la tabla indicadora de
5 información de interferencia del canal de radiodifusión. El método para determinar una frecuencia de actualización de la tabla indicadora de información de interferencia puede ser igual que aquella en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
En el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el quinto ejemplo, la estación base transmite la información del patrón de salto de frecuencia (en adelante, denominado como "información FH") del canal piloto de medición a la 10 estación móvil junto con la información de asignación de los recursos radiales. La información FH recibida en la estación móvil se transmite a la parte de programación 108 como la información de programación y se utiliza como un patrón de transmisión cuando se transmite el canal piloto de medición. La información FH puede incluir un patrón de salto de un canal diferente a el canal piloto de medición. La tabla indicadora de información de interferencia de la celda periférica y la información FH se notifican desde la estación base hasta las estaciones móviles
15 respectivamente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canal de datos de enlace descendente, o se reporta a la celda completa por medio de un canal de radiodifusión, y una estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda desde el CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión adquiere la tabla indicadora de información de interferencia desde el canal de radiodifusión.
Adicionalmente, la estación móvil crea una nueva tabla de la tabla indicadora de información de interferencia
20 recibida de la celda periférica al agregar un valor de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición para cada estación móvil. El método para crear una nueva tabla es igual como aquel en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo, sin embargo, el procesamiento de ponderación no es necesario. Luego, la estación móvil compara cada valor de la tabla creada y un valor umbral y determina una banda de frecuencia con un valor mayor que el valor umbral. El valor umbral se notifica desde la estación base hasta las
25 estaciones móviles individualmente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canal de datos de enlace descendente, o se reporta en la celda completa por medio de un canal de radiodifusión.
La Figura 31 muestra un ejemplo de una relación entre el valor umbral mencionado anteriormente y la nueva tabla indicadora de información de interferencia de la celda periférica. BW denota un sistema ancho de banda y es 20 MHz en la Figura 31. Las bandas de frecuencia f1 a f6 muestran el ancho de banda de transmisión del canal piloto
30 de medición, que es 1.25 MHz en la Figura 31. En este caso, la estación móvil compara cada valor de f11 a f16 y el valor umbral mencionado anteriormente y almacena las bandas de frecuencia con un valor que excede el valor umbral. En el ejemplo mostrado en la Figura 31, se determinan f2, f15, y f16 por exceder el valor umbral mencionado anteriormente.
La Figura 32 es un ejemplo cuando se transmite el canal piloto de medición mediante salto utilizando la información
35 FH. BW mostrado en la Figura 32 denota un sistema ancho de banda y Bq denota el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil. Fm denota una banda de frecuencia con un ancho de banda p veces Bq (p es un número natural que satisface p > 1 y el ancho de banda de transmisión Fm después que se multiplica por p es menor de o igual al ancho de banda de transmisión máximo de la estación móvil) y Fm = Bq X p.
La estación móvil transmite el canal piloto de medición en diferentes frecuencias en intervalos de tiempo regulares
40 (intervalo de Hopping) de acuerdo con el patrón FH incluido en la información FH. En este caso, si el radio recurso asignado de acuerdo con el patrón FH es igual como aquel en la banda de frecuencia que excede el valor umbral explicado en la Figura 31, la estación móvil no transmite el canal piloto de medición de la banda de frecuencia pero muta la banda de frecuencia.
Debido a que no es posible para la estación base medir un CQI (Indicador de Calidad del Canal) del canal piloto de
45 medición de la banda de frecuencia mutada, la estación base no asigna un recurso en la banda de frecuencia a la estación móvil que muta la transmisión. La estación móvil realiza transmisión de acuerdo con el patrón FH notificado hasta que se actualiza la tabla indicadora de información de interferencia de la celda periférica.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el quinto ejemplo, se utilizan diferentes bandas de frecuencia mediante salto de frecuencia y por otra parte, una banda de frecuencia con
50 más interferencia en la celda periférica se determina de entre las bandas de frecuencia de enlace ascendente, y se realiza programación de tal manera que el canal piloto de medición no se transmite en la banda de frecuencia en cuestión, y por lo tanto, se hace posible reducir la interferencia inter-celda debido a que la influencia de interferencia dada a la celda periférica se promedia mediante salto de frecuencia y al mismo tiempo, un recurso no se asigna a la banda de frecuencia dada significativamente la interferencia inter-celda desde la celda periférica.
También puede ser posible realizar transmisión en potencia reducida a diferencia de mutar el canal piloto de medición completamente. En este momento, el ancho que se va a reducir necesita ser fijado o una relación fija con respecto a la potencia de transmisión original que se necesita utilizar.
También es posible combinar el control de la potencia de transmisión mostrado en el primer ejemplo con el quinto
5 ejemplo. Por ejemplo, cuando se determina una banda de frecuencia con más interferencia en la celda periférica y se realiza programación en una potencia de transmisión reducida del canal piloto de medición en la banda de frecuencia en cuestión, se hace posible reducir la interferencia inter-celda debido a que la influencia de interferencia se promedia mediante salto de frecuencia y al mismo tiempo, se reduce la potencia de transmisión de la banda de frecuencia da significativamente la interferencia inter-celda desde la celda periférica.
10 (Sexto ejemplo)
En un sexto ejemplo, se explica un método, que no utiliza solo un canal piloto de medición sino también un canal piloto de demodulación con el fin de determinar la cantidad de interferencia. Debido a que se transmite el canal piloto de medición en un estado en donde una pluralidad de las estaciones móviles se multiplexa en la misma banda de frecuencia, existe una posibilidad que pueden ocurrir errores de medición mediante la interferencia inter-celda
15 debido al colapso de la ortogonalidad en la celda, sin embargo, la banda del canal piloto de demodulación se ocupa por una estación móvil, y por lo tanto, la interferencia entre las estaciones móviles es menor que el canal piloto de medición. Un objeto del presente ejemplo es corregir los errores de medición utilizando el canal piloto de demodulación que tiene las características previamente descritas y crea una tabla indicadora de información de interferencia con mayor precisión.
20 En adelante, se describe el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el sexto ejemplo. La Figura 33 es un diagrama de bloque que muestra un ejemplo de la configuración de una estación base en el sexto ejemplo de la configuración de una estación móvil puede ser igual como aquel en el primer ejemplo. Cuando el canal piloto común de enlace ascendente es un canal piloto de demodulación, la estación base transmite datos de referencia a la parte de demodulación de canal 202 desde la parte de la medición del canal 205 y adicionalmente, transmite los datos de
25 referencia también a una parte de corrección de interferencia 213. La parte de corrección de interferencia 213 calcula el valor CQI de los datos de referencia y crea datos de corrección para corregir los datos de medición y el valor CQI para cada estación móvil, y transmite los datos a la capa superior 206. La capa superior 206 corrige los datos de medición y el valor CQI de la estación móvil con base en los datos de corrección. En la estación móvil a la que el canal piloto de demodulación no se transmite, los datos de medición y el valor CQI se calculan como usuales
30 solo mediante el canal piloto de medición.
La estación base crea una tabla indicadora de información de interferencia con base en los datos de medición corregidos y el valor CQI. La tabla indicadora de información de interferencia se crea de acuerdo con el ancho de banda de transmisión del canal piloto de medición de la estación móvil utilizando el método de los ejemplos descritos anteriormente. La tabla indicadora de información de interferencia creada se notifica desde la estación base hasta 35 las estaciones móviles individualmente por medio de un canal de control de enlace descendente físico o canal de datos de enlace descendente, o se reporta a la celda completa por medio de un canal de radiodifusión, y una estación móvil determinada para ser ubicada sobre un borde de la celda del CQI de enlace descendente o la potencia de transmisión adquiere la tabla indicadora de información de interferencia desde el canal de radiodifusión. El método para determinar una frecuencia de actualización de la tabla indicadora de información de interferencia es
40 igual que aquella en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo.
Como se describió anteriormente, con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el sexto ejemplo, los datos de medición y el CQI se corrigen utilizando los datos de corrección creados desde el canal piloto de demodulación, y la tabla indicadora de información de interferencia se crea con base en los datos corregidos, y por lo tanto, es posible crear una tabla indicadora de información de interferencia con alta precisión y debido a que se hace posible
45 predecir interferencia con alta precisión, se hace posible suprimir adicionalmente la interferencia inter-celda.
También es posible combinar el control de la potencia de transmisión mostrado en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el primer ejemplo con el sistema de comunicación móvil de acuerdo con el sexto ejemplo.

Claims (4)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un sistema de comunicación móvil que comprende un aparato de estación móvil y un aparato de estación base, en donde:
    dicho aparato de estación base se adapta para dividir una banda de frecuencia de canal de enlace ascendente en un
    5 número predeterminado de bandas de frecuencia y para crear una tabla indicadora de información de interferencia que muestra un estado de interfaz con una pluralidad de relaciones de magnitud para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas, con base en la calidad medida del canal para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas;
    dicho aparato de estación base se adapta adicionalmente para transmitir dicha tabla indicadora de información de 10 interferencia a otro aparato de estación base; y
    dicho aparato de estación móvil se adapta para realizar una transmisión de datos de acuerdo con una asignación del recurso de transmisión con base en dicha tabla indicadora de información de interferencia.
  2. 2. El sistema de comunicación móvil de acuerdo con la reivindicación 1, en donde:
    el aparato de estación base se adapta para crear dicha tabla indicadora de información de interferencia utilizando
    15 SIR (Relación de Interferencia a Señal), SINR (Relación de Ruido más Interferencia a la Señal), o CIR (Relación de Interferencia a Portador) en un canal de enlace ascendente como dicha calidad del canal.
  3. 3. El sistema de comunicación móvil de acuerdo con la reivindicación 1, en donde:
    el aparato de estación base se adapta para encontrar dicha calidad del canal con base en la medición de la señal piloto y/o la demodulación de la señal piloto recibida desde dicho aparato de estación móvil.
    20 4. Un aparato de estación base adaptado para comunicar con un aparato de estación móvil, en donde:
    dicho aparato de estación base se adapta para dividir una banda de frecuencia de canal de enlace ascendente en un número predeterminado de bandas de frecuencia y para crear una tabla indicadora de información de interferencia que muestra un estado de interfaz con una pluralidad de relaciones de magnitud para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas, con base en la calidad medida del canal para cada una de dichas bandas de frecuencia
    25 divididas;
    dicho aparato de estación base se adapta adicionalmente para transmitir dicha tabla indicadora de información de interferencia a otro aparato de estación base.
  4. 5. Un método de comunicación de un aparato de estación base que comunica con un aparato de estación móvil, que comprende por lo menos las etapas de;
    30 dividir una banda de frecuencia de canal de enlace ascendente en un número predeterminado de bandas de frecuencia;
    crear una tabla indicadora de información de interferencia que muestra un estado de interfaz con una pluralidad de relaciones de magnitud para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas, con base en la calidad medida del canal para cada una de dichas bandas de frecuencia divididas; y
    35 transmitir dicha tabla indicadora de información de interferencia a otro aparato de estación base.
    1 SÍMBOLO
    FRECUENCIA
    UE#1 CANAL PILOTO
    UE#1 CANAL PILOTOUE#1 CANAL DE DATOS
    DE DEMODULACIÓN
    DE MEDICIÓN
    UE#2 CANAL PILOTO
    UE#2 CANAL DE DATOS
    UE#2 CANAL PILOTO
    DE DEMODULACIÓN
    TIEMPO DE MEDICIÓN
    UE#3 CANAL PILOTO
    UE#3 CANAL DE DATOS
    UE#3 CANAL PILOTO
    DE DEMODULACIÓN
    DE MEDICIÓN
    SEÑAL TRANSMITIDA
    ASIGNADO A
    ASIGNADO A
    SUBPORTADORES
    SUBPORTADORES
    EN INTERVALOS
    SUCESIVOS
    REGULARES
    (a)
    (b)
    PARTE DE
    SEÑALTRANS-
    TRANSMITIDAMISIÓN
    SEÑALPARTE DE RECIBIDA RECEPCIÓN
    DATOS DE USUARIO
    DATOS DE CONTROL
    INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN
    DATOS DE CONTROL CAPASUPE-RIOR
    DATOS DE USUARIO
    DATOS DE MEDICIÓN
    PARTE DEVALOR CQICÁLCULO CQI
    PARTE DE DEMODULACIÓN DE CANAL
    CANAL DE CONTROL
    CANAL DE DATOS
    CANAL PILOTO COMÚN DE ENLACE ASCENDENTE
    PARTE DE DECODIF.
    VALOR UMBRAL
    FRECUENCIA
    FRECUENCIA
    FRECUENCIA
    VALOR DE UMBRAL DE DETERMINACIÓN DE INTERFERENCIA
    FRECUENCIA
    1SUBTRAMA
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN DE 10 MHz #1
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN DE 10 MHz #2
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN DE 5 MHz #1
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN DE 5 MHz #2
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN 1.25MHz #n
    CANAL DE DATOS
    CANAL DE CONTROL DE ENLACE ASCENDENTE FÍSICO
    Valor
    Intervalo Hopping Mudo PATRÓN FH
    CANAL PILOTO DE MEDICIÓN UE#1
    CANAL PILOTO (MUDO) DE
    MEDICIÓN UE#1 OTRO CANAL PILOTO DE MEDICIÓN UE
    CANAL DE DATOS
    CANAL DE CONTROL DE ENLACE ASCENDENTE FÍSICO
    DATOS DE USUARIODATOS DE CONTROL
    INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN
    DATOS DE CONTROL
    CAPA SUPE- RIOR
    DATOS DE USUARIO
    DATOS DE MEDICIÓNPARTE DEVALOR CQICÁLCULO CQI DATOS DE CORRECCIÓN
    PARTE DE
    SEÑAL
    TRANS-
    TRANSMITIDA
    MISIÓN
    CANALDESEÑALPARTE DE
    CONTROLRECIBIDA RECEPCIÓN
    CANAL DE DATOS
    CANAL PILOTO COMÚN DE ENLACE ASCENDENTE
    PARTE DE DECODIF.
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Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6993333B2 (en) * 2003-10-16 2006-01-31 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of improving inter-sector and/or inter-cell handoffs in a multi-carrier wireless communications system
US8493919B2 (en) * 2007-09-21 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Interference mitigation in a wireless communication system
US9240909B2 (en) * 2008-01-24 2016-01-19 Alcatel Lucent Reverse link channel estimation using common and dedicated pilot channels
US8458345B2 (en) * 2008-03-07 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for frequency reuse in a multi-carrier communications system
CN101541012A (zh) * 2008-03-21 2009-09-23 夏普株式会社 干扰过载指示生成方法、干扰过载指示触发方法、干扰过载指示方法和基站
US8428077B2 (en) * 2008-03-31 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for dynamic load balancing with E-AICH
US20100027491A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Alvarion Ltd. Uplink resource control
US8351872B2 (en) * 2008-08-11 2013-01-08 Research In Motion Limited System and method for communicating using an in-vehicle system
US8825100B2 (en) * 2008-08-11 2014-09-02 Blackberry Limited Method and system for providing a power boost for a wireless communication link using a subset of subcarrier frequencies of the wireless communication link channel as a reduced bandwidth channel
WO2010018643A1 (ja) * 2008-08-12 2010-02-18 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 無線通信システム、無線通信装置及び無線リソース管理方法
US8576733B2 (en) 2008-08-27 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Control of access terminal operation based on interference information
US8958371B2 (en) * 2008-09-12 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Interference management for different wireless communication technologies
CN101729104B (zh) * 2008-10-31 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 上行发射功率控制方法和***、以及基站
JP5161979B2 (ja) * 2008-12-12 2013-03-13 株式会社日立製作所 無線通信システム用の基地局
US8576786B2 (en) * 2008-12-31 2013-11-05 Mediatek Synchronization channel for advanced wireless OFDM/OFDMA systems
JP5293199B2 (ja) * 2009-01-08 2013-09-18 富士通株式会社 無線通信装置、制御装置、移動通信システムおよび無線通信方法
CN101784116B (zh) * 2009-01-19 2012-07-04 华为技术有限公司 一种探测参考信号资源分配的方法、***和设备
JP5337530B2 (ja) * 2009-02-25 2013-11-06 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
CA2753428C (en) * 2009-03-10 2018-08-07 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile station apparatus, communication system, communication method and program
WO2010104437A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for positioning in a wireless communications system
JP5139355B2 (ja) * 2009-03-23 2013-02-06 株式会社Kddi研究所 無線通信システム、無線受信装置および無線通信方法
CN101860948B (zh) 2009-04-13 2014-07-30 华为技术有限公司 功耗调节的方法、设备及***
CN101873657B (zh) * 2009-04-23 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种估算邻区上行信号质量的方法和切换优化方法
US8892141B2 (en) * 2009-04-24 2014-11-18 Agency For Science, Technology And Research Base stations, cellular communication systems, methods for controlling a base station, and methods for controlling a cellular communication system
EP2425559B1 (en) * 2009-04-27 2017-05-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
US8780688B2 (en) 2009-04-27 2014-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus in a wireless communication system
US8160591B2 (en) * 2009-08-04 2012-04-17 Motorola Mobility, Inc. In a radio network environment, reducing interference among overlapping cells
US20110086651A1 (en) * 2009-08-26 2011-04-14 Samsung Electronics Co. Ltd. Techniques for interference mitigation in multi-tier communication system
JP5504753B2 (ja) * 2009-08-26 2014-05-28 富士通株式会社 基地局、通信システムおよび通信方法
US8559325B2 (en) * 2009-09-15 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for over the air load indicator for wireless scheduling
KR101612302B1 (ko) * 2009-11-24 2016-04-14 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 협력통신을 수행하기 위한 방법 및 장치
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
WO2011099135A1 (ja) * 2010-02-12 2011-08-18 富士通株式会社 移動通信システム、基地局、移動局および無線通信方法
JP5711466B2 (ja) * 2010-03-08 2015-04-30 富士通株式会社 基地局装置および通信帯域割り当て方法
EP2549800A4 (en) * 2010-03-17 2015-07-08 Fujitsu Ltd WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION CONTROL PROCEDURE, BASIC STATION AND MOBILE TERMINAL
US9065583B2 (en) 2010-04-13 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inferring user equipment interference suppression capability from measurements report
CN102291731A (zh) * 2010-06-18 2011-12-21 电信科学技术研究院 一种应用于分层网络的测量方法及其装置
WO2012060067A1 (ja) 2010-11-05 2012-05-10 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及び電力割当方法
EP2638719B1 (en) * 2010-11-11 2015-01-07 Nokia Solutions and Networks Oy Interference management for coexisting radio systems
WO2012075609A1 (en) * 2010-12-09 2012-06-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication system
GB2486494A (en) * 2010-12-17 2012-06-20 Vodafone Ip Licensing Ltd Interference detection in mobile telecommunications networks
WO2012090327A1 (ja) 2010-12-28 2012-07-05 富士通株式会社 無線通信システム、移動局、基地局および無線通信方法
US8442579B2 (en) * 2011-03-31 2013-05-14 Intel Corporation Distributed adaptive resource allocation to enhance cell edge throughput
JP5786421B2 (ja) * 2011-04-07 2015-09-30 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、プログラム、および通信システム
US9313684B2 (en) * 2011-06-07 2016-04-12 Telecom Italia S.P.A. Power consumption management in a radio access network
US20140105322A1 (en) * 2011-06-24 2014-04-17 Mikihiro Ouchi Transmission device, transmission method, receiving device and receiving method
JP5719250B2 (ja) * 2011-07-26 2015-05-13 京セラ株式会社 無線基地局及び無線通信方法
CN103843389A (zh) 2011-10-03 2014-06-04 富士通株式会社 无线通信***、基站、移动站和无线通信方法
KR102013192B1 (ko) * 2011-12-15 2019-08-22 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법
US9020549B2 (en) * 2012-05-10 2015-04-28 Hitachi, Ltd. Configuration of pilot signals by network for enabling comp
US9661508B2 (en) * 2012-05-14 2017-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for determining a signal estimate by scaling
CN102883356A (zh) * 2012-06-20 2013-01-16 华为技术有限公司 确定邻基站的方法、基站及处理网元
CN102740428B (zh) * 2012-06-20 2015-04-15 华为技术有限公司 调控发射功率的方法及无线路由设备
JP5498538B2 (ja) * 2012-07-09 2014-05-21 株式会社東芝 無線通信方法、システムおよび装置
JP6054083B2 (ja) * 2012-07-23 2016-12-27 ラピスセミコンダクタ株式会社 Ofdm変調信号復調器、受信装置及び受信表示装置
JP6046407B2 (ja) * 2012-07-23 2016-12-14 ラピスセミコンダクタ株式会社 Ofdm変調信号復調器、受信装置及び受信表示装置
CN104170440B (zh) * 2012-08-10 2018-05-29 华为技术有限公司 发送侦听导频的调度方法及装置
US9999026B2 (en) 2012-08-22 2018-06-12 Nokia Solutions And Networks Oy Deciding transmission parameters
TWI457024B (zh) * 2012-09-04 2014-10-11 Realtek Semiconductor Corp 頻寬選擇方法
KR101908032B1 (ko) * 2012-09-21 2018-10-15 삼성전자주식회사 근거리 통신시스템에서 채널을 선택하는 중계기 및 그 방법
WO2014093697A2 (en) * 2012-12-12 2014-06-19 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for channel estimation in a wireless communications system
EP2959736B1 (en) * 2013-02-25 2016-08-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Initiating network assistance for interference cancellation in a wireless network
KR102089437B1 (ko) * 2013-03-07 2020-04-16 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제어 방법 및 장치
US20160057760A1 (en) * 2013-04-04 2016-02-25 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, and communication system
JP2014236354A (ja) * 2013-05-31 2014-12-15 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置、輻輳状態通知制御方法、及び切り替え制御方法
CN104244335B (zh) * 2013-06-13 2019-12-10 索尼公司 干扰协调方法、干扰协调装置以及测量装置
US10117087B2 (en) 2013-08-01 2018-10-30 Fujitsu Limited Terminal clustering
CN103415024B (zh) * 2013-08-26 2016-05-11 西安电子科技大学 一种基于认知的动态软频率复用方法
EP3544355B1 (en) * 2014-03-11 2023-01-04 BlackBerry Limited Dynamically managing band capability
CN104955143B (zh) * 2014-03-28 2020-02-14 索尼公司 无线通信设备、无线通信方法和无线通信***
US9560666B1 (en) * 2014-06-26 2017-01-31 Sprint Spectrum L.P. Method and system for carrier frequency prioritization based on operational characteristics of wireless communication devices
CN104092506B (zh) * 2014-07-31 2017-01-11 北京智谷睿拓技术服务有限公司 无线通信方法和装置
KR20160101440A (ko) * 2015-02-17 2016-08-25 한국전자통신연구원 비면허대역에서 LTE-U와 WiFi 서비스간의 상호공존을 위한 장치 및 방법
CN106455082B (zh) * 2015-08-12 2019-08-30 电信科学技术研究院 一种干扰上报、资源调整方法及装置
US9692468B2 (en) * 2015-11-11 2017-06-27 Smartsky Networks, Llc Spectrum scrubber
US9826408B2 (en) * 2015-12-07 2017-11-21 Cisco Technology, Inc. System and method to provide uplink interference coordination in a network environment
CN105517040A (zh) * 2015-12-22 2016-04-20 华为技术有限公司 配置方法及装置
TWI597993B (zh) 2015-12-29 2017-09-01 財團法人工業技術研究院 排程引導信號的方法、控制節點及無線裝置
CN107105502B (zh) * 2016-02-19 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种持续调度资源的分配及使用其传输数据的方法及装置
DE112016006969T5 (de) * 2016-06-13 2019-02-28 Intel Corporation Verfahren zum Identifizieren eines Aggressors von UE-zu-UE-Interferenz in einem Vollduplexsystem unter Verwendung von BS-zu-BS-Kommunikation
WO2018060891A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for uplink precoding in a communication system
IT201700083557A1 (it) * 2017-07-21 2019-01-21 Telecom Italia Spa Metodo e sistema per gestire interferenze ue-ue in una rete di telecomunicazioni mobile
CN112088555B (zh) 2018-05-02 2023-09-12 华为技术有限公司 用于无线通信***中的资源分配的协调器网络节点和网络接入节点
JP7227354B2 (ja) 2019-03-29 2023-02-21 本田技研工業株式会社 通信装置、通信方法、及びプログラム
US11622355B2 (en) * 2021-03-29 2023-04-04 Cisco Technology, Inc. Wireless fidelity uplink non-orthogonal multiple access

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02312492A (ja) * 1989-05-29 1990-12-27 Nec Corp 移動通信システムにおけるチャネル割り当て方式および基地局配置情報の学習方式
FI934759A (fi) * 1993-10-27 1995-04-28 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä monikäyttöhäiriön poistamiseksi sekä liikkuva asema
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
KR0170190B1 (ko) * 1995-12-06 1999-03-30 정선종 씨디엠에이 이동통신 시스템에서 트래픽 부하 제어방법
US5787352A (en) * 1995-12-29 1998-07-28 At&T Corp. System and method for management of neighbor-channel interference with power control and directed channel assignment
JPH1065604A (ja) * 1996-08-23 1998-03-06 Sony Corp 通信方法、基地局及び端末装置
US6023622A (en) * 1997-03-05 2000-02-08 Watkins-Johnson Company Wireless communication system with dynamic channel allocation
US6028851A (en) * 1997-09-26 2000-02-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for mobile assisted admission control
US6442151B1 (en) * 1999-04-06 2002-08-27 Ericsson Inc. System and method for variable reassignment of transmission channels
US6434390B2 (en) * 1999-06-03 2002-08-13 Lucent Technologies Inc. Macrodiversity control system having macrodiversity mode based on operating category of wireless unit
KR100735946B1 (ko) 1999-12-23 2007-07-06 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 이미지 리젝션
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US20020114295A1 (en) 2000-06-28 2002-08-22 Shoji Takahiro Base station apparatus and channel assigning method
DK1299956T3 (es) * 2000-07-10 2005-10-17 Interdigital Tech Corp
JP2004503170A (ja) * 2000-07-10 2004-01-29 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 動的チャネル割当てのための符号電力測定
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
FI111599B (fi) * 2000-12-28 2003-08-15 Nokia Corp Menetelmä ja järjestelmä matkaviestintään
GB0031841D0 (en) * 2000-12-29 2001-02-14 Nokia Networks Oy Interference power estimation for adaptive antenna system
US6771934B2 (en) * 2001-06-19 2004-08-03 Telcordia Technologies, Inc. Methods and systems for reducing interference across coverage cells
JP2003259413A (ja) * 2002-03-01 2003-09-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び通信端末装置
US8159998B2 (en) * 2002-12-27 2012-04-17 Rockstar Bidco Lp Method and apparatus for improving a transmission signal characteristic of a downlink signal in a time division multiple access wireless communication system
US7783258B2 (en) * 2003-02-14 2010-08-24 Nortel Networks Limited Wireless communication
US9661519B2 (en) 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
US7016319B2 (en) * 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
JP2005101975A (ja) 2003-09-25 2005-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及びピーク抑圧方法
US7321570B2 (en) * 2004-02-03 2008-01-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamic power allocation to a multimedia broadcast/multicast service
JP4583054B2 (ja) * 2004-03-05 2010-11-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局および基地局
KR20060044335A (ko) 2004-03-12 2006-05-16 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 안정적 채널운용을 위한 시스템 및 방법
JP4555285B2 (ja) 2004-03-30 2010-09-29 パナソニック株式会社 基地局装置、移動局装置およびデータチャネルの割当方法
US20050249127A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Lucent Technologies, Inc. Method for subcarrier allocation
US7778369B2 (en) 2004-07-06 2010-08-17 Panasonic Corporation Multi-carrier transmission device and multi-carrier transmission method
JP4592523B2 (ja) 2004-07-29 2010-12-01 パナソニック株式会社 無線送信装置および無線受信装置
EP2222127B1 (en) * 2005-02-18 2012-09-12 Fujitsu Limited Base station and interference reduction method in base station
US8885474B2 (en) 2005-04-15 2014-11-11 Alcatel Lucent Method for reverse link congestion overload control in wireless high speed data applications
WO2007044281A1 (en) 2005-10-06 2007-04-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for controlling downlink transmission power for ofdma based evolved utra
US7477914B2 (en) 2005-12-22 2009-01-13 Rehan Jalil Real-time spectrum management to increase frequency reuse
JP2007235683A (ja) * 2006-03-02 2007-09-13 Kddi Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置及び無線通信制御方法
US7738907B2 (en) * 2006-06-20 2010-06-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a frequency division multiple access communication system
JP4588681B2 (ja) 2006-09-15 2010-12-01 株式会社日立国際電気 無線基地局
JP2008160380A (ja) * 2006-12-22 2008-07-10 Nec Corp セル間干渉抑圧方法、無線基地局、ユーザ端末

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