CN100356721C - 具有可变数据率的无线通信方法和装置 - Google Patents
具有可变数据率的无线通信方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN100356721C CN100356721C CNB008124981A CN00812498A CN100356721C CN 100356721 C CN100356721 C CN 100356721C CN B008124981 A CNB008124981 A CN B008124981A CN 00812498 A CN00812498 A CN 00812498A CN 100356721 C CN100356721 C CN 100356721C
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- data
- power level
- transceiver
- rate
- received
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
- H04W52/267—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
- H04W28/22—Negotiating communication rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L2001/0092—Error control systems characterised by the topology of the transmission link
- H04L2001/0093—Point-to-multipoint
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Near-Field Transmission Systems (AREA)
Abstract
本发明提供了一种为第一收发信机和第二收发信机之间的无线通信动态分配数据率的方法,包括步骤:以第一预定功率电平和第一数据率,从第一收发信机发送数据到第二收发信机;在所述第二收发信机接收所述数据;检测所接收数据的接收功率电平;确定一个大于所述第一数据率的修正的第一数据率,以此数据率发送其他数据,所述修正的第一数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;以所述修正的第一数据率和所述第一预定功率电平,从所述第一收发信机发送所述其他数据到所述第二收发信机;以及在所述第二收发信机接收所述其他数据。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有可变数据率的无线通信方法和装置,本发明尤其涉及一种利用U-NII依从(compliant)设备具有可变数据率的无线通信方法和装置。
背景技术
常规数字通信系统,如实施IS-95通信标准的系统,在基站和手机接收机之间发送通信信号。在这种系统中,许多不同基站位于不同地理位置。每个基站因此覆盖能发生通信的全部区域的一部分。为增大总容量,单个基站覆盖的区域(典型地称为小区)的尺寸将缩小,或不同小区将重叠。在操作中,常规系统利用一定的通信频带(统称为下行链路或前向链路),从基站发送通信信号到终端设备。这些常规系统也利用其他通信频带(统称为上行链路或反向链路),从终端设备发送信号到基站。在这些系统中,在反向链路上恢复通信比在前向链路上恢复通信更难,因为必须从在一个基站接收的单个信号中同时检测出来自许多不同终端设备的通信。
为有助于同时检测在反向链路上来自不同终端设备的信号,这些常规数字通信系统使用功率控制,以便降低对一个特定小区内位于不同距离的终端设备的干扰。IS-95描述了一种特殊的功率控制方案,它能有效地保持位于不同距离的多个终端设备的功率在一定级别,以便每个终端设备的通信没有来自其他主要终端设备的干扰。因此,利用这种功率控制方案,可对较远距离使用较高的发射功率。
另一种数字通信系统为在802.11无线LAN标准中描述的类型。利用这个标准,有两个预定用于通信ISM频带,902-928MHz和2.4-2.48GHz,而且每个频带有与之相关的不同的最大发射功率电平。如同最初预想的那样,实现这个标准的数字通信系统使用载波检测多址方案,以便每次只能有一个设备在发送。与每个频带相关的不同最大发射功率电平用于适应不同测距需求。
虽然这些系统允许发展数字通信,但它们有自身的缺陷。其中一个缺陷是对每个终端设备的数据率保持在某个标称速率,而与所使用的功率无关。
最近,FCC在5GHz范围内分配了三个频带,U-NII频带5.15-5.25GHz,5.25-5.35GHz,以及5.725-5.825GHz,它们一般用于无线通信。对工作于这些频带的设备更有效地使用带宽将便于更有效的通信。准确地说,不是为所有设备指定某一最大数据率,而是希望对工作于这些频带内的不同设备具有可变数据率,这样所有这些设备就无需具有最大数据率,而是可根据每个设备使用的功率使用各种数量的总带宽。因此,与在容量和距离之间不留有任何折衷的常规数字通信系统相比,如果每个终端设备靠近预定接收机,将希望有一种系统考虑到容量增大,从而降低使用功率。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供一种工作于5.15-5.25GHz、5.25-5.35GHz和5.725-5.825GHz频带,在容量和距离之间留有折衷余地的通信系统。
本发明的另一个目的是提供一种工作于5.15-5.25GHz、5.25-5.35GHz和5.725-5.825GHz频带,在接收机靠近发射机时考虑增大容量,从而降低使用功率。
根据本发明的一个方面,提供了一种为第一收发信机和第二收发信机之间的无线通信动态分配数据率的方法,包括步骤:
以第一预定功率电平和第一数据率,从第一收发信机发送数据到第二收发信机;
在所述第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定一个大于所述第一数据率的修正的第一数据率,以此数据率发送其他数据,所述修正的第一数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
以所述修正的第一数据率和所述第一预定功率电平,从所述第一收发信机发送所述其他数据到所述第二收发信机;以及
在所述第二收发信机接收所述其他数据。
根据本发明的另一个方面,提供了一种在第一基站收发信机和包含至少第一和第二终端设备收发信机的多个终端设备之间无线通信的方法,包括步骤:
以第一预定功率电平和第一数据率,在5.725-5.825GHz频带内从所述第一基站收发信机发送数据到中继器;
在所述中继器接收所述数据;
从所述中继器发送所述数据的第一部分到所述第一终端设备收发信机;
从所述中继器发送所述数据的第二部分到所述第二终端设备收发信机;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定一个大于所述第一数据率的修正的第一数据率,以此数据率发送其他数据,所述修正的第一数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
以第二数据率和所述第一预定功率电平,从所述第一基站收发信机发送所述其他数据到所述中继器;
在所述中继器接收所述其他数据;
所述中继器以第二数据率发送所述其他数据的第一部分到所述第一终端设备收发信机;以及
所述中继器以第三数据率发送所述其他数据的第二部分到所述第二终端设备收发信机。
根据本发明的再一个方面,提供了一种用于为无线通信动态分配数据率的装置,包括:
第一收发信机;以及
第二收发信机,
所述第一收发信机包括用于以第一预定功率电平和第一数据率发送数据到所述第二收发信机的装置,
所述第二收发信机包括:
用于接收所述第一数据的第二装置;
用于检测所接收数据的接收功率电平的第二装置;以及
用于以第二功率电平以及第二数据速率向所述第一收发信机发送第二数据的第二装置;以及
用于确定发送所述第二数据的第二数据速率的第二装置,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定,并且不同于所述第一数据速率。
根据本发明的再一个方面,提供了一种用于无线通信的装置,包括:
第一基站收发信机,所述第一基站收发信机包括用于以第一功率电平以及第一数据率向中继器传送数据的装置;
中继器,所述中继器包括:
用于接收所述数据的装置;
用于以第二数据速率以及第二功率电平,发送所述数据的第一部分到第一终端设备收发信机的装置;以及
用于以第三数据速率以及第三功率电平,发送所述数据的第二部分到第二终端设备收发信机的装置;
第一和第二终端设备,每个所述终端设备包括:
用于检测所接收数据的接收功率电平的装置;以及
用于确定一个不同于所述对应的第二和第三数据率的修正的数据率的装置,以此数据率发送其他数据,所述修正的数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
其中用于发送所述数据的第一部分的装置以及用于发送所述数据的第二部分的装置以所述的修正的数据速率向所述中继器发送所述的其他数据。
根据本发明的再一个方面,提供了一种动态分配数据速率的方法,用于在第一和第二收发信机之间进行无线通信,包括步骤:
以第一功率电平以及第一数据速率,从第一收发信机向第二收发信机发送数据;
在第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定以不同于所述第一数据速率发送另外数据的第二数据速率,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定;
以所述第二数据速率以及第二功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的另外数据;
还包括步骤:
在第一收发信机接收所述的另外数据。
根据本发明的再一个方面,提供了一种动态分配数据速率的方法,用于在第一和第二收发信机之间进行无线通信,包括步骤:
以第一功率电平以及第一数据速率,从第一收发信机向第二收发信机发送数据;
在第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定以不同于所述第一数据速率发送另外数据的第二数据速率,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定,并且所述确定步骤的发生与对于数据速率改变的特定请求无关;
以所述第二数据速率以及第二功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的另外数据;
还包括步骤:
在所述第一收发信机接收所述的另外数据。
为达到本发明的上述目的,本发明提供一种优化功率以便增大容量的装置和方法。不是使任何终端设备局限于一个特定的最大数据率,而是使该终端设备的数据率受所用功率的限制,这样,就可根据终端设备与预定接收机的距离改变数据率。
附图说明
在通过本发明的非限制性示例性实施例参考附图的详细描述中,进一步描述了本发明的上述和其他目的、特征和优点,其中类似的附图标记表示所有几个附图中本发明的类似部件,其中:
图1A-1D示意了根据本发明的通信系统;
图2A-2C示意了对每个不同U-NII频带不同距离的最大数据率;
图3示意了根据本发明的一个通信系统实施例;
图4示意了根据本发明的另一个通信系统实施例;
图5示意了根据本发明的另一个通信系统实施例;
图6示意了根据本发明的另一个通信系统实施例。
具体实施方式
U-NII设备在三个不同频带上通信。在5.15-5.25GHz频带上通信的设备,每个设备可发送最大50mW的发射功率,加上6dBi的天线增益。在5.25-5.35GHz频带上通信的设备,每个设备可发送最大250mW的发射功率,加上6dBi的天线增益。在5.725-5.825GHz频带上通信的设备,每个设备可发送最大1W的发射功率,加上23dBi的天线增益。
前面提到,最初预想U-NII设备工作于这些不同频带以适应各种测距需求。然而,本发明讲述了更有利地使用这些设备的可用频带。尤其是下文中将描述,本发明在非预定用于实质性(substantial)移动的无线设备上使用时,相比预定用于以汽车速率移动的无线设备具有特殊优势。
图1A示意了本发明的概述。如图所示,系统10包括一个基站12,其与许多不同终端设备16通信。利用其中一个U-NII信道,每个终端设备16从基站12接收下行链路通信。利用另一个U-NII信道,终端设备16发送上行链路通信到基站12。在该优选实施例中,下行链路信道的频率将高于上行链路通信信道,尽管将会理解可不需要这样设计系统。因此,对于相互之间距离在D内的终端设备16和基站12,如图1A所示,可使用这两个不同频带以便上行链路或下行链路(最好是上述的下行链路)将具有更大容量,因为在该频带上有更多可用功率。例如,在5.25-5.35GHz频带,其发射功率是在5.15-5.25GHz频带所允许发射功率的5倍。如果该终端设备16正使用5.15-5.25GHz频带用于上行链路传输,而使用5.25-5.35GHz频带用于下行链路传输,那么这种在发射功率上的额外容限对下行链路传输可用于比上行链路传输增大总带宽5倍。
距离D可认为是这样一个距离,在该距离内上行链路和下行链路通信都可发生而且可靠发送数据。将理解的是,在某一大于D的距离,为发送相同数量的数据,对至少上行链路或下行链路中的一个必须使用更高功率。然而,由于U-NII设备受他们能发送的功率量的限制,因此较大的功率无法用于符合U-NII规定的设备。本发明为较低发射送功率折衷选择数据率,以便终端设备16-3远离基站,不用违背U-NII规定就可建立一个低速通信链路。
将理解的是,在基站12和终端设备不以高速移动,而是以接近每秒1米的“步行速度”移动的环境下,本发明具有特殊优势。由于在现代无线通信系统中平均分组长度相当短,为几个毫秒量级,在一个分组间隔期间传输的距离为几毫米量级,这比基站和终端设备之间的平均距离要小得多。因此这使得能初始化一个给定终端设备16与基站12之间的通信,以便在知道了其后通信能继续发生一直到与基站和终端设备之间的距离所相关的最大数据率以及正使用的每个信道的最大功率后,就能计算所使用的功率。
这些组件用于构成每个基站12和终端设备16,示意为图1B的发射机100和图1C的接收机200。显然,每个基站12和终端设备16将典型地包括发射机100和接收机200。将理解的是,某些相同组件既可用于发射机又可用于接收机。然而,为方便理解,在此单独标记和描述它们。
发射机100包括用于数字数据处理的数字处理器102。数模转换器104从数字处理器转换数字数据为模拟格式。频率合成器106生成适当的载频。用于上变频的混频器108将来自频率合成器106的载频与从数模转换器104输出的模拟数据组合以得到射频发射信号。功率放大器110对发射进行信号放大。发射信号接着被带通滤波器112带通滤波,最后利用天线114发射出去。
接收机200包括接收天线202接收发射信号,信号接着被带通滤波器204带通滤波。低噪声放大器206接着放大接收的相对弱的射频发射信号。频率合成器208生成适当的载频用于下变频。混频器210接收来自频率合成器的载频和经放大的射频发射信号,并执行下变频以获得一个代表原发射信号的模拟信号。模数转换器212转换该模拟信号为一个对应的数字信号,而数字处理器214处理该接收的数字信号。
上述组件为常规组件,因此没有必要进一步描述它们。例如,基站12或终端设备16可使用多个天线以便实现空间分集,目的是增大容量和健壮性。
然而,由于本发明执行的以动态分配数据率为目的的操作不是常规执行的,下面将提供对这些操作的进一步描述。具体地说,根据本发明,在一个特定基站12和一个特定终端设备16之间的数据传输率是利用数字处理器102,通过码分多址或其他数据调制方案在数字域动态确定的。给定功率预算以及终端设备16和基站12之间的距离,如图2A-2C所示,每个终端设备16的实际数据率可动态分配。图2A-2C的确立基于下面的假设:0dB天线增益,-70dBm接收机灵敏度,检测前10dB Eb/N0,10dB总接收机噪声系数,以及半径1m之后发射功率损耗50dB。将理解的是,在图2A-2C中提供的功率预算与距离之间的相关是理想化的,而且将存在干扰效应需要更多精确调整。这将在下文中进一步描述,但图2A-2C示意了对于在每个U-NII频带内存在的各种功率电平可能存在不同数据率,因此有助于理解本发明。
这种动态分配只对基站和每个不同终端设备16之间的通信重复执行。典型地,每个基站能支持多达几十个不同终端设备,但每个终端设备不超出在任一方向传输的最大功率电平。
为讲述根据本发明的动态数据率分配,假设功率-距离关系遵循4阶滚降,即,平均功率需求与基站和终端设备之间的距离的4阶成正比。基于该假设的经验法则计算表明,每当距离加倍时另需12dB功率。由于平均功率需求应与一个良好设计系统中的数据率成正比,每当距离减半时,假设功率预算保持不变,数据率能增大16倍。
因此,在确定从基站12到一个特定终端设备16的适当数据率时,基站中的信号处理器102将以所允许的最大功率电平和在图1D示意的步骤300中所示的预定低数据率启动到终端设备16的发射。
之后,在步骤302,借助自动增益控制电路(AGC)由信号处理器214确定在该低数据率时的接收功率电平,需要这个功率电平来为ADC确定适当的动态范围以在接收机正确工作。基于该接收功率电平,信号处理器214能确定传输所使用的适当数据率。信号检测基于每比特接收的信号能量E0,这是接收功率和每比特间隔的乘积。如果必须保持一个预期的E0级别以确保一定的性能要求,那么接收功率电平和数据率互相之间成正比以保持E0恒定。因此,在大部分设计良好的系统中,从接收功率电平可确定新数据率。在接下来的步骤304中,信号处理器214向信号处理器102通知下一轮通信要使用的适当数据率。之后,基于接收的信息,信号处理器102将以步骤306所示的数据率发送数据。如果在传输期间的任何时刻功率电平的变化超过一定门限,如1dB(步骤308),那么信号处理器214通知信号处理器102一个新数据率,如步骤310所示,而信号处理器102如步骤312所示相应地调整数据率。此外,已发送该新数据率到处理器102的处理器214之后将对应该新数据率处理后续接收的数据,如步骤314所示。这就是闭环速率控制。
或者,信号处理器214不发送该新数据率,而是能使用该新数据率发送数据到信号处理器102。由于新数据率基于在处理器214的接收功率电平,假设信道是对称的,信号处理器102接收的每比特信号能量将足以用于可靠检测。信号处理器102的数据率的不确定性可通过下面两种方法的任何一种解决。第一种方法是,该新数据率的信息可由信号处理器214以预定低数据率发送,接着,信号处理器214可转换到该新数据率发送数据,假设传输该新数据率信息的比特可由信号处理器102及时检测。第二种方法使用由处理器102和214一致商定的一个预定数据率集合。信号处理器214可选择这个集合中的任何一个数据率,而信号处理器102可可靠地检测出以从这个集合中选择的任何数据率发送的数据,只要每比特的接收能量大于一定门限,而这是信号处理器214能确保的。本领域的技术人员知道,无需知道确切的数据率就可检测数据的现行机制。这就是开环速率控制。
利用这个实施例能实现的另一个通信例子为,对下行链路传输使用5.725-5.825GHz,而对上行链路传输使用5.15-5.25GHz。由于下行链路传输的可用功率更多,下行链路总容量可相应地增大。这个例子的附加优势在于,由于这两个频带的间隔更大,在终端设备和基站中的合成器设计更容易实现。
利用关于图1A-1D和2A-2C的上述原理,能得到也可实现本发明的各种不同实施例。
如图3所示,在根据本发明一个实施例的系统30中,使用5.725-5.825GHz频带用于在基站32和中继器34之间分配(用于下行链路及上行链路,或只用于下行链路)。我们所知的中继器常用作数据的本地分配器。因此,典型地有多个不同中继器34与单个基站32相关。根据本发明,在不同房间或不同建筑物内有一个中继器是一种传递数据的有效方式。类似地,能使多个不同终端设备36与每个中继器34相关。对于终端设备36和其中一个中继器34之间的通信,根据哪个频带用于从中继器到基站的上行链路,5.25-5.35GHz频带可用于下行链路传输,而5.15-5.25GHz频带用于上行链路传输。
在这个实施例中,每个中继器或基站被认为是一个收发信机。此外,用于构成每个基站32和终端设备36的特定组件类似于上面参考图1的基站12和终端设备16分别描述的组件,而用于构成每个中继器34的组件类似于构成终端设备的组件,唯一区别在于该数字数据处理设备能最小化。一个极端例子将为,在中继器无需ADC、数字链路或DAC,作为频率转换任务,它们由接收信号放大、频率转换以及发送信号放大构成,能完全由模拟组件执行。类似于前一个实施例,以增大容量和健壮性为目的,每个基站32、中继器34或终端设备36可使用多个天线以实现空间分集。
根据上述原理,每个终端设备36的实际频带可根据个别需要以及中继器34和终端设备36之间的距离改变。换言之,每个中继器34的可用总资源对下行链路传输为250mw发射功率(加上可能的6dBi天线增益)。给定功率预算以及终端设备和中继器之间的距离,可为每个终端设备动态分配实际数据率。基站32和每个中继器34之间的数据率大大高于终端设备和中继器之间的数据率。原因在于,在5.725-5.825GHz频带允许更多的功率预算,加上一个大天线增益23dBi。利用高功率和高天线增益,该系统能递送更远距离以及在基站和中继器之间提供更高的总数据率。
与图1所示的实施例相比,在图3的实施例中使用中继器34使得能更好地控制传输距离,这样,例如,在一个给定中继器34-A和其终端设备36A1-36An之间传输的数据将不会干扰在另一中继器34-B和其终端设备36B1-36Bm之间传输的数据。
如图4示意,在根据本发明一个实施例的系统40中,5.725-5.825GHz频带用于在基站42和中继器44之间分配(用于下行链路及上行链路,或只用于下行链路)。与前一实施例中的基站32和中继器34不同的是,基站42和每个中继器44最好是一个收发信机群集,其中每个收发信机有一个或多个天线。如同在图4的例子一样,基站42由收发信机43-1,43-2...43-n构成,而中继器44A由收发信机45-1,45-2...45-m构成,其中n和m可以不同,而且对每个不同中继器44,m无需相同。根据FCC规定15,允许作为基站42一部分的每个收发信机43发送1w功率用于分发打包数据到每个收发信机45,由此使总容量扩大收发信机对数的倍数。由于如果使用CDMA,在同一时刻同一频带可有多个传输链路有效,因此这种配置也使得不仅在基站42和每个中继器44之间的分配使用5.725-5.825GHz频带,而且从其中一个中继器44内的收发信机45到其中一个终端设备46的下行链路通信也能使用这个频带。因此,这种特征可用于增大终端设备46的容量或增大终端设备46的使用范围。而且,如图4所示,在该实施例中,每个中继器44与终端设备46通信以便对下行链路传输使用5.25-5.35GHz频带,而对上行链路传输使用5.15-5.25GHz频带。
假定在图4的实施例中为基站42引入收发信机43,应注意到,在图1实施例中的基站12也可由多个收发信机构成,由此具有相同的优点。
如图5所示,在本发明的另一实施例中,系统50提供一个基站52和多个终端设备56,而且通过基站52和终端设备56之间的时分双工(TDD),每个频带均可用于上行链路和下行链路。在这个实施例中,如果总下行链路容量等于或大于每个终端设备56的上行链路容量,由于终端设备56和基站收发信机都有相同的发射功率限制,基站52可构成一个收发信机群集。
如图6所示,本发明还打算用于多个基站62和多个终端设备66。如同前面谈论过的那样,每个基站62可认为是单个收发信机或一个收发信机群集。如果每个基站62分离得足够开,这样在一个群集的发射信号功率就低于在其他群集中的设备接收的最低噪声(noise floor),每个基站62和其终端设备66可认为是一个独立系统,如同上述实施例描述的那样。如果基站62之间太靠近,这样预定用于一个基站和其相关终端设备的信号可以被另一基站和其相关终端设备检测,该系统仍可利用上述的下行链路传输和上行链路传输原理设计。利用常规码分多址技术(不同终端设备有不同代码)或空分多址技术(使用天线分集)可创建每个终端设备的各自信道。
在本发明的另一实施例中,在专门网络也可实现本发明的原理。专门网络指的是其中没有固定基站的网络。每个通信链路通过一个互理解协议,如蓝牙使用的协议动态建立。一旦建立了一个链路,主设备或一个群集的首个设备应认为是基站。因此,一旦确定了基站,就可在这种专门网络实现前述的其中一个实施例。换言之,允许主节点具有更高发射功率将为主节点提供更大的总容量以发送数据到其从节点。
虽然,本发明在此是参考特定实施例描述的,但在前面的公开说明书中可进行一定的程度修正、各种变化和替代。例如,在本发明中的带宽管理方法可应用于任何频带组合,包括前面提及的两个ISM频带。还应理解的是,在某些情况下,不用使用其他对应特征就可应用本发明的一些特征,这并不偏离在所附权利要求书陈述的本发明的精神和范围。
Claims (148)
1.一种为第一收发信机和第二收发信机之间的无线通信动态分配数据率的方法,包括步骤:
以第一预定功率电平和第一数据率,从第一收发信机发送数据到第二收发信机;
在所述第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定一个大于所述第一数据率的修正的第一数据率,以此数据率发送其他数据,所述修正的第一数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
以所述修正的第一数据率和所述第一预定功率电平,从所述第一收发信机发送所述其他数据到所述第二收发信机;以及
在所述第二收发信机接收所述其他数据。
2.根据权利要求1的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他数据的接收功率电平;以及
如果所接收的其他数据的接收功率电平相比所述接收的数据的接收功率电平改变了一个预定量,则重新确定所述修正的第一数据率。
3.根据权利要求2的方法,其中所述预定量约为1dB。
4.根据权利要求1的方法,还包括步骤:
以不同于所述第一预定功率电平的第二预定功率电平和第二数据率,从所述第二收发信机发送第二数据到所述第一收发信机;
在所述第一收发信机接收所述第二数据;
检测所接收的第二数据的接收功率电平;
确定一个大于所述第二数据率的修正的第二数据率,以此数据率发送其他第二数据,所述修正的第二数据率具有基于所接收的第二数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
以所述修正的第二数据率和所述第二预定功率电平,从所述第二收发信机发送所述其他第二数据到所述第一收发信机;以及
在所述第一收发信机接收所述其他第二数据。
5.根据权利要求4的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他第二数据的接收功率电平;以及
如果所接收的其他第二数据的接收功率电平相比所述接收的第二数据的接收功率电平改变了一个第二预定量,则重新确定所述修正的第二数据率。
6.根据权利要求5的方法,其中所述第二预定量约为1dB。
7.根据权利要求4的方法,其中发送所述数据和所述其他数据的步骤在5.725-5.825GHz频带内发送,而发送所述第二数据和所述其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHz或5.15-5.25GHz频带内发送。
8.根据权利要求4的方法,其中发送所述数据和所述其他数据的步骤在5.725-5.825GHz频带内发送,而发送第二数据和所述其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHz和5.15-5.25GHz频带内发送。
9.根据权利要求4的方法,其中所述第一预定功率电平大于所述第二预定功率电平。
10.一种在第一基站收发信机和包含至少第一和第二终端设备收发信机的多个终端设备之间无线通信的方法,包括步骤:
以第一预定功率电平和第一数据率,在5.725-5.825GHz频带内从所述第一基站收发信机发送数据到中继器;
在所述中继器接收所述数据;
从所述中继器发送所述数据的第一部分到所述第一终端设备收发信机;
从所述中继器发送所述数据的第二部分到所述第二终端设备收发信机;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定一个大于所述第一数据率的修正的第一数据率,以此数据率发送其他数据,所述修正的第一数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
以第二数据率和所述第一预定功率电平,从所述第一基站收发信机发送所述其他数据到所述中继器;
在所述中继器接收所述其他数据;
所述中继器以第二数据率发送所述其他数据的第一部分到所述第一终端设备收发信机;以及
所述中继器以第三数据率发送所述其他数据的第二部分到所述第二终端设备收发信机。
11.根据权利要求10的方法,还包括步骤:
检测所述中继器接收的所述其他数据的接收功率电平;以及
如果所接收的其他数据的接收功率电平相比所述接收的数据的接收功率电平改变了一个预定量,则重新确定所述修正的第一数据率。
12.根据权利要求10的方法,其中每个所述中继器包含多个中继器收发信机,这样对每个所述终端设备收发信机存在一个中继器收发信机;以及
其中在所述中继器接收所述数据和所述其他数据的步骤,使得每个中继器收发信机接收对应其中一个所述终端设备收发信机的所述数据和所述其他数据的一部分。
13.根据权利要求12的方法,其中发送所述数据和所述其他数据的步骤利用5.725-5.825GHz频带,从第一和第二中继器收发信机发送数据到相应的第一和第二终端设备收发信机。
14.根据权利要求13的方法,还包括利用5.25-5.35GHz或5.15-5.25GHz频带,以第二预定功率电平从每个第一和第二终端设备收发信机以相应的第四和第五数据率发送第二数据到所述中继器的步骤。
15.根据权利要求14的方法,还包括利用5.725-5.825GHz频带,以所述第一预定功率电平从所述第一和第二中继器收发信机以第六数据率发送所述第二数据到所述基站收发信机的步骤。
16.根据权利要求10的方法,还包括利用5.25-5.35GHz和5.15-5.25GHz频带中的一个,以第二预定功率电平从所述中继器发送所述数据和所述其他数据到所述第一和第二终端设备收发信机的步骤。
17.根据权利要求16的方法,还包括利用5.25-5.35GHz和5.15-5.25GHz频带中的另一个,以第三预定功率电平从每个第一和第二终端设备收发信机发送第二数据到所述中继器的步骤。
18.根据权利要求17的方法,还包括利用5.725-5.825GHz频带,以所述第一预定功率电平从所述中继器发送所述第二数据到所述基站收发信机的步骤。
19.根据权利要求17的方法,其中所述第一预定功率电平大于所述第二预定功率电平。
20.根据权利要求10的方法,其中包括多个中继器和多个第二终端设备收发信机,以便在一个房间有一个中继器和对应的终端设备,而在另一房间有另一中继器和对应的终端设备。
21.根据权利要求10的方法,其中包括多个中继器和多个第二终端设备收发信机,以便在一个建筑物有一个中继器和对应的终端设备,而在另一建筑物有另一中继器和对应的终端设备。
22.一种用于为无线通信动态分配数据率的装置,包括:
第一收发信机;以及
第二收发信机,
所述第一收发信机包括用于以第一预定功率电平和第一数据率发送数据到所述第二收发信机的装置,
所述第二收发信机包括:
用于接收所述第一数据的第二装置;
用于检测所接收数据的接收功率电平的第二装置;以及
用于以第二功率电平以及第二数据速率向所述第一收发信机发送第二数据的第二装置;以及
用于确定发送所述第二数据的第二数据速率的第二装置,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定,并且不同于所述第一数据速率。
23.根据权利要求22的装置,其中每当所述接收第一数据的第二装置接收到由所述第一收发信机所重复发送的第一数据分组之后,所述第二确定装置重复地发送第二数据分组。
24.根据权利要求22的装置,其中:
所述第一收发信机还包括:
用于接收第二数据的第一装置;
用于检测所接收的第二数据的接收功率电平的第一装置;以及
用于确定发送其他第一数据的修正的第一数据速率的第一装置,所述修正的第一数据速率基于所接收的第二数据的接收功率电平来确定;
以所述修正的第一数据速率,并且以修正的第一功率电平向所述第二收发信机发送所述其他第一数据的第一装置。
25.根据权利要求24的装置,其中所述第一收发信机还包括:
用于检测所接收的其他第二数据的接收功率电平的装置;以及
如果所接收的其他第二数据的接收功率电平相比所述接收的第二数据的接收功率电平改变了一个第二预定量,用于重新确定所述修正的第二数据率的装置。
26.根据权利要求25的装置,其中所述第二预定量约为1dB。
27.根据权利要求24的装置,其中用于发送所述数据和所述其他数据的装置在5.725-5.825GHz频带内发送,而用于发送第二数据和所述其他第二数据的装置在5.25-5.35GHz或5.15-5.25GHz频带内发送。
28.根据权利要求24的装置,其中用于发送所述数据和所述其他数据的装置在5.725-5.825GHz频带内发送,而用于发送第二数据和所述其他第二数据的装置在5.25-5.35GHz和5.15-5.25GHz频带内发送。
29.根据权利要求24的装置,其中所述第一预定功率电平大于所述第二预定功率电平。
30.一种用于无线通信的装置,包括:
第一基站收发信机,所述第一基站收发信机包括用于以第一功率电平以及第一数据率向中继器传送数据的装置;
中继器,所述中继器包括:
用于接收所述数据的装置;
用于以第二数据速率以及第二功率电平,发送所述数据的第一部分到第一终端设备收发信机的装置;以及
用于以第三数据速率以及第三功率电平,发送所述数据的第二部分到第二终端设备收发信机的装置;
第一和第二终端设备,每个所述终端设备包括:
用于检测所接收数据的接收功率电平的装置;以及
用于确定一个不同于所述对应的第二和第三数据率的修正的数据率的装置,以此数据率发送其他数据,所述修正的数据率具有基于所接收数据的接收功率电平所确定的最大数据率;
其中用于发送所述数据的第一部分的装置以及用于发送所述数据的第二部分的装置以所述的修正的数据速率向所述中继器发送所述的其他数据。
31.根据权利要求30的装置,其中所述第一和第二终端设备收发信机还包括:
用于检测所接收的其他数据的接收功率电平的装置;以及
如果所接收的其他数据的接收功率电平相比所接收的数据的接收功率电平改变了一个预定量,用于重新确定所述修正的数据率的装置。
32.根据权利要求31的装置,其中所述中继器包含多个中继器收发信机,以便对于每个终端设备收发信机存在一个中继器收发信机;并且
其中用于对每个中继器收发信机接收所述数据和所述其他数据的装置,使得一个中继器收发信机接收对应于其中一个相关终端设备收发信机的所述其他数据。
33.根据权利要求32的装置,其中每个用于发送所述数据和所述其他数据的装置利用5.725-5.825GHz频带,从所述第一和第二中继器收发信机发送数据到相应的多个第一和第二终端设备收发信机。
34.根据权利要求33的装置,其中所述多个第一和第二终端设备收发信机均包括以对应的第四和第五功率电平,利用5.25-5.35GHz或5.15-5.25GHz频带,以相应的第四和第五数据率发送所述第二数据的第一和第二部分到对应中继器的装置。
35.根据权利要求34的装置,其中所述第一和第二中继器收发信机中的每一个均包括利用5.725-5.825GHz频带,发送所述第二数据到所述基站收发信机的装置。
36.根据权利要求30的装置,其中用于发送所述数据和所述其他数据的装置利用5.25-5.35GHz或5.15-5.25GHz频带,从所述中继器发送数据到第一和第二终端设备收发信机。
37.根据权利要求36的装置,其中所述第一和第二终端设备收发信机均包括以对应的第四和第五功率电平,利用5.25-5.35GHz和5.15-5.25GHz频带中的另一个,发送所述第二数据的第一和第二部分到中继器的装置。
38.根据权利要求37的装置,其中所述中继器还包括利用5.725-5.825GHz频带,以第六功率电平发送所述第二数据到所述基站收发信机的装置。
39.根据权利要求37的装置,其中所述第一功率电平大于所述第二功率电平。
40.根据权利要求30的装置,其中包括多个中继器和多个第二终端设备收发信机,以便在一个房间有一个中继器和对应的终端设备,而在另一房间有另一中继器和对应的终端设备。
41.根据权利要求30的装置,其中包括多个中继器和多个第二终端设备收发信机,以便在一个建筑物有一个中继器和对应的终端设备,而在另一建筑物有另一中继器和对应的终端设备。
42.一种动态分配数据速率的方法,用于在第一和第二收发信机之间进行无线通信,包括步骤:
以第一功率电平以及第一数据速率,从第一收发信机向第二收发信机发送数据;
在第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定以不同于所述第一数据速率发送另外数据的第二数据速率,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定;
以所述第二数据速率以及第二功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的另外数据;
还包括步骤:
在第一收发信机接收所述的另外数据。
43.根据权利要求42的方法,其中所述第二功率电平不同于所述第一功率电平。
44.根据权利要求42的方法,还包括步骤:
检测所接收的另外数据的接收功率电平;
根据所接收的其他数据的接收功率电平确定修正的第一数据速率;
以所述修正的第一数据速率,从所述第一收发信机向所述第二收发信机发送其他数据。
45.根据权利要求44的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他数据的接收功率电平;
根据所接收的其他数据的接收功率电平确定修正的第二数据速率;
以修正的第二数据速率,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送另外的其他数据。
46.根据权利要求45的方法,其中发送所述数据以及所述其他数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述另外数据以及所述另外的其他数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带中的一个内发送数据。
47.根据权利要求45的方法,其中发送所述数据以及所述其他数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述另外数据以及所述另外的其他数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带内发送数据。
48.根据权利要求45的方法,其中所述第一功率电平大于所述第二功率电平。
49.根据权利要求42的方法,其中发送所述另外数据的步骤将所述另外数据从所述第一收发信机发送到所述第二收发信机;
并且还包括步骤:
在所述第二收发信机接收所述另外数据。
50.根据权利要求49的方法,还包括步骤:
检测所接收的另外数据的接收功率电平;
如果所接收的另外数据的接收功率电平相比所接收的数据的接收功率电平改变了一个预定量,重新确定所述修正的数据速率。
51.根据权利要求50的方法,其中所述预定量大约是1dB。
52.根据权利要求49的方法,还包括步骤:
以第二预定功率电平以及第二数据速率,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送第二数据;
在所述第一收发信机接收所述第二数据;
检测所接收的第二数据的接收功率电平;
确定发送其他第二数据的修正的第二数据速率,所述修正的第二数据速率基于所接收的第二数据的接收功率电平来确定;
以所述修正的第二数据速率以及所述第二预定功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的其他第二数据。
53.根据权利要求52的方法,其中所述修正的第二数据速率大于所述第二数据速率。
54.根据权利要求53的方法,其中所述第二预定功率电平不同于所述第一预定功率电平。
55.根据权利要求52的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他第二数据的接收功率电平;
如果所接收的其他第二数据的接收功率电平相比所接收的第二数据的接收功率电平改变了一个第二预定量,重新确定所述修正的第二数据速率。
56.根据权利要求55的方法,其中所述第二预定量大约是1dB。
57.根据权利要求52的方法,其中发送所述数据以及所述另外数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述第二数据以及所述其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带中的一个内发送数据。
58.根据权利要求52的方法,其中发送所述数据以及所述另外数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述第二数据以及所述其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带内发送数据。
59.根据权利要求52的方法,其中所述第一预定功率电平大于所述第二预定功率电平。
60.一种动态分配数据速率的方法,用于在第一和第二收发信机之间进行无线通信,包括步骤:
以第一功率电平以及第一数据速率,从第一收发信机向第二收发信机发送数据;
在第二收发信机接收所述数据;
检测所接收数据的接收功率电平;
确定以不同于所述第一数据速率发送另外数据的第二数据速率,所述第二数据速率基于所接收数据的接收功率电平来确定,并且所述确定步骤的发生与对于数据速率改变的特定请求无关;
以所述第二数据速率以及第二功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的另外数据;
还包括步骤:
在所述第一收发信机接收所述的另外数据。
61.根据权利要求60的方法,其中所述第二功率电平不同于所述第一功率电平。
62.根据权利要求60的方法,还包括步骤:
检测所接收的另外数据的接收功率电平;
根据所接收的另外数据的接收功率电平确定修正的第一数据速率;
以所述修正的第一数据速率,从所述第一收发信机向所述第二收发信机发送其他数据。
63.根据权利要求62的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他数据的接收功率电平;
根据所接收的其他数据的接收功率电平确定修正的第二数据速率;
以修正的第二数据速率,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送另外的其他数据。
64.根据权利要求63的方法,其中发送所述数据以及所述其他数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述另外数据以及所述另外的其他数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带中的一个内发送数据。
65.根据权利要求63的方法,其中发送所述数据以及所述其他数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述另外数据以及所述另外的其他数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带内发送数据。
66.根据权利要求63的方法,其中所述第一功率电平大于所述第二功率电平。
67.根据权利要求60的方法,其中发送所述另外数据的步骤将所述另外数据从所述第一收发信机发送到所述第二收发信机;
并且还包括步骤:
在所述第二收发信机接收所述另外数据。
68.根据权利要求67的方法,还包括步骤:
检测所接收的另外数据的接收功率电平;
如果所接收的另外数据的接收功率电平相比所接收的数据的接收功率电平改变了一个预定量,重新确定所修正的数据速率。
69.根据权利要求68的方法,其中所述预定量大约是1dB。
70.根据权利要求67的方法,还包括步骤:
以第二预定功率电平以及第二数据速率,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送第二数据;
在所述第一收发信机接收所述第二数据;
检测所接收的第二数据的接收功率电平;
确定发送其他第二数据的修正数据速率,所述修正的第二数据速率基于所接收的第二数据的接收功率电平来确定;
以所述修正的第二数据速率以及所述第二预定功率电平,从所述第二收发信机向所述第一收发信机发送所述的其他第二数据。
71.根据权利要求70的方法,其中所述修正的第二数据速率大于所述第二数据速率。
72.根据权利要求71的方法,其中所述第二预定功率电平不同于所述第一预定功率电平。
73.根据权利要求70的方法,还包括步骤:
检测所接收的其他第二数据的接收功率电平;
如果所接收的其他第二数据的接收功率电平相比所接收的第二数据的接收功率电平改变了一个第二预定量,重新所述修正的第二数据速率。
74.根据权利要求73的方法,其中所述第二预定量大约是1dB。
75.根据权利要求70的方法,其中发送所述数据以及所述另外数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述第二数据以及所述的其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带中的一个内发送数据。
76.根据权利要求70的方法,其中发送所述数据以及所述另外数据的步骤在5.705-5.805GHz频带内发送数据,发送所述第二数据以及所述的其他第二数据的步骤在5.25-5.35GHZ和5.15-5.25GHz频带内发送数据。
77.根据权利要求70的方法,其中所述第一预定功率电平大于所述第二预定功率电平。
78.根据权利要求24的装置,其中用于接收所述第二数据的第一装置和用于接收所述第一数据的第二装置均包括多个天线。
79.根据权利要求30的装置,其中所述第一基站收发信机、所述终端设备以及所述中继器均包括多个天线。
80.根据权利要求23的装置,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率、以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
81.根据权利要求80的装置,其中所述第一数据的初始传输以预定的低功率电平发送。
82.根据权利要求23的装置,其中在特定的第一数据分组被用于确定的第二装置接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个分组也可以是多个分组。
83.根据权利要求82的装置,其中所述特定的第一数据分组为多个分组。
84.根据权利要求23的装置,其中所述用于传送的第二装置将以预定的低速率发送每个所述第二数据分组的一部分,并且随后以所述第二数据速率发送每个所述第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第二数据速率。
85.根据权利要求22的装置,其中所述第二数据速率选自多个预定的数据速率中的一个。
86.根据权利要求24的装置,其中所述修正的第一数据速率不同于所述第一数据速率。
87.根据权利要求86的装置,其中所述修正的第一功率电平不同于所述第一功率电平。
88.根据权利要求24的装置,其中每当所述用于接收第二数据分组的第一装置接收到第二数据分组之后,所述用于确定的第一装置重复地发送第一数据分组。
89.根据权利要求24的装置,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率、以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
90.根据权利要求89的装置,其中在特定的第一数据分组被所述用于确定的第一装置接收之后所发送的第一数据分组中的至少一个分组也可以是多个分组。
91.根据权利要求90的装置,其中所述特定第一数据分组为多个分组。
92.根据权利要求88的装置,其中所述用于发送的第一装置将以预定的低速率发送每个所述第一数据分组的一部分,并且随后以所述第一数据速率发送每个所述第一数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一数据速率。
93.根据权利要求88的装置,其中所述第一数据速率选自多个预定的数据速率中的一个。
94.根据权利要求88的装置,其中每当所述用于接收第一数据分组的第二装置接收到第一数据分组之后,所述用于确定的第二装置重复地发送第二数据分组。
95.根据权利要求24的装置,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率、以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
96.根据权利要求95的装置,其中在特定的第一数据分组被用于确定的第二装置接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个分组也可以是多个分组。
97.根据权利要求96的装置,其中所述特定第一数据分组为多个分组。
98.根据权利要求94的装置,其中所述用于发送的第一和第二装置将以预定的低速率分别发送每个所述第一和第二数据分组的一部分,并且随后分别以第一和第二数据速率发送每个所述第一和第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一数据速率和第二数据速率。
99.根据权利要求94的装置,其中所述第一和第二数据速率选自多个预定的数据速率。
100.根据权利要求30的装置,其中所述第一基站收发信机包括用于在5.705-5.805GHz频带内发送数据的装置。
101.根据权利要求42的方法,其中检测所接收数据的接收功率电平的步骤以及确定所述第二数据速率的步骤由所述第二收发信机执行。
102.根据权利要求42的方法,其中检测所接收数据的接收功率电平、确定所述第二数据速率以及发送所述另外数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述数据的重复步骤期间,在所述第二收发信机接收到第一数据分组之后,发送所述第二数据分组。
103.根据权利要求102的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率、以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
104.根据权利要求103的方法,其中以预定的低功率电平发送所述第一数据的初始传输。
105.根据权利要求102的方法,其中在特定的第一数据分组被用于确定的第二装置接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个分组也可以是多个分组。
106.根据权利要求105的方法,其中所述特定第一数据分组为多个分组。
107.根据权利要求102的方法,其中所述用于发送另外数据的步骤将以预定的低速率发送每个所述第二数据分组的一部分,并且随后以第二数据速率发送每个第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第二数据速率。
108.根据权利要求42的方法,其中所述发送另外数据的步骤将以第二数据速率发送数据,并且所述第二数据速率选自多个预定的数据速率。
109.根据权利要求44的方法,其中所述修正的第一数据速率不同于所述第一数据速率。
110.根据权利要求109的方法,其中所述修正的第一功率电平不同于所述第一功率电平。
111.根据权利要求44的方法,其中所述检测所接收数据的接收功率电平的步骤以及所述确定修正的第一数据速率的步骤由所述第一收发信机执行。
112.根据权利要求44的方法,其中检测所接收的另外数据的接收功率电平、确定所述修正的第一数据速率以及发送所述其他数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述另外数据的重复步骤期间,在第一收发信机接收到第二数据分组之后,发送所述第一数据分组。
113.根据权利要求112的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率、以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
114.根据权利要求113的方法,其中在特定的第二数据分组被接收之后所发送的第一数据分组中的至少一个分组也可以是多个分组。
115.根据权利要求114的方法,其中所述特定第一数据分组为多个分组。
116.根据权利要求112的方法,其中所述用于发送其他数据的步骤将以预定的低速率发送每个所述第一数据分组的一部分,并且随后以第一数据速率发送每个所述第一数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一数据速率。
117.根据权利要求112的方法,其中所述发送其他数据的步骤将以第一数据速率发送数据,并且所述第一数据速率选自多个预定的数据速率。
118.根据权利要求112的方法,其中检测所接收数据的接收功率电平、确定所述第二数据速率以及发送所述另外数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述数据的重复步骤期间,在第二收发信机接收到第一数据分组之后,发送第二数据分组。
119.根据权利要求118的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率,以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
120.根据权利要求119的方法,其中在特定的第一数据分组被接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个也可以是多个分组。
121.根据权利要求120的方法,其中所述特定的第二数据分组为多个分组。
122.根据权利要求118的方法,其中所述发送数据以及另外数据的步骤将以预定的低速率分别发送每个所述第一和第二数据分组的一部分,并且随后分别以第一和第二数据速率发送每个所述第一和第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一和第二数据速率。
123.根据权利要求118的方法,其中所述发送数据和另外数据的步骤将分别以第一和第二数据速率发送数据,并且所述第一和第二数据速率选自多个预定的数据速率。
124.根据权利要求45的方法,其中检测所接收的其他数据的接收功率电平以及确定所述修正的第二数据速率的步骤在所述第二收发信机执行。
125.根据权利要求60的方法,其中所述检测和确定步骤由所述第二收发信机执行。
126.根据权利要求60的方法,其中检测所接收数据的接收功率电平、确定所述第二数据速率以及发送所述另外数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述数据的重复步骤期间,在第二收发信机接收到第一数据分组之后,发送第二数据分组。
127.根据权利要求126的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率,以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
128.根据权利要求127的方法,其中以预定的低功率电平发送第一数据的初始传输。
129.根据权利要求126的方法,其中在特定的第一数据分组被用于接收的第二装置接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个也可以是多个分组。
130.根据权利要求129的方法,其中所述特定的第一数据分组为多个分组。
131.根据权利要求126的方法,其中所述发送另外数据的步骤将以预定的低速率发送每个所述第二数据分组的一部分,并且随后以第二数据速率发送每个所述第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第二数据速率。
132.根据权利要求126的方法,其中所述发送另外数据的步骤将以第二数据速率发送数据,并且所述第二数据速率选自多个预定的数据速率。
133.根据权利要求62的方法,其中所述修正的第一数据速率不同于所述第一数据速率。
134.根据权利要求133的方法,其中所述修正的第一功率电平不同于所述第一功率电平。
135.根据权利要求62的方法,其中检测所接收的另外数据的接收功率电平以及确定修正的第一数据速率的步骤在所述的第一收发信机中执行。
136.根据权利要求62的方法,其中检测所接收的另外数据的接收功率电平、确定所述修正的第一数据速率以及发送所述其他数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述另外数据的重复步骤期间,在第一收发信机接收到第二数据分组之后,发送第一数据分组。
137.根据权利要求136的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率,以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
138.根据权利要求137的方法,其中在特定的第二数据分组被接收之后所发送的第一数据分组中的至少一个也可以是多个分组。
139.根据权利要求138的方法,其中所述特定的第二数据分组为多个分组。
140.根据权利要求136的方法,其中所述发送其他数据的步骤将以预定的低速率发送每个所述第一数据分组的一部分,并且随后以第一数据速率发送每个所述第一数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一数据速率。
141.根据权利要求136的方法,其中所述发送其他数据的步骤将以第一数据速率发送数据,并且所述第一数据速率选自多个预定的数据速率。
142.根据权利要求136的方法,其中检测所接收数据的接收功率电平、确定所述第二数据速率以及发送所述另外数据的步骤被周期性地重复,以便每当在接收所述另外数据的重复步骤期间,在第二收发信机接收到第一数据分组之后,发送第二数据分组。
143.根据权利要求142的方法,其中所述第一功率电平和所述第一数据速率,以及所述第二功率电平和所述第二数据速率对于每个重复的传输是不同的。
144.根据权利要求143的方法,其中在特定的第一数据分组被接收之后所发送的第二数据分组中的至少一个也可以是多个分组。
145.根据权利要求144的方法,其中所述特定的第二数据分组为多个分组。
146.根据权利要求142的方法,其中所述发送数据以及另外数据的步骤将以预定的低速率分别发送每个所述第一和第二数据分组的一部分,并且随后分别以第一和第二数据速率发送每个所述第一和第二数据分组的剩余部分,其中所述低速率包含所述第一和第二数据速率。
147.根据权利要求142的方法,其中所述发送数据和另外数据的步骤将分别以第一和第二数据速率发送数据,并且所述第一和第二数据速率选自多个预定的数据速率。
148.根据权利要求63的方法,其中所述检测所接收的其他数据的接收功率电平以及所述确定修正的第二数据速率的步骤在所述第二收发信机中执行。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/368,637 | 1999-08-04 | ||
US09/368,637 US6697375B1 (en) | 1999-08-04 | 1999-08-04 | Method and apparatus for bandwidth and frequency management in the U-NII band |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1372736A CN1372736A (zh) | 2002-10-02 |
CN100356721C true CN100356721C (zh) | 2007-12-19 |
Family
ID=23452094
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB008124981A Expired - Lifetime CN100356721C (zh) | 1999-08-04 | 2000-07-28 | 具有可变数据率的无线通信方法和装置 |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US6697375B1 (zh) |
EP (1) | EP1201054B1 (zh) |
JP (2) | JP4815553B2 (zh) |
KR (1) | KR100729245B1 (zh) |
CN (1) | CN100356721C (zh) |
AT (1) | ATE415753T1 (zh) |
AU (1) | AU764115B2 (zh) |
CA (1) | CA2380758C (zh) |
DE (1) | DE60040914D1 (zh) |
IL (2) | IL147916A0 (zh) |
TW (1) | TW511348B (zh) |
WO (1) | WO2001011815A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102870475A (zh) * | 2010-03-12 | 2013-01-09 | 日升微器件公司 | 功率高效的通信 |
Families Citing this family (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6788685B1 (en) * | 1999-01-28 | 2004-09-07 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA communication system |
US6697375B1 (en) * | 1999-08-04 | 2004-02-24 | Atheros Communications, Inc. | Method and apparatus for bandwidth and frequency management in the U-NII band |
GB2362542A (en) * | 2000-05-05 | 2001-11-21 | Nokia Mobile Phones Ltd | Establishing communications with a proximate wireless device |
GB2362070B (en) | 2000-05-05 | 2004-06-16 | Nokia Mobile Phones Ltd | Communication devices and method of communication |
US6647015B2 (en) * | 2000-05-22 | 2003-11-11 | Sarnoff Corporation | Method and apparatus for providing a broadband, wireless, communications network |
US7194006B2 (en) * | 2000-07-18 | 2007-03-20 | Kathrein-Werke Kg | Directed maximum ratio combining methods and systems for high data rate traffic |
US7142867B1 (en) * | 2000-09-15 | 2006-11-28 | Lucent Technologies Inc. | Method of determining transmission rate from a mobile station to a base station in a wireless communication system |
US6831926B1 (en) * | 2000-10-27 | 2004-12-14 | The Boeing Company | Legacy signals databus adapter/coupler |
GB0029002D0 (en) * | 2000-11-28 | 2001-01-10 | Nokia Networks Oy | Channels in a communication system |
FI113991B (fi) * | 2000-11-30 | 2004-07-15 | Nokia Corp | Menetelmä lyhyen kantaman radiotaajuusliikennettä varten |
US7113745B2 (en) * | 2001-02-21 | 2006-09-26 | Ericsson Inc. | Method to achieve diversity in a communication network |
US6944121B1 (en) | 2001-03-19 | 2005-09-13 | Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited | Wireless computer network including a mobile appliance containing a single chip transceiver |
KR100915275B1 (ko) * | 2001-11-05 | 2009-09-03 | 가부시키가이샤 히타치세이사쿠쇼 | 무선 통신 시스템 및 그 통신 제어 방법 및 무선 통신기 |
CN100530226C (zh) | 2003-07-22 | 2009-08-19 | 诺基亚公司 | 用于带有应答器功能性的射频识别应答器的阅读器设备 |
FR2860361A1 (fr) * | 2003-09-25 | 2005-04-01 | France Telecom | Procede de regulation de la puissance de transmission au sein d'un reseau de communication sans fil |
US7539507B2 (en) * | 2003-11-21 | 2009-05-26 | Qualcomm Incorporated | Peer-to-peer communications |
US7356323B2 (en) * | 2003-12-15 | 2008-04-08 | Intel Corporation | Antenna selection for diversity combining |
ES2290667T3 (es) * | 2004-01-23 | 2008-02-16 | Nokia Corporation | Metodo, dispositivo y sistema para informacion de contexto automatizada a partir de datos selectivos proporcionados por medios de identificacion. |
ATE444610T1 (de) * | 2004-03-16 | 2009-10-15 | Nokia Corp | Verfahren, einrichtung und system für duplex- kommunikationen |
EP1725976B2 (en) * | 2004-03-17 | 2013-04-03 | Nokia Corporation | Continuous data provision by radio frequency identification (rfid) transponders |
ATE428994T1 (de) | 2004-03-19 | 2009-05-15 | Nokia Corp | Detektorlogik und funkidentifikationseinrichtung und verfahren zur verbesserung des terminal- betriebs |
CN1839589B (zh) * | 2004-06-25 | 2011-05-04 | 三菱电机株式会社 | 无线lan系统、分集装置和无线lan终端 |
DE102004032666B4 (de) * | 2004-07-06 | 2008-09-04 | Infineon Technologies Ag | Verfahren und Schaltung zum Begrenzen der Leistung eines aus spreizkodierten Signalen zusammengesetzten Signals |
US7843867B2 (en) * | 2005-02-04 | 2010-11-30 | Toshiba America Research, Inc. | Collaborative communication for wireless local area networks |
US20090129358A1 (en) * | 2005-03-31 | 2009-05-21 | Nec Corporation | Communication Apparatus, Communication Method and Program |
US7477913B2 (en) * | 2005-04-04 | 2009-01-13 | Research In Motion Limited | Determining a target transmit power of a wireless transmission according to security requirements |
EP2144466A3 (en) * | 2005-06-17 | 2011-03-09 | Fujitsu Limited | Systems and methods for power control in multi-hop communication system |
JP4951631B2 (ja) | 2006-03-15 | 2012-06-13 | フリースケール セミコンダクター インコーポレイテッド | 無線ローカルエリアネットワーク(wlan)半導体チップの向上した転送速度適応と低電力制御のための最適化方法、wlanデバイス、および通信デバイス |
US7889751B2 (en) * | 2007-03-06 | 2011-02-15 | Sudhir Aggarwal | Low power wireless communication system |
US8891458B2 (en) | 2007-12-05 | 2014-11-18 | Qualcomm Incorporated | User equipment capability update in wireless communications |
US7830817B1 (en) | 2007-12-05 | 2010-11-09 | Sprint Spectrum L.P. | Vocoder selection based on location of client device |
US7808934B2 (en) * | 2008-02-29 | 2010-10-05 | Nokia Siemens Networks Oy | TDD frame format in wireless mesh network |
US8477737B2 (en) * | 2008-03-26 | 2013-07-02 | Alcatel Lucent | System and method to improve uplink coverage in multi-carrier systems |
JP2009272874A (ja) * | 2008-05-07 | 2009-11-19 | Sony Corp | 通信装置、通信方法、プログラム、および通信システム |
EP2242323A1 (en) * | 2009-04-17 | 2010-10-20 | Poul Jørgen Holm | An ad-hoc network and a method for configuring the ad-hoc network and a mobile repeater telephone for use in the ad-hoc network and use of the mobile repeater telephone |
EP2280580A1 (en) * | 2009-07-07 | 2011-02-02 | Nokia Corporation | Data transfer with wirelessly powered communication devices |
US8185146B2 (en) * | 2009-07-24 | 2012-05-22 | Clearwire Ip Holdings Llc | Quality of service based downlink power allocation |
US9232441B2 (en) | 2009-08-31 | 2016-01-05 | Qualcomm Incorporated | Power based rate selection |
CN102104947B (zh) * | 2009-12-21 | 2014-06-04 | 电信科学技术研究院 | 一种空分系统中的功率分配方法及基站 |
US8260342B2 (en) * | 2010-01-06 | 2012-09-04 | Anokiwave, Inc. | Communications systems management using MM-wave based motion sensing |
JP2012118655A (ja) * | 2010-11-30 | 2012-06-21 | Shinshu Univ | 遠隔監視システム |
US9112612B2 (en) * | 2010-12-27 | 2015-08-18 | Mitsubishi Electric Corporation | Relay device, station-side optical communication device, communication system, and bandwidth allocation method |
US8918102B2 (en) | 2011-07-29 | 2014-12-23 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Method and system for selecting from a set of candidate frequency bands associated with a wireless access point |
US8611837B2 (en) * | 2011-08-30 | 2013-12-17 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for power cutback in a simultaneous dual frequency band call |
US8780862B2 (en) * | 2011-10-14 | 2014-07-15 | The Mitre Corporation | VDL2 power control |
WO2016097874A1 (en) * | 2014-12-19 | 2016-06-23 | Orange | Power optimization in heterogenous networks |
CN109792289A (zh) * | 2016-09-23 | 2019-05-21 | 威尔逊电子有限责任公司 | 对所选通信频段基于位置的接入 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992022162A1 (en) * | 1991-06-03 | 1992-12-10 | British Telecommunications Public Limited Company | Qam system in which the constellation is modified in accordance with channel quality |
EP0565230A2 (en) * | 1992-03-30 | 1993-10-13 | International Business Machines Corporation | Method and system for automatic modem protocol selection in a cellular communications system |
US5623518A (en) * | 1992-04-23 | 1997-04-22 | Hani Prolectron Ag | Method and circuit arrangement for transmitting binary data trains |
US5825761A (en) * | 1995-07-26 | 1998-10-20 | Nec Corporation | Radio communication equipment with transmission rate regulating function |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2813181B2 (ja) * | 1987-08-20 | 1998-10-22 | 株式会社リコー | 無線データ通信装置 |
US5224120A (en) * | 1990-12-05 | 1993-06-29 | Interdigital Technology Corporation | Dynamic capacity allocation CDMA spread spectrum communications |
JPH07111469A (ja) * | 1993-10-12 | 1995-04-25 | Fujitsu Ten Ltd | データ速度切換型無線通信機 |
JPH07203116A (ja) * | 1993-12-28 | 1995-08-04 | Matsushita Graphic Commun Syst Inc | 無線ファクシミリ装置 |
JPH08242478A (ja) * | 1995-03-05 | 1996-09-17 | Casio Comput Co Ltd | 通信システム |
JPH08274700A (ja) * | 1995-03-31 | 1996-10-18 | Toshiba Corp | 無線通信システム |
US5619492A (en) * | 1995-06-16 | 1997-04-08 | Unisys Corporation | CDMA communication system in which bit rates are dynamically allocated |
US5734646A (en) * | 1995-10-05 | 1998-03-31 | Lucent Technologies Inc. | Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users |
DE19607207B4 (de) * | 1996-02-26 | 2004-12-09 | Deutsche Telekom Ag | Verfahren zum Aufteilen der Gesamtrate und der Gesamtsendeleistung eines Datenstroms auf mehrere Kanäle einer Kanalgruppe |
US6088592A (en) * | 1996-03-25 | 2000-07-11 | Airnet Communications Corporation | Wireless system plan using in band-translators with diversity backhaul to enable efficient depolyment of high capacity base transceiver systems |
US5805585A (en) * | 1996-08-22 | 1998-09-08 | At&T Corp. | Method for providing high speed packet data services for a wireless system |
US5923650A (en) * | 1997-04-08 | 1999-07-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reverse link rate scheduling |
US6091967A (en) * | 1997-04-30 | 2000-07-18 | Lucent Technologies Inc. | Scalable radio platform |
AP1142A (en) * | 1997-08-01 | 2003-01-31 | Salbu Res And Development Proprietary Limited | Power adaption in a multi-station network. |
US6075815A (en) * | 1997-09-17 | 2000-06-13 | Nortel Networks Corporation | Symbol-energy-to-noise-density estimation in a QPSK modulated communication system |
US6449463B1 (en) * | 1998-10-29 | 2002-09-10 | Qualcomm, Incorporated | Variable loop gain in double loop power control systems |
US6697375B1 (en) * | 1999-08-04 | 2004-02-24 | Atheros Communications, Inc. | Method and apparatus for bandwidth and frequency management in the U-NII band |
TWI363544B (en) * | 2007-04-23 | 2012-05-01 | Mstar Semiconductor Inc | Re-configurable communication device and managing method thereof |
-
1999
- 1999-08-04 US US09/368,637 patent/US6697375B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-07-28 EP EP00953720A patent/EP1201054B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-28 DE DE60040914T patent/DE60040914D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2000-07-28 KR KR1020027001375A patent/KR100729245B1/ko active IP Right Grant
- 2000-07-28 CN CNB008124981A patent/CN100356721C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-28 JP JP2001515571A patent/JP4815553B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-28 CA CA2380758A patent/CA2380758C/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-28 AU AU66121/00A patent/AU764115B2/en not_active Ceased
- 2000-07-28 WO PCT/US2000/020610 patent/WO2001011815A1/en active IP Right Grant
- 2000-07-28 IL IL14791600A patent/IL147916A0/xx active IP Right Grant
- 2000-07-28 AT AT00953720T patent/ATE415753T1/de not_active IP Right Cessation
- 2000-08-30 TW TW089115614A patent/TW511348B/zh not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-01-30 IL IL147916A patent/IL147916A/en unknown
-
2003
- 2003-11-20 US US10/716,544 patent/US7505479B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-04-21 JP JP2011095261A patent/JP2011182442A/ja active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992022162A1 (en) * | 1991-06-03 | 1992-12-10 | British Telecommunications Public Limited Company | Qam system in which the constellation is modified in accordance with channel quality |
EP0565230A2 (en) * | 1992-03-30 | 1993-10-13 | International Business Machines Corporation | Method and system for automatic modem protocol selection in a cellular communications system |
US5623518A (en) * | 1992-04-23 | 1997-04-22 | Hani Prolectron Ag | Method and circuit arrangement for transmitting binary data trains |
US5825761A (en) * | 1995-07-26 | 1998-10-20 | Nec Corporation | Radio communication equipment with transmission rate regulating function |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102870475A (zh) * | 2010-03-12 | 2013-01-09 | 日升微器件公司 | 功率高效的通信 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2011182442A (ja) | 2011-09-15 |
AU764115B2 (en) | 2003-08-07 |
AU6612100A (en) | 2001-03-05 |
US7505479B2 (en) | 2009-03-17 |
JP4815553B2 (ja) | 2011-11-16 |
WO2001011815A1 (en) | 2001-02-15 |
IL147916A0 (en) | 2002-08-14 |
EP1201054A1 (en) | 2002-05-02 |
TW511348B (en) | 2002-11-21 |
CA2380758A1 (en) | 2001-02-15 |
IL147916A (en) | 2007-06-03 |
CN1372736A (zh) | 2002-10-02 |
EP1201054B1 (en) | 2008-11-26 |
US20040101037A1 (en) | 2004-05-27 |
KR20020038930A (ko) | 2002-05-24 |
CA2380758C (en) | 2010-09-14 |
DE60040914D1 (de) | 2009-01-08 |
US6697375B1 (en) | 2004-02-24 |
ATE415753T1 (de) | 2008-12-15 |
JP2003506962A (ja) | 2003-02-18 |
KR100729245B1 (ko) | 2007-06-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100356721C (zh) | 具有可变数据率的无线通信方法和装置 | |
US11177914B2 (en) | Method and network for transferring wireless transmit/receive unit capability information | |
CN101091324B (zh) | 确定、传送和使用可用于干扰控制的信息的方法和装置 | |
KR100479779B1 (ko) | 컨텐션기반의다중접속시스템에서의원격송신기전력제어방법 | |
CN101505536B (zh) | 在分布式通信系统中管理反向链路通信资源的方法及设备 | |
CN1618250B (zh) | 用于移动数据传送的自适应数据速率控制的方法和设备 | |
AU700811B2 (en) | Multi-hop packet radio networks | |
KR100990464B1 (ko) | 코드 분할 다중 접속을 이용한 시분할 이중 통신시스템에서 간섭을 저감시키기 위한 방법 및 시스템 | |
CN1545770B (zh) | 通信方法和设备以及用于改进通信设备的系统性能的方法 | |
TWI459740B (zh) | 管理資源功率以提供高速下鏈封包存取服務之無線多胞元通信系統及方法 | |
US8140122B2 (en) | Apparatus and method for changing communication mode in multi-antenna system considering channel environment | |
US20150103689A1 (en) | Suppression of interferences between cells | |
US9226237B2 (en) | Method for channel assignments in wireless systems | |
US7797012B1 (en) | Method of controlling power | |
US20110205940A1 (en) | Wireless communication device, wireless communication system, and wireless communication method | |
GB2371438A (en) | Telecommunications system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
ASS | Succession or assignment of patent right |
Owner name: LINKED PATENT TRUST CO. Effective date: 20110824 |
|
C41 | Transfer of patent application or patent right or utility model | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20110824 Address after: American California Patentee after: Connection patent trust company Address before: American California Patentee before: Atheros Comm Inc. |
|
CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20071219 |
|
CX01 | Expiry of patent term |