CN101925168A - 一种通信网络中的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种通信网络中的方法和装置,尤其提供一种基站运行的方法,该方法包括确定是否存在任何与基站不相关联的移动设备需要保护自己免受基站的下行链路传输引起的干扰;以及基于与所述确定步骤的结果确定最大允许传输功率。

Description

一种通信网络中的方法和装置
技术领域
本发明涉及包括基站的通信系统,尤其涉及用于控制基站的下行链路传输上的最大传输功率的方法,以及一种配置用以实施所述方法的基站。
背景技术
毫微微蜂窝基站在长期演进(Long Term Evolution,LTE)通信网络内(在其他的地方称为家庭演进节点B,HeNB;或,企业演进节点B,EeNB)是小型、低功耗和在住宅或商业区使用的室内蜂窝基站。在同样的环境中,毫微微蜂窝基站相对于其叠加的宏蜂窝LTE网络将提供更好的网络覆盖和容量。此外,毫微微蜂窝基站使用宽带连接来接收和发送回来自操作者的数据(被称作“回程”)。
由于毫微微蜂窝基站使用与在宏蜂窝网络中的宏蜂窝基站相同的频率,并且当他们位于宏蜂窝网络中的一个或多个的宏蜂窝基站的覆盖范围中时,有必要确保来自毫微微蜂窝基站到使用该毫微微蜂窝基站的移动设备(在其它方面也被称作用户装置UE)的下行链路传输不会充分干扰到来自宏蜂窝基站到移动设备的下行链路传输。
特别地,通过在毫微微蜂窝基站用来向移动设备传输的功率上设置覆盖(cap)来减轻干扰。该功率上的覆盖可以设置为:来自毫微微蜂窝基站的一个特定的路径损耗值(例如80dB),移动设备从宏蜂窝基站接收到的一个信号(例如一个目标信号与干扰加噪声比(signal to interference plus noise ratio,SINR))。该覆盖取决于毫微微蜂窝基站的传输功率的最小或最大功率限值,例如最小功率限值和最大功率限值分别为0.001w和0.1w。
然而,这种方式的缺陷在于,不管是否与宏蜂窝基站通信的,只要需要保护的移动设备接近毫微微蜂窝基站,该毫微微蜂窝基站的传输功率都将被覆盖。这种覆盖将导致以移动设备用于与毫微微蜂窝基站通信的数据吞吐量不必要的被限制。
因此,用于为基站的下行传输链路设置最大允许传输功率的改进方法是必要的。
发明内容
因此,本发明的第一方面提供一种运行基站的方法,该方法包括确定是否有未与基站关联的移动设备需要保护自己免受由基站的下行传输链路引起的干扰;并且基于所述确定步骤确定的结果为基站设置最大传输功率。
根据本发明的第二方面,提供一种用于通信网络的基站,该基站被配置为确定是否有未与基站关联的移动设备需要保护自己免受由基站的下行传输链路引起的干扰;并用于基于所述确定(的结果)为基站设置最大传输功率。
附图说明
现仅通过举例的方式对本发明进行详细描述,参考以下附图,其中:
图1示出了一种典型的通信网络;
图2示出了依据本发明的方法流程图;
图3示出了依据本发明的更详细的方法流程图;
图4(a)和4(b)是时域参考信号分别与低信噪比和高信噪比的自相关函数的示意图;
图5是表现自相关函数峰值与信噪比之间关系的示意图;
图6是表现峰均功率比与信噪比之间关系的示意图;
图7是表现自相关函数峰值与信噪比之间关系的示意图,该图中射散已经减少;
图8是对上行链路中的参考信号的质量进行估算的方法流程图;
图9是宏蜂窝扇区内宏蜂窝的下行链路上的吞吐量相对于毫微微蜂窝基站密度而变化的示意图;
图10是对于宏小区边缘的用户设备,宏蜂窝下行链路吞吐量相对于毫微微蜂窝基站密度而变化的示意图;
图11是毫微微蜂窝下行链路的吞吐量相对于毫微微蜂窝基站密度而变化的示意图;以及
图12是对于毫微微小区边缘的用户设备,毫微微蜂窝下行链路的吞吐量相对于毫微微蜂窝基站密度而变化的示意图。
具体实施方式
虽然本发明将在以下关于LTE通信网络和毫微微蜂窝基站或HeNB描述,但是要认识到本发明是可应用于其他类型的第三代或后续代网络,该网络中能够部署毫微微蜂窝基站(无论对于家庭或商业应用),或在那些网络中的等同设备。此外,虽然在以下实施例中毫微微蜂窝基站和宏蜂窝基站使用相同的空中接口(LTE),但是要意识到本发明能够在宏蜂窝和毫微微蜂窝基站使用相同或者相反频率但使用不同的空中接口方案中应用(例如当毫微微蜂窝基站使用LTE时,宏蜂窝基站能够使用WCDMA)。
进一步的,虽然以下描述的本发明的特殊实施例涉及控制用于毫微微蜂窝基站的最大允许传输功率,但是本领域技术人员可以认识到本发明同样可以应用于控制非毫微微蜂窝基站的最大允许传输功率,例如宏蜂窝基站。
图1示出了实施本发明的典型通信网络2的局部。通信网络2包括多个宏蜂窝基站4(图1中仅示出了它们中的一个),该多个宏蜂窝基站4中的每个都定义了各自的覆盖区-由宏蜂窝6指示。在LTE通信网络中,宏蜂窝基站4被称为演进节点基站(evolved Node Bs,eNBs)。
在每个毫微微蜂窝基站8定义各自的覆盖区-由毫微微蜂窝10指示的情况下,一个或以上毫微微蜂窝基站8(家庭演进节点基站,Home eNBs-HeNBs)可以位于宏蜂窝基站4的覆盖区6内(虽然仅一个毫微微蜂窝基站8在图1中示出)。
应该认识到,图1未按比例绘制,并且,在大多数现实世界的实施中,毫微微蜂窝基站8的覆盖区10会显著小于宏蜂窝基站4的覆盖区6。
多个移动设备(UEs)12也是位于宏蜂窝基站4的覆盖区6内的通信网络2中。
四个移动设备12a,12b,12c和12d每个与宏蜂窝基站4相关联,这意味着它们使用宏蜂窝基站4发送和/或接受控制信令和/或数据。应该注意的是,虽然移动设备12d也是位于毫微微蜂窝基站8的覆盖区10内,但是它与宏蜂窝基站4相关联(这可能是因为对于移动设备12d,宏蜂窝基站4的信号强度显著好于毫微微蜂窝基站8的信号强度,或者毫微微蜂窝基站8被限制给特定的不包括移动设备12d的用户,等等)。移动设备12a,12b,12c和12d此处统称为“宏-用户设备”,因为它们是与宏蜂窝基站4相关联的移动设备/用户设备(UEs)。
此外两个移动设备12e和12f,位于毫微微蜂窝基站8的覆盖区10内并且通常与毫微微蜂窝基站8相关联,意味着它们使用毫微微蜂窝基站8发送和/或接受控制信令和/或数据。移动设备12e和12f此处统称为“毫微微-用户设备”,因为它们是与毫微微蜂窝基站8相关联的移动设备/用户设备(UEs)。
正如上述,必须确认来自毫微微蜂窝基站8到毫微微-用户设备12e和12f的下行传输不会阻止附近的宏-用户设备(例如宏-用户设备12d)成功的接收来自宏蜂窝基站4的下行传输。对于与另一个毫微微蜂窝基站相关联的移动设备也存在类似的要求,在此情况下,自毫微微蜂窝基站8到毫微微-用户设备12e和12f的下行传输将不能阻止那些移动设备成功的接收毫微微蜂窝基站的下行传输。
如上所述,这个问题是通过在传统的网络中为毫微微蜂窝基站8传输给毫微微-用户的信号所使用的传输功率提供一个覆盖来解决的。该覆盖被设置为一个阻止下行链路信号对移动设备引起不必要的干扰级的一个值,该移动设备与毫微微蜂窝基站8不相关联,但在毫微微蜂窝基站8的覆盖范围10内或附近。
然而,根据本发明(如图2所示),确定是否有与该毫微微蜂窝基站8不相关联移动设备需要保护自己免受毫微微蜂窝基站8的下行链路传输引起的干扰(step101),并且相应地设置用于毫微微蜂窝基站8的传输功率覆盖。
根据本发明运行毫微微蜂窝基站8的方法,更为详细如图3所示。在图3中,步骤111,步骤113,步骤117,以及步骤119与图2中的确定步骤(步骤101)相类似。
以下,虽然本发明将描述保护与宏蜂窝基站4相关联的移动设备12d,该移动设备12d(例如,一个宏-用户设备)通过毫微微蜂窝基站8的下行链路传输与所述宏蜂窝基站4相关联;应被认识到,相类似的方式可以被用于保护一个与其他毫微微蜂窝基站相关联的移动设备。
在步骤111,该毫微微蜂窝基站8试图确定是否有任何宏-用户设备12接收到来自宏蜂窝基站4的下行链路传输。
在LTE中,接收到来自宏蜂窝基站4的下行链路传输之前,之中或之后,宏-用户设备12传输信息到宏蜂窝基站4,例如确认(确认/非确认)信号,信道质量指示(channel quality indicator,CQI),发送信号,数据信号等等。因此,毫微微蜂窝基站8监测宏-用户设备用于传输所述信息的上行信道,以确定是否有任何邻近的移动设备可能需要从它(毫微微蜂窝基站8)的下行链路传输中保护自己。
在步骤113,确定是否在步骤111中检测到任何源自用户设备的信号并非由毫微微蜂窝基站8服务的(或者相关联的)。
如果毫微微蜂窝基站8未检测到任何来自宏-用户设备12的信号,毫微微蜂窝基站8可以推断附近没有宏-用户设备需要从它(毫微微蜂窝基站8)的下行链路传输上保护自己。在这种情况下,在步骤115,用于毫微微蜂窝基站8的最大允许传输功率可以被设置为高值或者相对高的值,例如传输功率的上限(如在LTE中为0.1w)。本方法返回步骤111并周期性的重复。
如果毫微微蜂窝基站8从宏-用户设备12中检测到信号,本发明的方法转入步骤117,在步骤117,毫微微蜂窝基站8估算已经检测到的信号的质量。该质量可以是信噪比(SNR),信号和噪声加干扰比(noise plus interference ratio,SNIR),信号长度,或者任何其他对传输信号的质量的测量。在一些实施例中,基于毫微微蜂窝基站8检测上行链路信号的方式,毫微微基站8可以区分来自多数宏-用户设备12的信号,并且可以估算每个信号的质量。然而在可替代的实施例中,毫微微蜂窝基站8不能区分这些信号,因此以最高质量进行估算。
在首选的实施例中,毫微微蜂窝基站8定义zadoff-chu参考信号的标识并估算该信号的信噪比。以下本实施例将结合图4进行详细描述。应被注意的是本实施例中毫微微蜂窝基站8未能区分来自多个宏-用户设备12的信号,因此通过最高质量来估算该信号的信噪比。
在可替代的实施例中,毫微微蜂窝基站8检测上行链路的数据并进行译码,并且确定该数据信号的质量。本领域技术人员应当理解的是,很多可选择的技术方案可以用于毫微微蜂窝基站8确定上行链路信号的质量。
毫微微蜂窝基站8将该估算得到的质量(或者如果毫微微蜂窝基站8可以估算的最高估算质量)与一个门限值做比较(步骤119)。在首选的实施例中,该质量为信噪比,该门限值为10dB到30dB范围内的一个值。应当被注意的是,宏-用户设备12在接近宏蜂窝基站4的覆盖范围6的边缘时,它将需要更多的毫微微蜂窝基站的下行链路传输的保护,宏-用户设备12从宏蜂窝基站4接收到的下行链路信号将相对减弱。在这种情况下,宏-用户设备12将需要在相对高的功率传输其上行链路信号(取决于它与宏蜂窝基站4的距离)。通过对上行线路信号质量的估算(该信号质量将被宏-用户设备12d的传输功率以及与毫微微蜂窝基站8的距离影响),该毫微微蜂窝基站8能确定,和/或在一定程度上确定,宏-用户设备12d是否需要在毫微微蜂窝基站8的下行链路传输上进行保护。
因此,如果估算的质量超过门限值,则毫微微蜂窝基站8推断该宏-用户设备12d产生的信号需要从毫微微蜂窝基站8的下行链路传输上进行重点保护,并且用于毫微微蜂窝基站8的最大允许传输功率将被设置为一个低值或者相对低的值(步骤121),例如,该最大允许传输功率可被设置为传输功率的最低限值(如在LTE中为0.001w)。
在一个实施例中,该毫微微蜂窝基站8将该最大允许传输设置为毫微微蜂窝基站8的特定路径损耗(例如80dB),宏-用户设备12d从该宏蜂窝基站4接收到的信号等于或者被估算为接近于一个特定的质量水平(例如目标信号与干扰加噪声比),这如同在传统网络中一样。
本方法返回步骤111并且周期性重复。
如果估算质量并未检测达到门限值,则该毫微微蜂窝基站8设置该最大允许传输功率为一个中间值,该中间值介于传输功率的上限与下限之间(步骤123)。从而,该毫微微蜂窝基站8为宏-用户设备12d提供同样的保护,同时允许毫微微蜂窝基站8使用比现有技术允许的功率更高的功率进行下行链路传输。这样,毫微微蜂-用户设备12e和12f的数据吞吐量比现有技术中(吞吐量)有要高。
在首选的实施例中,最大允许传输功率的中间值将基于对信号质量的估算和门限值的不同来做选择。特别的,根据信号质量的估算和门限值的不同(如果合适则上升到上限值),最大允许传输功率的值将呈百分比的增加。在首选的实施例中当该质量为信噪比时,如果估算的信噪比是比低值或相对低值低5dB,则该最大允许传输功率可被设置为比低值或相对低值高5dB,以接近与最大允许传输功率的上限值。
再次,本方法返回步骤111,并且周期性重复。
在可选的实施例中,步骤113和步骤117可被合在一起,则该毫微微蜂窝基站8估算上行链路上的信号的质量(例如信噪比)并且如果该估算质量高于特定的门限,则推断对宏-用户设备12的检测已经进行。该门限可以与步骤119中的门限相同或不同。
应当被认识到,宏-用户设备12d可以移动到毫微微蜂窝基站8附近(例如在毫微微蜂窝基站8的覆盖区域10中或者附近),它不需要传输任何信息到与它相关联的宏蜂窝基站4(例如如果宏-用户设备12d未收到来自宏蜂窝基站4的下行链路传输),这意味着在步骤111毫微微蜂窝基站8将不能检测到宏-用户设备12d。
然而,如果宏-用户设备12d需要监测来自宏蜂窝基站4的下行链路控制信道(例如广播信道(broadcast channel,BCH),或者物理下行链路控制信道physical(downlink control channel,PDCCH),有必要确保宏-用户设备12d能接收到这些下行链路传输。虽然那些信道被设计为抗干扰非常强,但如果传输功率相当高的时,毫微微蜂窝基站8仍然会被这些信道所干扰。
因此,在一个实施例中,毫微微蜂窝基站8周期性地或者间歇性的将最大允许传输功率设置为下限值,以便为其附近的任何一个宏-用户设备12d提供最大保护,而不考虑毫微微基站8是否在步骤111和步骤113检测到任何信号。例如,毫微微蜂窝基站8每秒钟中的100毫秒将最大允许传输功率设置下限值。这将为在宏蜂窝基站4的下行链路传输上未传输任何上行链路信号的任何宏-用户设备12d提供的机会。
在可选的实施例中,在与宏蜂窝基站4传输控制信道信号的同时,毫微微蜂窝基站8也传输信号的任何时候,毫微微蜂窝基站8可以将最大允许传输功率设置为下限。在一个特例中,该毫微微蜂窝基站8将特别地与宏蜂窝基站4同步化,并且该控制信道信号将在预定的时刻和预定资源块(resource blocks,RBs)发送,因而该毫微微蜂窝基站将知道宏蜂窝基站4何时会传输该控制信道信号。例如,在LTE中,一些控制信道信号1ms传输一次(例如PFICH,PDCCH),其中1ms中传输的十四符号中的前四个携带控制信道信号。其他控制信道(例如PBCH,PSCH)没有那么频繁的被发送,并且使用大约每140符号中的7个符号以及可用的资源块中的子集。
估算一个上行链路参考信号的质量:
如上所述,在首选的实施例中,该毫微微蜂窝基站8识别zadoff-chu参考信号的标识并且估算该信号的信噪比。
与WCDMA网络不同的是,在LTE网络中,上行链路参考信号的标识与数据传输和热噪声都有显著不同。本方法发现在时域中的参考信号以及(滤波)高斯噪声的自相关函数的差异。
对占据了一个频域资源块的小数量的上行链路参考信号,可以预期的是关于高信噪比的自相关函数会由于(过滤)高斯噪声而偏离。然而,即便是宽带十分平滑的参考信号,如50资源块(用于10MHz系统的最大资源块),部分时域参考信号的自相关函数的仍然与滤波高斯噪声有偏离。
这对于所有zadoff-chu基础序列来讲是真实的,虽然该自相关函数的类型依赖于特定的Zadoff-Chu基础序列。一个具有50个资源块的关于低信噪比和高信噪比的自相关函数的例子在图4(a)和4(b)中分别示出。
在图4中可以看到,低信噪比情况受控于滤波高斯噪声的自相关函数,而高信噪比情况受控于参考信号的自相关函数。
图5示出了仿真结果,在该仿真表现了单个参考信号的自相关峰值,包括中心档(central tap),与信噪比之间的关系。该图表是通过不同的参考信号的参数值,若干的资源块,若干的宏-用户设备,宏-用户设备的信噪比和频率资源配置来得到的。该仿真还包括衰减的影响。
从而,从图5中可以看出这个以自相关函数为基础的度量,在许多情况下可以用来估算或预测信噪比。然而,该图表上的有很多点,在该点处,虽然信噪比高,但度量仍然很低。这种图表右边的离散点是有潜在问题的,因为在这些附近的宏-移动设备可能不是受毫微微蜂窝基站8保护。该离散点可能是由于不同Zadoff-chu基础序列的自相关函数的衰减和差异引起的。
另一种估算信噪比度量的方式是基于对时域波形的统计。一种简单的度量是峰均功率比(peak to average power ratio,PAPR)。高信噪比参考信号需要具有低峰均功率比,而高斯噪声就有较高的峰均功率比。
上述度量的结果(线性单位)显示在图6中,并且可以看出,与自相关度量相比,峰均功率比度量存在更多的离散点,并且该PAPR度量(和其他基于功率统计的度量)对于上行链路参考信号的信噪比估算来讲,更加不会被注意到。
然而,可以被观察到的是,自相关度量和峰均功率比度量之间的离散点是相互独立的。例如,对于那些具有高信噪比,但自相关度量过低的问题点,峰均功率比趋于保持比较低(正如高信噪比信号预期)。对于这些问题点,自相关度量可以进行调整(向上)。这种方法可以用来减少自相关度量的离散点,因此提高了信噪比估算。例如,如果p点的峰均功率比(线性单元)低于3,则该度量可以用最小值,这个最小值通过400+(3-p)×50得到。
进一步减少自相关度量的离散点的两种方式被验证。
第一,作为参考信号的自相关峰值趋向于从与主要中心峰值的距离减小幅度,然后一些自相关函数的修正波形可以被应用。为了避免“虚假检测”比例增加,非常重要的是这只是在做自相关函数的样本,该样本远远高于干扰级——并且门限是在此前被用于修正波形。例如,如果度量大于120和从中心抽头偏移量为n,则度量可以增加0.6n
第一,作为参考信号的自相关峰值趋于从与主要中心峰值的距离减小幅度,然后对自相关函数可以进行一些整形。为了避免“虚假检测”比例增加,只对自相关函数的样本进行是非常重要,该样本远远高于干扰级-并且预先使用门限进行整形。例如,如果度量大于120,并且中心线偏移量为n,则该度量可以增加0.6n。
第二,通过获得多次测量结果,离散点可以被减少,例如由4个或8个测量结果作为一组得到最大度量。
通过使用这些技术,自相关度量的离散点显着减少。图7说明自相关度量及其信噪比之间的最终关系。
毫微微蜂窝基站8可以利用自相关函数和信噪比的之间的关系来确定一个上行链路信号的信噪比。一种估计Zadoff-chu参考信号的信噪比的方法更详细的显示在图8中。
毫微微蜂窝基站8可以利用自相关函数和信噪比的之间的关系来确定一个上行链路信号的信噪比。一种估计Zadoff-chu参考信号的信噪比的方法更详细的显示在图8中。
首先,毫微微蜂窝基站8与宏蜂窝“大致”同步,(通过网络监控模式,或者,如果标准允许,通过移动设备测量中的宏蜂窝定时测量报告,或通过X2接口)。
这个大致的同步允许毫微微蜂窝基站8大约估计到宏-用户设备的上行链路参考信号将及时出现在哪里。在几乎所有情况下,是在0.5毫秒上行链路子帧的中心符号。
应该认识到,该估算可能会有一些误差,该误差是由于宏蜂窝基站4的传播时延以及宏-用户设备12使用的时间超前导致的。在空中同步技术中,假定此后,该误差将达到一个宏蜂窝往返传播延时,该延时对于一个5km的蜂窝是33us,这是大致是正交分频多工(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号一半的时间。该误差意味着从宏-用户设备12接收到的信号将比在毫微微蜂窝基站8预期的要早。
因此,在图8中的步骤201,毫微微蜂窝基站8从上行链路参考符号中测量或者获取一部分以给出时域参考信号。例如,毫微微蜂窝基站的8从第一个512个参考符号样本中得到时域参考信号(假定10MHz带宽的1024样本加上OFDM符号循环字首)。尽管空中同步时间的不确定性,但获取参考符号的部分应该只包含与毫微微蜂窝基站8邻近的宏-用户设备12的参考信号(例如,这里没有任何数据符号的样本)。
本步骤中,在毫微微蜂窝基站8的调度程序可确保没有从毫微微-用户设备12到毫微微蜂窝基站8的上行传输可能会干扰该测量。
在步骤203中,毫微微蜂窝基站8为时域参考信号以及(过滤)高斯噪声确定自相关函数。
在一个实施例中,毫微微蜂窝基站8将获得的时域信号标准化以产生单位功率,该结果序列标记为r,对该序列r进行快速傅立叶变换(fast Fouriertransform,FFT)得到f,为f的每个样本计算平方幅度(I2+Q2),以及对结果序列进行逆FFT变换,以产生自相关序列a。
由于在步骤203中确定的自相关序列a是对称的(见图4),因此a中一半的样本需要由毫微微蜂窝基站8进行保留用于下一步处理。
在步骤205中,毫微微蜂窝基站8获取序列a的幅度(或其他实施例中,平方幅度),然后在步骤207,对中心线进行调整或清零(与自相关函数的零时差对应)。
对中心线附近的线进行调整或者清零也是必须的,如果该线对接收路径的波有显著的影响的话。该滤波具有固有的特点,因此对该线进行调整或者归零的决定是一种设计方案。
然后,在步骤209,毫微微蜂窝基站8在余下的线中发现最大规模的线,而将该幅度(或平方幅度)的度量设置为m。
毫微微蜂窝基站8然后可以使用此度量确定上行链路参考信号的信噪比(步骤211)。该用于确定度量m的信噪比的值可以从图5或图7中显示的关系来确定,例如使用曲线拟合技术或者查表。
如上所述,对信噪比准确估算可以通过参考信号的峰均功率比来进行,基于峰值的距离对自相关函数进行整形,以从中心线确定度量和/或从多个时段接收到的信号估算得到该度量。
因此,如中心线的距离函数一样,度量m也可以调整,例如通过为步骤209中确定的度量m提供一个简单的线性函数。该线性函数如上所述。
附加的或者可选的,像对获取到的上行链路参考符号的部分的峰均功率比进行调整一样,对度量m也可以调整。具体来说,如果峰均功率比对于一个门限(例如线性单元中的3),则该度量可以赋值为最大值(峰均功率比的简单的线性函数)。然后,该线性函数可以是如上所述。
再次,附加的或可断的,该度量m或者信噪比可以从多个时隙中获得的上行链路参考信号中估算得到,并且,例如,通过这些测量获得的信噪比的最高值可以被毫微微蜂窝基站8用于调整其最大允许传输功率。
图9至图12说明从本发明上述实施例中得到的有益效果。
图9分别说明了根据传统的固定功率覆盖和根据本发明的计划,一个宏蜂窝基站的下行链路的数据吞吐量是如何被在宏蜂窝基站覆盖范围内增加的大量活跃的毫微微蜂窝基站所影响的。
图10分别说明了根据传统的固定功率覆盖和根据本发明的计划,宏蜂窝基站到小区边缘(5%)宏-用户设备的下行链路上的数据吞吐量是如何被在宏蜂窝基站覆盖范围内增加的大量活跃的毫微微蜂窝基站所影响的。再次的,该两个表中,有许多细微的差异。
图11将区别于依据传统固定功率覆盖的,依据本发明的方案的宏蜂窝基站覆盖范围内的大量活跃的毫微微蜂窝基站的下行链路上的数据吞吐量标识出来。可以看到的是,根据本发明的方案,大量活跃的毫微微蜂窝基站的数据吞吐量增加了近5Mb/s,这大约相当于数据吞吐量增加了25%。
图12将区别于依据传统固定功率覆盖的,依据本发明的方案的宏蜂窝基站覆盖范围内的大量活跃的毫微微蜂窝基站到小区边缘(5%)宏-用户设备的下行链路上的数据吞吐量标识出来。可以看到的是,根据本发明的方法,对于小区边缘(5%)的毫微微-用户设备,大量活跃的毫微微蜂窝基站的数据吞吐量增加到近190kb/s,这相当于数据吞吐量增加了8倍。
因而,这些图表明了根据本发明实施例提供的适当的最大允许传输功率的有益效果大于传统固定的最大允许传输功率方案的效果。同时为宏蜂窝基站下行链路提供了同样的保护。
虽然本发明通过运行毫微微蜂窝基站的方法进行的描述,但是应当理解的是,本发明可以在基站中实施(尤其是毫微微蜂窝基站),该基站包括处理器和收发电路,被配置为实施上述方法。
因此这里提供一种用于设置基站的下行链路传输的最大允许传输功率的改进方法。
当本发明已经在附图和在前的描述中示出和详细描述时,这样的示出和描述将被认为是用作说明的或示范的并且不是限制性的;本发明不限于以上揭露的实施例。
通过对附图,实施例和从属权利要求的学习,在实施有请求权项的发明时对揭露的实施例的变化能够为本领域技术人员理解和实现。在权利要求中,词语“包括”不排除其他要素或步骤,并且“一”不排除多个,单一的处理器和其他单元可以完成权利要求中列举的若干个特征的功能。仅仅某种方法在相互不同的从属权利要求引用的事实并不指出这些方法的组合不能用于改进。计算机程序可以在合适的媒介中存储和分发,例如和其他硬件一起供应或作为硬件的一部分的光存储介质或使用电晶体的介质,但也可以以其他形式分发,例如通过因特网或其他有线或无线电信系统,在权利要求中的任何标记不应解释为限制范围。

Claims (21)

1.一种运行基站的方法,其特征在于,该方法包括:
确定是否存在与基站不相关联的移动设备需要保护自己免受由该基站的下行链路传输引起的干扰;以及
基于所述确定步骤的结果为该基站设置最大允许传输功率。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设置步骤包括:
当确定不存在移动设备需要保护自己免受由该基站的下行链路传输引起的干扰时,将所述最大允许传输功率设置为相对高值或者该最大允许传输功率的上限值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述设置步骤包括:
当确定存在至少一个未与基站相关联移动设备的需要保护自己免受由该基站的下行链路传输引起的干扰时,将所述最大允许传输功率设置为相对低值或者该最大允许传输功率的下限值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述设置步骤包括:
当确定存在至少一个未与基站相关联的移动设备需要保护自己免受由该基站的下行链路传输引起的干扰时,将所述最大允许传输功率设置为最大允许传输功率相对低值与最大允许传输功率相对高值之间的中间值;或者最大允许传输功率的下限值与上限值之间的中间值,该中间值设置为从任何程度来看,所述至少一个移动移动设备请求保护自己免受所述干扰。
5.如权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述确定步骤包括:
识别是否存在有任何从不同于所述基站的其他基站接收下行链路传输的移动设备。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于所述识别步骤包括:
检测与所述基站不相关联的用户设备到所述其他的基站的上行链路上的信号。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,当所述识别步骤中检测到信号时,所述确定步骤进一步包括:
估算所述检测到的信号的质量。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述识别步骤包括:估算与所述基站不相关联的移动设备到所述其他基站的上行链路上的信号的质量。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,识别步骤包括估算一个上行链路上的参考信号的质量。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,该参考信号是Zadoff-Chu基础参考信号。
11.如权利要求7、8、9或10所述的方法,其特征在于,为所述基站设置最大允许传输功率的步骤包括:基于对检测到的信号进行估算得到的质量来设置所述最大允许传输功率。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述确定步骤包括:
比较所述对检测到的信号进行估算得到的质量和门限,并且
所述设置步骤包括:基于所述比较结果设置最大允许传输功率。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,如果估算质量高于门限,则所述设置步骤包括:将所述最大允许传输功率设置为相对低值或者最大允许传输功率的最低限值。
14.如权利要求12或13所述的方法,其特征在于,如果估算质量低于门限,则所述设置步骤包括:将所述最大允许传输功率设置成介于所述基站的最大允许传输功率的最高限值与最低限值之间的中间值。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,基于所述估算质量和门限的不同设置所述中间值。
16.如权利要求5至15中任一项所述的方法,其特征在于,当所述识别步骤未识别出移动设备时,所述设置步骤包括:
将最大允许传输功率设置为相对高值或者最大允许传输功率的最高限值。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述设置步骤进一步包括:
周期性或者间歇性的将所述最大允许传输功率设置为相对低值或者最大允许传输功率的最低限值。
18.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述设置步骤进一步包括:
将所述最大允许传输功率设置为相对低值或者最大允许传输功率的最低限值,以使所述基站的下行链路传输与所述基站不同的基站的控制信道传输的下行链路一致。
19.如权利要求1至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述基站为毫微微蜂窝基站。
20.一种在通信网络中应用的基站,该基站配置为实施如权利要求1至19中任一项所述的方法。
21.如权利要求20所述的基站,其特征在于,所述基站是毫微微蜂窝基站。
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Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8260206B2 (en) * 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
JP5565082B2 (ja) 2009-07-31 2014-08-06 ソニー株式会社 送信電力決定方法、通信装置及びプログラム
JP5531767B2 (ja) 2009-07-31 2014-06-25 ソニー株式会社 送信電力制御方法、通信装置及びプログラム
US8396505B2 (en) * 2009-10-02 2013-03-12 Kyocera Corporation Radio communication system, network side device, small cell base station, and transmission power control method
US9002397B2 (en) 2010-06-29 2015-04-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for device transmit power capping in wireless communications
US20120003985A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Ntt Docomo Inc. Co-channel interference reduction in femtocell networks
KR101764258B1 (ko) * 2010-11-08 2017-08-03 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 클러스터 기반의 기회적 전력 제어를 위한 방법 및 장치
JP5907071B2 (ja) * 2010-12-17 2016-04-20 日本電気株式会社 無線パラメータ制御装置、基地局装置、無線パラメータ制御方法、およびプログラム
EP2710828B1 (en) * 2011-05-16 2023-02-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement related to interference between systems
GB2544932B (en) 2011-11-28 2017-08-23 Ubiquisys Ltd Power management in a cellular system
JP5861471B2 (ja) 2012-01-25 2016-02-16 富士通株式会社 基地局、通信システムおよび通信方法
US9332458B2 (en) 2012-03-25 2016-05-03 Cisco Technology, Inc. System and method for optimizing performance of a communication network
US9198143B2 (en) * 2012-03-30 2015-11-24 Alcatel Lucent Method and apparatus for improved management of service-impacting events
US20130331114A1 (en) * 2012-06-06 2013-12-12 Eden Rock Communications, Llc Adjacent network aware self organizing network system
IL222709A (en) 2012-10-25 2016-02-29 Intucell Ltd A method and mechanism for coordinating interference between communications cells in solar systems
US9167444B2 (en) 2012-12-04 2015-10-20 Cisco Technology, Inc. Method for managing heterogeneous cellular networks
US9014004B2 (en) 2012-12-04 2015-04-21 Cisco Technology, Inc. Method for managing load balance in a cellular heterogeneous network
IL224926A0 (en) 2013-02-26 2013-07-31 Valdimir Yanover A method and system for allocating resources in the @telecommunications@cellphone network
GB2518584B (en) * 2013-07-09 2019-12-25 Cisco Tech Inc Power setting
US9414310B2 (en) 2013-11-27 2016-08-09 Cisco Technology, Inc. System and method for small cell power control in an enterprise network environment
US10200839B2 (en) * 2014-03-21 2019-02-05 Alcatel Lucent Method and apparatus for low cost machine type communication
US9655102B2 (en) 2014-06-20 2017-05-16 Cisco Technology, Inc. Interference control in a cellular communications network
US9402195B2 (en) 2014-09-07 2016-07-26 Cisco Technology, Inc. Operation of base station in a cellular communications network
US9844070B2 (en) 2014-09-10 2017-12-12 Cisco Technology, Inc. System and method for decoupling long term evolution media access control scheduling from subframe rate procedures
US9729396B2 (en) 2014-11-04 2017-08-08 Cisco Technology, Inc. System and method for providing dynamic radio access network orchestration
US9918314B2 (en) 2015-04-14 2018-03-13 Cisco Technology, Inc. System and method for providing uplink inter cell interference coordination in a network environment
US10244422B2 (en) 2015-07-16 2019-03-26 Cisco Technology, Inc. System and method to manage network utilization according to wireless backhaul and radio access network conditions
US9648569B2 (en) 2015-07-25 2017-05-09 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9860852B2 (en) 2015-07-25 2018-01-02 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9854535B2 (en) 2015-07-28 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. Determining fractional frequency reuse power levels for downlink transmissions
US9854536B2 (en) 2015-08-03 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. User equipment power level selection for downlink transmissions
US9848389B2 (en) 2015-08-03 2017-12-19 Cisco Technology, Inc. Selecting cells for downlink inter-cell interference coordination
US10154415B2 (en) 2015-08-04 2018-12-11 Cisco Technology, Inc. Resource adaptation for frequency domain downlink inter-cell interference coordination
US9967067B2 (en) 2015-09-08 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Serving noise/macro interference limited user equipment for downlink inter-cell interference coordination
US9826408B2 (en) 2015-12-07 2017-11-21 Cisco Technology, Inc. System and method to provide uplink interference coordination in a network environment
US10143002B2 (en) 2016-01-12 2018-11-27 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate centralized radio resource management in a split radio access network environment
US9813970B2 (en) 2016-01-20 2017-11-07 Cisco Technology, Inc. System and method to provide small cell power control and load balancing for high mobility user equipment in a network environment
US10420134B2 (en) 2016-02-02 2019-09-17 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate subframe scheduling in a split medium access control radio access network environment
US10091697B1 (en) 2016-02-08 2018-10-02 Cisco Technology, Inc. Mitigation of uplink interference within heterogeneous wireless communications networks
US20190166592A1 (en) * 2017-11-29 2019-05-30 Qualcomm Incorporated Signal generation using low cross-correlation sequences
US20220039027A1 (en) * 2020-07-29 2022-02-03 Qualcomm Incorporated Techniques for setting power of peak reduction tones

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504122A2 (en) * 1991-03-15 1992-09-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system
CN1871836A (zh) * 2002-08-07 2006-11-29 美商内数位科技公司 移动通信系统及提供使用束型天线共享信道涵盖的方法
CN101322326A (zh) * 2005-10-14 2008-12-10 高通股份有限公司 用于控制基站传输功率的方法和设备
US20090042593A1 (en) * 2007-08-10 2009-02-12 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit power for neighboring nodes
CN101449606A (zh) * 2006-05-22 2009-06-03 卢森特技术有限公司 控制微微小区基本单元的发射功率

Family Cites Families (232)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4380046A (en) 1979-05-21 1983-04-12 Nasa Massively parallel processor computer
US4389715A (en) 1980-10-06 1983-06-21 Inmos Corporation Redundancy scheme for a dynamic RAM
US4574345A (en) 1981-04-01 1986-03-04 Advanced Parallel Systems, Inc. Multiprocessor computer system utilizing a tapped delay line instruction bus
JPS58137192A (ja) 1981-12-29 1983-08-15 Fujitsu Ltd 半導体記憶装置
US4622632A (en) 1982-08-18 1986-11-11 Board Of Regents, University Of Washington Data processing system having a pyramidal array of processors
GB2129585B (en) 1982-10-29 1986-03-05 Inmos Ltd Memory system including a faulty rom array
US4680698A (en) 1982-11-26 1987-07-14 Inmos Limited High density ROM in separate isolation well on single with chip
JPS59132070A (ja) 1983-01-18 1984-07-30 Mitsubishi Electric Corp アレイ演算用デ−タ処理装置
US4698746A (en) 1983-05-25 1987-10-06 Ramtek Corporation Multiprocessor communication method and apparatus
US5152000A (en) 1983-05-31 1992-09-29 Thinking Machines Corporation Array communications arrangement for parallel processor
US4589066A (en) 1984-05-31 1986-05-13 General Electric Company Fault tolerant, frame synchronization for multiple processor systems
JPS61123968A (ja) 1984-11-20 1986-06-11 Mitsubishi Electric Corp デ−タ伝送装置
JPS61123968U (zh) 1985-01-21 1986-08-04
DE3681463D1 (de) 1985-01-29 1991-10-24 Secr Defence Brit Verarbeitungszelle fuer fehlertolerante matrixanordnungen.
US4720780A (en) 1985-09-17 1988-01-19 The Johns Hopkins University Memory-linked wavefront array processor
US4736291A (en) 1985-11-22 1988-04-05 Texas Instruments Incorporated General-purpose array processor
US5036453A (en) 1985-12-12 1991-07-30 Texas Instruments Incorporated Master/slave sequencing processor
IT1184015B (it) 1985-12-13 1987-10-22 Elsag Sistema multiprocessore a piu livelli gerarchici
GB8612454D0 (en) 1986-05-22 1986-07-02 Inmos Ltd Redundancy scheme for multi-stage apparatus
US5038386A (en) 1986-08-29 1991-08-06 International Business Machines Corporation Polymorphic mesh network image processing system
GB2211638A (en) 1987-10-27 1989-07-05 Ibm Simd array processor
US4914653A (en) 1986-12-22 1990-04-03 American Telephone And Telegraph Company Inter-processor communication protocol
US5109329A (en) 1987-02-06 1992-04-28 At&T Bell Laboratories Multiprocessing method and arrangement
US4943912A (en) 1987-10-13 1990-07-24 Hitachi, Ltd. Parallel processor system having control processor and array control apparatus for selectively activating different processors
AU616213B2 (en) 1987-11-09 1991-10-24 Tandem Computers Incorporated Method and apparatus for synchronizing a plurality of processors
US5692139A (en) 1988-01-11 1997-11-25 North American Philips Corporation, Signetics Div. VLIW processing device including improved memory for avoiding collisions without an excessive number of ports
US4937741A (en) 1988-04-28 1990-06-26 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Synchronization of fault-tolerant parallel processing systems
US4974146A (en) 1988-05-06 1990-11-27 Science Applications International Corporation Array processor
US4890279A (en) 1988-09-26 1989-12-26 Pacific Bell Multiplexer and computer network using the same
JP2930341B2 (ja) 1988-10-07 1999-08-03 マーチン・マリエッタ・コーポレーション データ並列処理装置
US4974190A (en) 1988-12-05 1990-11-27 Digital Equipment Corporation Pass-through and isolation switch
US4965717A (en) 1988-12-09 1990-10-23 Tandem Computers Incorporated Multiple processor system having shared memory with private-write capability
US5253308A (en) 1989-06-21 1993-10-12 Amber Engineering, Inc. Massively parallel digital image data processor using pixel-mapped input/output and relative indexed addressing
EP0424618A3 (en) 1989-10-24 1992-11-19 International Business Machines Corporation Input/output system
EP0428770B1 (de) 1989-11-21 1995-02-01 Deutsche ITT Industries GmbH Datengesteuerter Arrayprozessor
DE58908975D1 (de) 1989-11-21 1995-03-16 Itt Ind Gmbh Deutsche Zweiwege-Datenübergabe-Einrichtung.
EP0513206B1 (en) 1990-01-30 1995-04-12 Johnson Service Company Networked facilities management system
HU900629D0 (en) 1990-02-01 1990-04-28 Cellware Mikroelektronikai Kut Cicuit arrangement for inhomogen operating processors with homogen structure and cellular building
US5247694A (en) 1990-06-14 1993-09-21 Thinking Machines Corporation System and method for generating communications arrangements for routing data in a massively parallel processing system
US6928500B1 (en) 1990-06-29 2005-08-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. High speed bus system that incorporates uni-directional point-to-point buses
SE9002558D0 (sv) 1990-08-02 1990-08-02 Carlstedt Elektronik Ab Processor
US5265207A (en) 1990-10-03 1993-11-23 Thinking Machines Corporation Parallel computer system including arrangement for transferring messages from a source processor to selected ones of a plurality of destination processors and combining responses
US5734921A (en) 1990-11-13 1998-03-31 International Business Machines Corporation Advanced parallel array processor computer package
US5708836A (en) 1990-11-13 1998-01-13 International Business Machines Corporation SIMD/MIMD inter-processor communication
GB2251320A (en) 1990-12-20 1992-07-01 Motorola Ltd Parallel processor
US5233615A (en) 1991-06-06 1993-08-03 Honeywell Inc. Interrupt driven, separately clocked, fault tolerant processor synchronization
JP3679813B2 (ja) 1991-07-22 2005-08-03 株式会社日立製作所 並列計算機
JP2601591B2 (ja) 1991-11-26 1997-04-16 富士通株式会社 並列計算機およびその全対全通信方法
JPH05181816A (ja) 1992-01-07 1993-07-23 Hitachi Ltd 並列データ処理装置及びマイクロプロセッサ
JPH06188850A (ja) 1992-10-23 1994-07-08 Fujitsu Ltd データ転送方式及びデータ転送装置
GB9223226D0 (en) 1992-11-05 1992-12-16 Algotronix Ltd Improved configurable cellular array (cal ii)
EP0605927B1 (en) 1992-12-29 1999-07-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Improved very long instruction word processor architecture
US5386495A (en) 1993-02-01 1995-01-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining the signal quality of a digital signal
JPH0773059A (ja) 1993-03-02 1995-03-17 Tandem Comput Inc フォールトトレラント型コンピュータシステム
US5473731A (en) 1993-07-20 1995-12-05 Intel Corporation Lattice based dynamic programming classification system
EP1369775A1 (en) 1993-11-05 2003-12-10 Intergraph Hardware Technologies Company Instruction cache associative cross-bar switch
AU680974B2 (en) 1993-12-01 1997-08-14 Marathon Technologies Corporation Fault resilient/fault tolerant computing
EP0665502B1 (en) 1994-01-27 2002-06-12 Sun Microsystems, Inc. Asynchronous serial communication circuit
US6408402B1 (en) 1994-03-22 2002-06-18 Hyperchip Inc. Efficient direct replacement cell fault tolerant architecture
US5790879A (en) 1994-06-15 1998-08-04 Wu; Chen-Mie Pipelined-systolic single-instruction stream multiple-data stream (SIMD) array processing with broadcasting control, and method of operating same
JPH0884365A (ja) * 1994-09-12 1996-03-26 N T T Ido Tsushinmo Kk 干渉回避方法
EP0973099A3 (en) 1994-09-13 2003-04-16 Lockheed Martin Corporation Parallel data processor
JP3345626B2 (ja) 1994-09-29 2002-11-18 富士通株式会社 マルチプロセッサシステムにおけるプロセッサ異常対策装置およびマルチプロセッサシステムにおけるプロセッサ異常対策方法
JPH08297652A (ja) 1995-04-25 1996-11-12 Nippon Steel Corp アレイプロセッサ
US5570045A (en) 1995-06-07 1996-10-29 Lsi Logic Corporation Hierarchical clock distribution system and method
US6199093B1 (en) 1995-07-21 2001-03-06 Nec Corporation Processor allocating method/apparatus in multiprocessor system, and medium for storing processor allocating program
GB2304495B (en) 1995-08-15 1999-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Radio resource sharing
JPH0954761A (ja) 1995-08-15 1997-02-25 Sony Corp デイジタル信号処理装置及び情報処理システム
US5795797A (en) 1995-08-18 1998-08-18 Teradyne, Inc. Method of making memory chips using memory tester providing fast repair
US5761514A (en) 1995-08-31 1998-06-02 International Business Machines Corporation Register allocation method and apparatus for truncating runaway lifetimes of program variables in a computer system
US5754807A (en) 1995-11-20 1998-05-19 Advanced Micro Devices, Inc. Computer system including a multimedia bus which utilizes a separate local expansion bus for addressing and control cycles
KR100197407B1 (ko) 1995-12-28 1999-06-15 유기범 전전자 교환기에 있어서 프로세서들간 통신버스구조
US5903771A (en) 1996-01-16 1999-05-11 Alacron, Inc. Scalable multi-processor architecture for SIMD and MIMD operations
JP3623840B2 (ja) 1996-01-31 2005-02-23 株式会社ルネサステクノロジ データ処理装置及びマイクロプロセッサ
US5860008A (en) 1996-02-02 1999-01-12 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for decompiling a compiled interpretive code
WO1997029435A1 (en) 1996-02-09 1997-08-14 Hitachi, Ltd. Parallel processor
US5959995A (en) 1996-02-22 1999-09-28 Fujitsu, Ltd. Asynchronous packet switching
US6381293B1 (en) 1996-04-03 2002-04-30 United Microelectronics Corp. Apparatus and method for serial data communication between plurality of chips in a chip set
US5963609A (en) 1996-04-03 1999-10-05 United Microelectronics Corp. Apparatus and method for serial data communication between plurality of chips in a chip set
US5826054A (en) 1996-05-15 1998-10-20 Philips Electronics North America Corporation Compressed Instruction format for use in a VLIW processor
US5802561A (en) 1996-06-28 1998-09-01 Digital Equipment Corporation Simultaneous, mirror write cache
US5805839A (en) 1996-07-02 1998-09-08 Advanced Micro Devices, Inc. Efficient technique for implementing broadcasts on a system of hierarchical buses
US6236365B1 (en) 1996-09-09 2001-05-22 Tracbeam, Llc Location of a mobile station using a plurality of commercial wireless infrastructures
US5926640A (en) 1996-11-01 1999-07-20 Digital Equipment Corporation Skipping clock interrupts during system inactivity to reduce power consumption
US5719445A (en) 1996-12-23 1998-02-17 Sgs-Thomson Microelectronics, Inc. Input delay control
FI107982B (fi) 1997-05-06 2001-10-31 Nokia Mobile Phones Ltd Solun valinta käyttöprofiilin perusteella solukkoradiojärjestelmässä
US5946484A (en) 1997-05-08 1999-08-31 The Source Recovery Company, Llc Method of recovering source code from object code
JP2976932B2 (ja) 1997-06-09 1999-11-10 日本電気株式会社 画像照合回路および画像照合集積回路
US6167502A (en) 1997-10-10 2000-12-26 Billions Of Operations Per Second, Inc. Method and apparatus for manifold array processing
DE19746894C2 (de) 1997-10-23 1999-10-28 Siemens Ag Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Datenübertragung
US6055285A (en) 1997-11-17 2000-04-25 Qlogic Corporation Synchronization circuit for transferring pointer between two asynchronous circuits
US6069490A (en) 1997-12-02 2000-05-30 Xilinx, Inc. Routing architecture using a direct connect routing mesh
US6216223B1 (en) 1998-01-12 2001-04-10 Billions Of Operations Per Second, Inc. Methods and apparatus to dynamically reconfigure the instruction pipeline of an indirect very long instruction word scalable processor
US6122677A (en) 1998-03-20 2000-09-19 Micron Technology, Inc. Method of shortening boot uptime in a computer system
JP3738128B2 (ja) 1998-03-25 2006-01-25 シャープ株式会社 データ駆動型情報処理装置
US5923615A (en) 1998-04-17 1999-07-13 Motorlola Synchronous pipelined burst memory and method for operating same
US6317820B1 (en) 1998-06-05 2001-11-13 Texas Instruments Incorporated Dual-mode VLIW architecture providing a software-controlled varying mix of instruction-level and task-level parallelism
US6101599A (en) 1998-06-29 2000-08-08 Cisco Technology, Inc. System for context switching between processing elements in a pipeline of processing elements
US6356606B1 (en) 1998-07-31 2002-03-12 Lucent Technologies Inc. Device and method for limiting peaks of a signal
US6393026B1 (en) 1998-09-17 2002-05-21 Nortel Networks Limited Data packet processing system and method for a router
JP3031354B1 (ja) 1998-09-30 2000-04-10 日本電気株式会社 Cdma受信装置及びそのマルチパスのフィンガ割り当て方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体
US6360259B1 (en) 1998-10-09 2002-03-19 United Technologies Corporation Method for optimizing communication speed between processors
WO2000031909A1 (fr) 1998-11-19 2000-06-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Recepteur et demodulateur adaptes a un systeme de communication mobile
US20040198386A1 (en) 2002-01-16 2004-10-07 Dupray Dennis J. Applications for a wireless location gateway
US6249861B1 (en) 1998-12-03 2001-06-19 Sun Microsystems, Inc. Instruction fetch unit aligner for a non-power of two size VLIW instruction
US6173386B1 (en) 1998-12-14 2001-01-09 Cisco Technology, Inc. Parallel processor with debug capability
WO2000062182A2 (en) 1999-04-09 2000-10-19 Clearspeed Technology Limited Parallel data processing apparatus
JP2000305781A (ja) 1999-04-21 2000-11-02 Mitsubishi Electric Corp Vliw方式プロセッサ、コード圧縮装置、コード圧縮方法およびコード圧縮プログラムを記録した媒体
FR2795839B1 (fr) 1999-07-02 2001-09-07 Commissariat Energie Atomique Procede de reconfiguration applicable a un reseau d'elements fonctionnels identiques
JP2001034471A (ja) 1999-07-19 2001-02-09 Mitsubishi Electric Corp Vliw方式プロセッサ
US6681341B1 (en) 1999-11-03 2004-01-20 Cisco Technology, Inc. Processor isolation method for integrated multi-processor systems
JP3468189B2 (ja) 2000-02-02 2003-11-17 日本電気株式会社 パターン生成回路及びそれを用いたマルチパス検出回路並びにそのマルチパス検出方法
US7184457B2 (en) 2000-02-28 2007-02-27 Texas Instruments Incorporated Spread spectrum path estimation
AU2001247324A1 (en) 2000-03-08 2001-09-17 Sun Microsystems, Inc. Vliw computer processing architecture with on-chip dynamic ram
US6961782B1 (en) 2000-03-14 2005-11-01 International Business Machines Corporation Methods for routing packets on a linear array of processors
FI20001289A (fi) 2000-05-30 2001-12-01 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely taajuuspoikkeaman vähentämiseksi radiovastaanottimessa
US6535510B2 (en) 2000-06-19 2003-03-18 Broadcom Corporation Switch fabric with path redundancy
AUPQ820000A0 (en) 2000-06-20 2000-07-13 Berangi, R. Peak power reduction schemes for multi-code cdma and critically sampled complex gaussian signals
US6693456B2 (en) 2000-08-04 2004-02-17 Leopard Logic Inc. Interconnection network for a field programmable gate array
US6829296B1 (en) 2000-09-20 2004-12-07 Mindspeed Technologies, Inc. Spectrally flat time domain equalizer and methods
US7127588B2 (en) 2000-12-05 2006-10-24 Mindspeed Technologies, Inc. Apparatus and method for an improved performance VLIW processor
GB2370380B (en) 2000-12-19 2003-12-31 Picochip Designs Ltd Processor architecture
GB2370381B (en) 2000-12-19 2003-12-24 Picochip Designs Ltd Processor architecture
US6448910B1 (en) 2001-03-26 2002-09-10 Morpho Technologies Method and apparatus for convolution encoding and viterbi decoding of data that utilize a configurable processor to configure a plurality of re-configurable processing elements
JP2003005958A (ja) 2001-06-25 2003-01-10 Pacific Design Kk データ処理装置およびその制御方法
US7266354B2 (en) 2001-06-25 2007-09-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reducing the peak-to-average power ratio of a communication signal
WO2003003672A2 (en) 2001-06-28 2003-01-09 King's College London Electronic data communication system
US20030191861A1 (en) 2001-07-02 2003-10-09 Globespanvirata Incorporated Communications system using rings architecture
US7161978B2 (en) 2001-08-29 2007-01-09 Texas Instruments Incorporated Transmit and receive window synchronization
US7342414B2 (en) 2002-02-01 2008-03-11 California Institute Of Technology Fast router and hardware-assisted fast routing method
KR100464406B1 (ko) 2002-02-08 2005-01-03 삼성전자주식회사 가변길이 vliw 명령어를 위한 디스패치 장치 및 방법
JP3879595B2 (ja) 2002-06-19 2007-02-14 日本電気株式会社 Cdma復調回路及びそれに用いるcdma移動体通信復調方法
GB2417586B (en) 2002-07-19 2007-03-28 Picochip Designs Ltd Processor array
US7340017B1 (en) 2002-07-30 2008-03-04 National Semiconductor Corporation System and method for finger management in a rake receiver
US7574583B2 (en) 2002-09-24 2009-08-11 Silicon Hive B.V. Processing apparatus including dedicated issue slot for loading immediate value, and processing method therefor
WO2004034251A1 (en) 2002-10-11 2004-04-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Vliw processor with power saving
US7277678B2 (en) 2002-10-28 2007-10-02 Skyworks Solutions, Inc. Fast closed-loop power control for non-constant envelope modulation
US7277474B2 (en) 2002-11-05 2007-10-02 Analog Devices, Inc. Finger allocation for a path searcher in a multipath receiver
US20040097238A1 (en) 2002-11-07 2004-05-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Frequency reuse method in an orthogonal frequency division multiplex mobile communication system
US7215126B2 (en) 2002-11-19 2007-05-08 University Of Utah Research Foundation Apparatus and method for testing a signal path from an injection point
GB2398651A (en) 2003-02-21 2004-08-25 Picochip Designs Ltd Automatical task allocation in a processor array
US7613900B2 (en) 2003-03-31 2009-11-03 Stretch, Inc. Systems and methods for selecting input/output configuration in an integrated circuit
US20070010205A1 (en) 2003-05-14 2007-01-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Time-division multiplexing circuit-switching router
JP4178552B2 (ja) 2003-07-24 2008-11-12 株式会社安川電機 マスター・スレーブ同期通信方式
US7103024B2 (en) 2003-10-17 2006-09-05 Motorola, Inc. Wireless local area network future service quality determination method
US7237055B1 (en) 2003-10-22 2007-06-26 Stretch, Inc. System, apparatus and method for data path routing configurable to perform dynamic bit permutations
CN1617479A (zh) 2003-11-14 2005-05-18 北京三星通信技术研究有限公司 在宽带码分多址上行专用信道增强中支持导频增强的方法
US7047009B2 (en) 2003-12-05 2006-05-16 Flarion Technologies, Inc. Base station based methods and apparatus for supporting break before make handoffs in a multi-carrier system
WO2005076492A1 (ja) 2004-02-03 2005-08-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Rake受信装置およびrake受信方法
US7207020B1 (en) 2004-02-09 2007-04-17 Altera Corporation Method and apparatus for utilizing long-path and short-path timing constraints in an electronic-design-automation tool
JP4283131B2 (ja) 2004-02-12 2009-06-24 パナソニック株式会社 プロセッサ及びコンパイル方法
MXPA06011855A (es) 2004-04-15 2007-01-16 Qualcomm Flarion Tech Metodos y aparatos para comunicaciones de multiples portadoras.
US7801029B2 (en) 2004-04-30 2010-09-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System for selecting routes for retransmission in a network
GB2414308B (en) 2004-05-17 2007-08-15 Advanced Risc Mach Ltd Program instruction compression
GB2414896A (en) 2004-06-01 2005-12-07 Toshiba Res Europ Ltd WLAN load balancing
US7773950B2 (en) 2004-06-16 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Benign interference suppression for received signal quality estimation
KR100590561B1 (ko) 2004-10-12 2006-06-19 삼성전자주식회사 신호의 피치를 평가하는 방법 및 장치
US7233800B2 (en) 2004-10-14 2007-06-19 Qualcomm, Incorporated Wireless terminal location using apparatus and methods employing carrier diversity
US7428721B2 (en) 2004-12-01 2008-09-23 Tabula, Inc. Operational cycle assignment in a configurable IC
WO2006059172A1 (en) 2004-12-01 2006-06-08 Nokia Corporation Method, device and system for power control in wireless communication systems using cdma-based technologies
JP4531581B2 (ja) 2005-02-09 2010-08-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信用送受信装置における制御装置及び無線通信用送受信方法
US8964912B2 (en) 2005-05-31 2015-02-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive timing recovery via generalized RAKE reception
US20070042799A1 (en) * 2005-06-03 2007-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Auto adaptive technique to provide adequate coverage and mitigate RF interference
US7804719B1 (en) 2005-06-14 2010-09-28 Xilinx, Inc. Programmable logic block having reduced output delay during RAM write processes when programmed to function in RAM mode
DE102005038122B4 (de) 2005-08-11 2009-01-29 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co.Kg Verfahren und Anordnung zur Vorverzerrung eines Basisband-Eingangssignals
US8116780B2 (en) 2005-08-19 2012-02-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Dynamic resource allocation method based on frequency reuse partitioning for OFMDA/FDD system, and frame transmission method therefor
US20070097939A1 (en) 2005-10-04 2007-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automatic configuration of pico radio base station
US8014476B2 (en) 2005-11-07 2011-09-06 Qualcomm, Incorporated Wireless device with a non-compensated crystal oscillator
ATE460068T1 (de) 2005-11-10 2010-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Anordnungen in einem mobiltelekommunikationsnetz
US7925292B2 (en) 2006-01-26 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Methods, devices and systems relating to reselecting cells in a cellular wireless communications system
US20070220586A1 (en) 2006-03-01 2007-09-20 Norman Salazar Computing resource assignment method and apparatus using genetic algorithms
US7904848B2 (en) 2006-03-14 2011-03-08 Imec System and method for runtime placement and routing of a processing array
US20070248191A1 (en) 2006-04-25 2007-10-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Baseband sample selection
US7613444B2 (en) 2006-04-28 2009-11-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic building of monitored set
JP4734539B2 (ja) 2006-05-15 2011-07-27 学校法人慶應義塾 ネットワークに含まれるノード間の最短経路を探索するためのシステムおよび方法
KR100964546B1 (ko) 2006-07-04 2010-06-21 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 방법 및 시스템
US8160629B2 (en) 2006-09-07 2012-04-17 Airvana, Corp. Controlling reverse link interference in private access points for wireless networking
JP2008084365A (ja) 2006-09-26 2008-04-10 Funai Electric Co Ltd ディスク装置
US9629096B2 (en) 2006-12-15 2017-04-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Controlling uplink power for picocell communications within a macrocell
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
GB2445989A (en) 2007-01-23 2008-07-30 Siemens Ag Controlling interference between first and second communication systems
GB2447439B (en) 2007-02-02 2012-01-25 Ubiquisys Ltd Access point power control
CN101606421A (zh) 2007-02-12 2009-12-16 诺基亚公司 提供节点b间小区状态信息的信令的装置、方法和计算机程序产品
JP5306185B2 (ja) * 2007-04-26 2013-10-02 パナソニック株式会社 無線通信端末装置、無線通信基地局装置及び無線通信方法
WO2008155732A2 (en) 2007-06-19 2008-12-24 Nokia Corporation Resource-block-cluster-based load indication
US7724707B2 (en) 2007-06-26 2010-05-25 Motorola, Inc. Network for a cellular communication system and a method of operation therefor
US8611906B2 (en) 2007-08-13 2013-12-17 Ntt Docomo, Inc. Mobile communications system, general base station apparatus, base station apparatus, and base station status control method
US8537774B2 (en) 2007-08-16 2013-09-17 Apple Inc. Capacity optimisation in a cellular wireless network
JP4994168B2 (ja) 2007-09-25 2012-08-08 株式会社日立国際電気 通信機
US20100195525A1 (en) 2007-09-27 2010-08-05 Nokia Corporation Preliminary Neighbor Cell Suitability Check
US8213391B2 (en) 2007-10-05 2012-07-03 Via Telecom, Inc. Time synchronization of femtocell
US20090097452A1 (en) 2007-10-12 2009-04-16 Qualcomm Incorporated Femto cell synchronization and pilot search methodology
US9198122B2 (en) 2007-10-12 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Method and system for service redirection background
US9084202B2 (en) 2007-10-22 2015-07-14 Nec Corporation Wireless communication system, base station, radio resource management method, and control program of base station
KR101101601B1 (ko) 2007-10-25 2012-01-02 후지쯔 가부시끼가이샤 송신 방법, 무선 기지국 및 이동국
US8150443B2 (en) 2007-10-31 2012-04-03 Nokia Siemens Networks Oy Overload indicator for adjusting open loop power control parameters
GB2454263A (en) 2007-11-05 2009-05-06 Picochip Designs Ltd Generating debug information from low level program code
EP2071738B1 (en) 2007-12-13 2016-09-07 Alcatel-Lucent USA Inc. A picocell base station and method of adjusting transmission power of pilot signals therefrom
US8355727B2 (en) 2007-12-19 2013-01-15 Airvana, Corp. Proximity detection in a network
US8130702B2 (en) 2007-12-31 2012-03-06 Intel Corporation OFDMA based communication system
US8379550B2 (en) 2008-01-31 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Location based femtocell device configuration and handoff
KR101295122B1 (ko) 2008-02-25 2013-08-09 삼성전자주식회사 다중반송파 시스템에서 채널계수 예측기법을 통한 반향제거기 추정/적응 방법 및 장치
US8260206B2 (en) 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
US8725083B2 (en) 2008-05-13 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Self calibration of downlink transmit power
US8169931B2 (en) 2008-05-21 2012-05-01 Airhop Communications, Inc. Method and apparatus for base stations and their provisioning, management, and networking
US8401479B2 (en) 2008-08-08 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Managing interference from femtocells
US8274903B2 (en) 2008-08-20 2012-09-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for switching between a base channel and a 60 GHz channel
US20110149037A1 (en) * 2008-08-26 2011-06-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for encoding a 3D video signal, encoder for encoding a 3-D video signal, encoded 3D video signal, method and system for decoding a 3D video signal, decoder for decoding a 3D video signal.
GB2463074B (en) 2008-09-02 2010-12-22 Ip Access Ltd Communication unit and method for selective frequency synchronisation in a cellular communication network
US20100054237A1 (en) 2008-09-04 2010-03-04 Motorola, Inc. Synchronization for femto-cell base stations
KR100967657B1 (ko) 2008-09-19 2010-07-07 연세대학교 산학협력단 펨토셀 기지국의 동기화 방법 및 이를 이용한 펨토셀 기지국
WO2010039908A1 (en) 2008-09-30 2010-04-08 Spridercloud Wireless Methods and apparatus for generating, reporting and/or using interference cancellation information
US8160528B2 (en) 2008-10-24 2012-04-17 Motorola Solutions, Inc. Method and device for detecting presence of a carrier signal in a received signal
US8396050B2 (en) 2008-10-31 2013-03-12 Intel Corporation Techniques for femto cell synchronization in wireless networks
US20100111070A1 (en) 2008-11-01 2010-05-06 Broadband Wireless Technology Corp. Apparatus, Method, And Tangible Machine-Readable Medium Thereof For Time Synchronization Procedure In A Cellular Network
CN101754351B (zh) 2008-12-05 2013-09-25 电信科学技术研究院 一种家庭基站的同步方法、系统及设备
CN101442348B (zh) 2008-12-22 2013-08-07 华为技术有限公司 一种信号削波方法、装置、系统以及信号发射系统
GB2466661B (en) 2009-01-05 2014-11-26 Intel Corp Rake receiver
CN102301774B (zh) * 2009-01-30 2014-04-23 株式会社日立制作所 无线通信系统及通信控制方法
US9397876B2 (en) 2009-02-20 2016-07-19 Broadcom Corporation Synchronization and frame structure determination of a base station
US8385967B2 (en) * 2009-02-24 2013-02-26 Eden Rock Communications, Llc Systems and methods for usage-based output power level adjustments for self-optimizing radio access nodes
CN102415131B (zh) * 2009-02-24 2015-12-02 伊甸石通信股份有限公司 网络计算系统、计算机实现的方法以及基站
US8886205B2 (en) 2009-03-02 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Timing adjustment for synchronous operation in a wireless network
US8660600B2 (en) 2009-03-12 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Over-the-air overload indicator
JP5226586B2 (ja) 2009-03-31 2013-07-03 Kddi株式会社 無線通信端末および通信方式選択方法
US8849336B2 (en) * 2009-04-22 2014-09-30 Percello Ltd. Dynamically controlling a Femtocell base station downlink range for interference avoidance
CN101873688B (zh) 2009-04-22 2013-05-08 鼎桥通信技术有限公司 家庭基站与宏基站的同步方法和用户设备接入方法
US8774852B2 (en) * 2009-04-23 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Femto node power adjustment in wireless communications systems
GB2471988A (en) 2009-04-27 2011-01-26 Nec Corp Communication System comprising Home Base Station and associated Closed Subscriber Group
US8825051B2 (en) 2009-05-01 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Idle handoff to hybrid femto cell based on system selection database
EP2326118B1 (en) 2009-11-20 2014-10-22 Alcatel Lucent A femtocell base station, and a method of controlling a femtocell base station
US9331800B2 (en) 2009-11-24 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Virtual home channel for mobile broadcast networks

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504122A2 (en) * 1991-03-15 1992-09-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system
CN1871836A (zh) * 2002-08-07 2006-11-29 美商内数位科技公司 移动通信系统及提供使用束型天线共享信道涵盖的方法
CN101322326A (zh) * 2005-10-14 2008-12-10 高通股份有限公司 用于控制基站传输功率的方法和设备
CN101449606A (zh) * 2006-05-22 2009-06-03 卢森特技术有限公司 控制微微小区基本单元的发射功率
US20090042593A1 (en) * 2007-08-10 2009-02-12 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit power for neighboring nodes

Also Published As

Publication number Publication date
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