CN102150449B - 对不同的无线通信技术的干扰管理 - Google Patents

对不同的无线通信技术的干扰管理 Download PDF

Info

Publication number
CN102150449B
CN102150449B CN200980135417.6A CN200980135417A CN102150449B CN 102150449 B CN102150449 B CN 102150449B CN 200980135417 A CN200980135417 A CN 200980135417A CN 102150449 B CN102150449 B CN 102150449B
Authority
CN
China
Prior art keywords
resource
communication
access point
resourse distribute
parameter
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.)
Active
Application number
CN200980135417.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102150449A (zh
Inventor
P·加尔
A·阿格拉瓦尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Priority to CN201510468523.3A priority Critical patent/CN105163390B/zh
Publication of CN102150449A publication Critical patent/CN102150449A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102150449B publication Critical patent/CN102150449B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

描述了便于在分配和/或利用无线通信资源时避免与相异通信技术的干扰的系统和方法。接入点可至少部分地根据相异通信技术设备所利用的资源而产生用于移动设备的资源分派,例如用于避免此类资源、在此类资源上分配窄带、在相异通信技术设备进行通信的测量间隔内避免或限制分配等,以减轻在该资源上的干扰。移动设备可向接入点提供信息(例如通信技术)以避免干扰、通信技术的设备所利用的资源等。通过从设备接收信号、检测设备的存在等可获得该信息。此外,移动设备可在相异通信技术所使用的资源上减小传输功率。

Description

对不同的无线通信技术的干扰管理
交叉引用
本申请要求2008年9月12日提交、标题为“Signaling Methods to EnableSimultaneous Uplink Transmission and GPS Reception,”的美国临时申请序列号61/096,593以及2008年9月19日提交、标题为“Signaling Methods toEnable Simultaneous Uplink Transmission and GPS Reception,”的美国临时申请序列号61/098,736的优先权,通过引用将这些申请的全部内容并入本文。
技术领域
本公开一般地涉及无线通信,更具体而言,涉及对通过相异技术进行的通信中的干扰进行管理。
背景技术
广泛地部署了无线通信系统用于提供各种通信内容,例如语音、数据等。典型的无线通信系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、传输功率等)来支持与多个用户通信的多址系统。这样的多址系统的实例可包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统等。此外,系统可遵循规范,例如第三代合作伙伴计划(3GPP)、3GPP长期演进(LTE)、超移动宽带(UMB)等。
通常,无线多址通信系统可同时支持对多个移动设备的通信。每个移动设备可经由在前向链路和反向链路上的传输与一个或多个接入点(例如,基站、毫微微小区、微微小区、中继节点和/或类似物)进行通信。前向链路(或下行链路)指从接入点到移动设备的通信链路,而反向链路(或下行链路)指从移动设备到接入点的通信链路。此外,在移动设备和接入点之间的通信可经由单输入单输出(SISO)系统、多输入单输出(MISO)系统、多输入多输出(MIMO)系统等来建立。此外,在端对端无线网络配置中移动设备可与其它移动设备(和/或接入点与其它接入点)进行通信。
接入点可将频率分派给移动设备用于在上行链路上进行通信。然而,在一些实例中,所分派的频率可能引起对使用相异通信技术的周围设备的干扰。例如,全球定位系统(GPS)设备接收1.5千兆赫(GHz)附近的频带内的信号,以促进GPS技术。一些无线通信系统网络允许接入点分派在较高的700兆赫(MHz)范围(例如,频带13)内的频率。因此,在一个实例中,这样的分派的二次谐波级乘积(second harmonic order product)或频谱再生(spectral regrowth)当与GPS信号同时传输时可引起对GPS信号的干扰。在其它实例中,接入点所分派的频率可能直接干扰其它技术、在三次谐波级乘积(third harmonic order product)处干扰等。
发明内容
下文介绍了所要求权利的主题的不同方面的简要概述,以便提供对这些方面的基本理解。该概述不是所有设想的方面的全面综述,且既不旨在标识关键或重要的元件,也不旨在叙述这些方面的范围。其唯一的目的是以简化的形式介绍所公开的方面的一些概念,作为对以后介绍的更详细描述的序言。
根据一个或多个实施方式以及其相应的公开,结合在不干扰使用相异通信技术进行通信的设备的情况下便于获取和利用无线通信资源描述了不同的方面。在一个实例中,设备在要对使用相异技术进行通信的设备造成干扰时可减小或消除传输功率。在另一实例中,设备在用于相异技术的传输出现的时间期间可以调节所报告的余量(headroom);这可使接入点将可以减轻对相异技术的干扰的低带宽分配提供给设备。
在又一实例中,设备可将信息用信号传送给接入点,例如,对于在不干扰一种或多种相异技术的频率上接收上行链路分派的指示、设备具有通过一种或多种相异技术来接收通信的无线电的指示、请求受限调度时的时间周期(例如,显式的时间间隔或测量间隔),等等。接入点在提供不对通过相异技术的通信造成干扰的上行链路频率时可利用该信息。在一个实例中,根据来自利用相异技术进行通信的设备的请求等,接入点在不接收到此类信息的情况下可以提供此类无干扰上行链路资源。
根据有关方面,提供了一种方法,其包括将与一种或多种相异通信技术有关的一个或多个参数提供给接入点,所述一种或多种相异通信技术潜在地受到来自该接入点的资源分配的干扰。该方法还包括,从所述接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配。
另一方面涉及无线通信装置。所述无线通信装置可包括至少一个处理器,配置为将指示与相异通信技术有关的资源的一个或多个参数传输到接入点,以避免在上行链路资源分配期间进行分派。所述至少一个处理器还配置为,从接入点接收与传输所述一个或多个参数有关的资源分配。所述无线通信装置还包括耦合到所述至少一个处理器的存储器。
又一方面涉及一种装置。该装置包括:用于在资源分配期间将与避免对相异通信技术造成干扰有关的一个或多个参数传送到接入点的模块。所述装置还包括:用于从所述接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配的模块。
再一方面涉及计算机程序产品,其可具有计算机可读介质,该计算机可读介质包括:用于使至少一个计算机将与一种或多种相异通信技术有关的一个或多个参数提供给接入点的代码,所述一种或多种相异通信技术潜在地受来自该接入点的资源分配干扰。计算机可读介质还可包括:用于使所述至少一个计算机从所述接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配的代码。
此外,附加的方面涉及一种装置,该装置包括参数信令组件,用于在资源分配期间将与避免对相异通信技术造成干扰有关的一个或多个参数传送到接入点。装置还可包括分派接收组件,用于从所述接入点获取响应于所述一个或多个参数的资源分配。
根据另一方面,提供了一种方法,包括从潜在地对根据相异通信技术进行通信的设备造成干扰的接入点接收资源分配。该方法还包括确定利用所述资源分配对根据所述相异通信技术进行通信的设备造成干扰的一个或多个时间周期,以及,在所述一个或多个时间周期期间降低传输功率。
另一方面涉及无线通信装置。无线通信装置可包括至少一个处理器,配置为从接入点获取包括用于使用相异通信技术进行通信的一个或多个频率的资源分配。所述至少一个处理器还配置为,识别相异通信技术设备进行通信的一个或多个时间周期,并在所述一个或多个时间周期内降低所述一个或多个频率的传输功率。所述无线通信装置还包括耦合到所述至少一个处理器的存储器。
又一方面涉及一种装置。所述装置包括:用于从接入点接收与用于相异通信技术中的通信的一个或多个频率有关的资源分配的模块,以及,用于确定一个或多个设备使用所述相异通信技术进行通信的一个或多个时间周期的模块。所述装置还包括,用于在所述一个或多个时间周期期间降低所述一个或多个频率上的传输功率的模块。
再一方面涉及计算机程序产品,其可具有计算机可读介质,该计算机可读介质包括:用于使至少一个计算机从潜在地对根据相异通信技术进行通信的设备造成干扰的接入点接收资源分配的代码。所述计算机可读介质还可包括:用于使所述至少一个计算机确定利用所述资源分配对根据相异通信技术进行通信的设备造成干扰的一个或多个时间周期的代码,以及,用于使所述至少一个计算机在所述一个或多个时间周期期间降低传输功率的代码。
此外,附加的方面涉及一种装置,所述装置包括:分派接收组件,用于从接入点获取与用于相异通信技术中的通信的一个或多个频率有关的资源分配。装置还可包括干扰检测组件和功率降低组件,干扰检测组件用于确定一个或多个设备使用相异通信技术进行通信的一个或多个时间周期,而功率降低组件用于在所述一个或多个时间周期期间降低所述一个或多个频率上的传输功率。
根据又一方面,提供了一种方法,其包括:确定用于一种或多种相异通信技术中的通信的一个或多个资源,以及,产生减轻对所述一个或多个资源的干扰的用于移动设备的资源分配。
另一方面涉及无线通信装置。无线通信装置可包括至少一个处理器,配置为接收关于用于一种或多种相异通信技术中的通信的资源的一个或多个参数。所述至少一个处理器还配置为,至少部分地根据所述一个或多个参数来产生用于移动设备的资源分配。无线通信装置还包括耦合到所述至少一个处理器的存储器。
又一方面涉及一种装置。该装置包括用于接收关于一种或多种相异通信技术用于通信的资源的一个或多个参数的模块。装置还包括用于至少部分地根据所述一个或多个参数产生用于移动设备的资源分配的模块。
再一方面涉及计算机程序产品,其可具有计算机可读介质,该计算机可读介质包括用于使至少一个计算机确定用于一种或多种相异通信技术中的通信的一个或多个资源的代码。计算机可读介质还可包括用于使所述至少一个计算机产生减轻对所述一个或多个资源的干扰的用于移动设备的资源分配的代码。
此外,额外的方面涉及一种装置,包括参数信号接收组件,该参数信号接收组件从移动设备获取包括关于一种或多种相异通信技术用于通信的资源的一个或多个参数的信号。装置还可以包括资源分派组件,其至少部分地根据所述一个或多个参数产生用于移动设备的资源分配。
为了实现前述和有关的目的,一个或多个实施方式包括在下文中充分描述和在权利要求中特别指出的特征。下面的描述和附图详细阐述了一个或多个实施方式的特定的示例性方面。然而,这些方面仅指示可利用各个实施方式的原理的不同方式中的一些方式,且所描述的实施方式旨在包括所有这样的方面及其等效形式。
附图说明
图1是用于在分派无线通信资源中减轻对相异通信技术的干扰的系统的方框图。
图2是用于在无线通信环境中使用的示例性通信装置的图示。
图3示出在上行链路资源分派中实现减轻对其它技术的干扰的示例性无线通信网络。
图4是根据所提供的关于相异通信技术的信息来接收资源分配的示例性方法的流程图。
图5是在潜在地干扰相异通信技术的资源上减小功率的示例性方法的流程图。
图6是用于提供资源分配的示例性方法的流程图,所述资源分配减轻与相异通信技术的干扰。
图7是用于接收与减轻相异通信技术干扰有关的资源分配的示例性装置的方框图。
图8是用于在相异通信技术传输所占用的时间期间内便于降低传输功率的示例性装置的方框图。
图9是用于分配减轻与相异通信技术的干扰的资源的示例性装置的方框图。
图10-图11是可用于实现所述功能的不同方面的示例性无线通信设备的方框图。
图12示出根据本文阐述的不同方面的示例性无线多址通信系统。
图13是示出本文所述的不同方面可在其中运行的示例性无线通信系统的方框图。
具体实施方式
现在参考附图描述所主张权利的主题的不同方面,其中相同的附图标记表示相同的元件。在下面的描述中,用于解释的目的,阐述了很多具体的细节以便提供对一个或多个方面的彻底理解。然而,很明显,可以在没有这些特定细节的情况下实现这些方面。在其它实例中,以方框图形式示出了公知的结构和设备,以便描述一个或多个方面。
本申请中使用的术语“组件”、“模块”、“系统”等旨在指代与计算机有关的实体,其可以是硬件、固件、硬件和软件的组合、软件、或是执行中的软件。例如,组件可以但不限于是:在处理器上运行的过程、集成电路、对象、可执行文件、执行线程、程序和/或计算机。作为示例,计算设备上运行的应用程序和计算设备可以是组件。一个或多个组件可驻留在过程和/或执行线程内,且组件可驻留于一个计算机上和/或分布在两个或多个计算机之间。此外,这些组件可从储存有各种数据结构的各种计算机可读介质来执行。这些组件可以通过本地和/或远程处理来进行通信,例如根据具有一个或多个数据分组的信号来进行通信,所述数据分组例如来自一个组件的数据,该组件利用所述信号与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或在例如互联网的网络上与其它系统进行交互。
此外,本文结合无线终端和/或基站描述了不同方面。无线终端可指向用户提供语音和/或数据连接的设备。无线终端可连接到计算设备(例如膝上型计算机或桌面计算机),或者其可以是自足式设备(例如个人数字助理(PDA))。无线终端也可称为:系统、用户单元、用户站、移动台、移动设备、远程站、接入点、远程终端、接入终端、用户终端、用户代理、用户装置或用户设备(UE)。无线终端可以是:用户站、无线设备、蜂窝电话、PCS电话、无绳电话、会话初始化协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(PDA)、具有无线连接能力的手持式设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。基站(例如,接入点或演进节点B(eNB))可以指代接入网络中经由一个或多个扇区与无线终端通过空中接口通信的设备。基站可通过将接收的空中接口帧转化成IP分组来充当无线终端和接入网络的其余部分之间的路由器,该接入网络可包括互联网协议(IP)网络。基站还协调空中接口的属性的管理。
此外,本文描述的各种功能可以实现在硬件、软件、固件或其任意组合之中。如果在软件中实现,则功能可作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质来传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,通信介质包括便于将计算机程序从一处传送到另一处的任何介质。存储介质可以是可由计算机访问的任何可用的介质。示例性且无限制地,这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁性存储设备、或可用于携带或存储以指令或数据结构形式的期望程序代码装置并可由计算机访问的任何其它介质。此外,适当地将任何连接称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数据用户线(DSL)、或诸如红外、无线电和微波的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输软件,则同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电和微波的无线技术包括在介质的定义中。本文使用的磁盘和光盘包括紧致盘(CD)、激光盘、光学盘、数字多用途盘(DVD)、软盘或蓝光盘(BD),其中,磁盘通常磁性地再现数据,而光盘使用激光光学地再现数据。上面各项的组合也应包括在计算机可读介质的范围内。
本文描述的各种技术可用于各种无线通信系统,例如码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波FDMA(SC-FDMA)系统或其它这样的系统。术语“系统”和“网络”在本文常常可互换地使用。CDMA系统可实现诸如通用地面无线接入(UTRA)、CDMA2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(W-CDMA)和CDMA的其它变形。此外,CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(GSM)的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如演进UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。3GPP长期演进(LTE)是使用E-UTRA的即将释放的版本,其在下行链路上使用OFDMA以及在上行链路上使用SC-FDMA。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和GSM。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000和UMB。
将以可包括很多设备、组件、模块等的系统的形式来介绍不同的方面。应理解和认识到,各种系统可包括额外的设备、组件、模块等,和/或可以不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。也可使用这些方法的组合。
现在参考附图,图1示出在不引起与相异通信技术的干扰的情况下便于通信的示例性无线网络100。提供了与无线设备104进行通信以对其提供无线网络接入的接入点102。接入点102可以是宏小区接入点、毫微微小区或微微小区接入点、或者是实质上对无线网络提供接入的任何设备。无线设备104可以是移动设备、调制解调器、和/或实质上可在无线网络中进行通信的任何种类的设备,包括相异接入点、中继节点等。此外,网络100包括传输信号的相异技术发射机106,这些信号可由相异技术接收机108和/或无线设备104进行接收。例如,相异技术发射机106和相异技术接收机108可使用全球定位系统(GPS)技术、MediaFLO、数字视频广播-陆地(DVB-T)、数字视频广播-手持式(DVB-H)、先进电视系统委员会(ATSC)、多媒体广播多播服务(MBMS)、蓝牙、无线局域网(WLAN)、超宽带(UWB)、射频识别(RFID)或实质上任何相异无线技术来进行通信。
根据一个实例,接入点102可将资源分派给无线设备104,用于在上行链路上进行通信。资源可以与当极接近时对相异技术发射机106和相异技术接收机108之间的通信造成干扰(或对从相异技术接收机108接收信号的无线设备104造成干扰,其中无线设备104配备有共址无线电)的频率有关。例如,相异技术发射机106可在指定频率上将GPS信号传递到相异技术接收机108(和/或无线设备104),且接入点102可将上行链路频率分派给无线设备104,该上行链路频率直接地干扰或在n次功率谐波级乘积或频谱再生处(例如,其中n为2,3,...)干扰GPS信号。在该实例中,当传输对相异技术发射机106的传输造成干扰的上行链路通信时,无线设备104可减小该资源上的输出功率。
在一个实例中,相异技术发射机106可在时间周期内传输断续信号,且无线设备104可以仅在相异技术发射机106进行发送的时间周期期间在该频率上减小功率。在这方面,无线设备104可至少部分地根据对来自相异技术发射机106的信号进行检测、通过硬编码、接入点102、相异技术发射机106、相异技术接收机、规范、配置等来提供关于相异技术发射机106所利用的技术的信息、从获取来自于相异技术发射机106的信号的共址接收机接收通信信息(例如当相异技术发射机106正发送或将要发送信号时获取信号),来确定减小功率的时间周期。例如,在提供了信息的情况下,无线设备104可以总是减小给定资源上的功率以减轻对相异技术发射机106的传输的干扰、仅在检测到和/或预测到(例如,通过根据接收传输的信号来计算随后的传输时间)来自于相异技术发射机106的传输的资源上减小功率,和/或其它。
在另一实例中,无线设备104可以将关于相异通信技术和/或减轻对其造成的干扰的信息用信号通知给接入点102,以接收不干扰该通信技术的分派。在一个实例中,接入点102可以从无线设备104接收上述的值,并将参数传输到无线设备104,以如上所述减小功率,以便在接入点102处执行功率确定逻辑。在其它实例中,无线设备104可将与资源有关的时间间隔用信号通知给接入点102,在不对相异技术发射机106的传输直接地或通过在频谱再生或谐波级次乘积处发送的辐射(emission)造成干扰的情况下,无线设备104可以或不可以在该资源上进行发送,且接入点102可相应地将这些资源调度或避免调度到无线设备104。在类似的实例中,无线设备104可用信号通知测量间隔,在该测量间隔期间相异技术发射机106进行传输,且接入点102可避免将在该间隔内的资源(或可以将有限的资源)分派到无线设备104。
此外,例如,接入点102可在不接收来自于无线设备104的信令的情况下,避免将对干扰相异技术发射机106的传输造成干扰的资源调度到无线设备104。例如,接入点102可对实质上所有的无线设备执行本文描述的分派。在另一实例中,接入点102可以(例如,从无线设备104、其它设备,例如被干扰的设备、信号测量等)接收无线设备104确实或可能干扰相异技术发射机106的指示,并可以分派相对窄的频带上行链路频率分派给无线设备104(例如,比接入点102在潜在地非干扰资源上的分配更窄的分派)。此外,在一个实例中,接入点102可将相异技术发射机106所利用的资源内的窄带资源分派给具有所报告的低余量的设备。在这方面,当资源直接干扰或在较高的频谱再生或谐波级乘积(例如,与在资源上发送的信号有关的不需要的辐射)处干扰相异技术发射机106的传输时,窄带分派产生减少的干扰。此外,在这方面,无线设备104可以在相异技术发射机106进行发送的时间周期内调节所报告的余量,以从接入点102接收低带宽分配,避免干扰该传输。
在一个实例中,无线设备104可利用介质访问控制(MAC)层,其用信号通知接入点102上述的各种情况。例如,无线设备104可将指示在分派中避免的资源(例如,显式时间周期、频率等)的MAC信号传输到接入点102,其中无线设备104知晓被干扰的资源。如所述,这在一个实例中可以是测量间隔,且接入点102可避免分派出现在该间隔中的资源(或可分派有限的资源)。在另一实例中,无线设备104可产生指示一个或多个被干扰的通信技术的MAC信号,其可以至少部分地基于根据类型、关于在无线设备104处用于该通信技术的共址无线电的信息来对信号进行检测,等等。MAC信号可传输到接入点102,且在任一情况下,接入点102可调度开相异通信技术所利用的资源。在只接收到类型的指示的情况下,应认识到,接入点102可与相异技术发射机106同步定时,以确定避免上行链路分派的时间周期。而且,接入点102可根据规范计算传输时间;在一个实例中,相异通信技术的规范可指示传输间隔,且接入点可根据前面接收到的传输来计算下一传输期间。类似地,无线设备104可将无线资源控制(RRC)层消息或实质上任何消息传输到接入点102,以便于此功能。
接着参考图2,示出了可参与到无线通信网络中的通信装置200。通信装置200可以是移动设备、接入点、或其一部分、或实质上可接收对无线网络的接入和/或在无线网络内传输信号的任何设备。通信装置200可包括:干扰检测组件202,可确定对一种或多种相异无线通信技术可能存在的干扰和/或出现干扰的资源;参数信令组件204,可通过一个或多个参数向一个或多个相异接入点通知潜在的或现有的干扰;以及,功率降低组件206,可降低确定为潜在地或实际上被干扰的资源上的传输功率。
根据一个实例,干扰检测组件202可确定与无线网络中的相异设备或接入点的通信是否引起或是否可能引起对使用相异技术进行通信的设备的干扰。例如,干扰检测组件202可总是确定在一组资源上对一种或多种通信技术的潜在干扰。在另一实例中,在检测到来自使用相异通信技术进行通信的设备的信号、接收到设备存在的通知等时,干扰检测组件202可确定潜在的干扰。此外,例如,干扰检测组件202可至少部分地根据使用相异通信技术进行通信的设备的共址无线电(未示出)来确定潜在的干扰。如所述,干扰可能与直接干扰有关,或者与潜在地由频谱再生或谐波级次乘积处的辐射引起的干扰有关。
此外,干扰检测组件202也可确定可能出现对相异通信技术造成干扰的资源。例如,这可基于接收关于相异通信技术的设备所利用的资源的信息(例如,在硬编码中的信息、配置信息、来自设备的信息,等等),将此类信息与设备所传输的信号辨别开,等等。在一些实例中,应认识到,干扰检测组件202可与设备同步定时,以确保对设备进行传输的资源时间周期进行正确确定。在一个实例中,干扰检测组件202可根据所接收和测量的信息来确定设备所利用的资源,例如接收所述设备进行传输的时间间隔(例如,一个或多个设备所指示的或从接收来自使用相异通信技术的设备的信号推断出的时间间隔)和辨别来自这些设备的传输,根据该间隔可以依据这些传输来计算随后的传输时间。
一旦干扰检测组件202确定了相异通信技术所利用的资源,可以使用各种机制减轻来自于通信装置200的传输在所述资源上的干扰。在一个实例中,参数信令组件204可将与干扰有关的一个或多个参数发送给接入点,该接入点将资源分派到通信装置200。此类参数可包括,例如,给定通信技术的共址无线电的存在。在另一实例中,参数可包括:避免在分派资源中干扰的通信技术的指示、可能出现干扰的显式资源、不对资源进行分派(或资源分配被限制)的测量间隙、功率余量等。在一个实例中,对干扰检测组件202在其上确定潜在或实际的干扰的资源,可降低功率余量。参数信令组件204可发送经减少的余量报告,这可引起该资源中的低带宽分配,减小干扰的可能性。此外,应认识到,可以使用MAC、RRC或实质上任何信令层来促进此功能。
现在参考图3,示出了无线通信系统300,其便于分派或利用资源来减轻对来自相异通信技术的通信的干扰。如所述,接入点102实质上可以是提供无线网络接入和/或其部分的任何类型的基站或移动设备(例如不但包括独立供电的设备,而且包括调制解调器)。此外,无线设备104可以是移动设备或接收无线网络接入的其它设备。而且,系统300可以是MIMO系统和/或可遵循一个或多个无线网络系统规范(例如,EV-DO、3GPP、3GPP2、3GPPLTE、WiMAX等)。
接入点102可包括:参数信号接收组件302,用于从设备获得包括关于与相异技术设备的干扰的参数的信号;干扰资源确定组件304,可辨别通信实际上或潜在地干扰相异技术设备的资源;以及,资源分派组件306,用于至少部分地根据干扰信息将资源分配给设备。无线设备104可包括:共址无线电组件308,用于与相异通信技术设备进行通信;干扰检测组件202,用于确定与使用相异通信技术进行通信的设备的潜在或实际干扰;参数信令组件204,可向接入点指示关于此类资源的参数;分派接收组件310,可获得用于传输上行数据的资源分派;功率降低组件206,可降低传输功率;以及,传输组件312,可在所分派的上行链路资源上传输信号。
根据一个实例,共址无线电组件308可从如上所述的相异通信技术(例如GPS、蓝牙、WLAN等)的发射机(未示出)接收信号。在另一实例中,无线设备104附近的设备可接收此类信号。在任一情况下,干扰检测组件202可确定特定可分配资源上的通信是否实际上或潜在地引起对相异通信技术的发射机的干扰。例如,干扰检测组件202可确定通信是否直接地和/或通过在频谱再生或谐波级次乘积处的辐射对发射机造成干扰。在一个实例中,干扰检测组件202可以至少部分地根据用谐波级次(例如,2,3,...)乘以在资源中利用的频率来检测频谱再生或谐波级次乘积处的潜在的干扰。如果频率的谐波级次处于发射机的频带中,则干扰检测组件202可确定在谐波级次处的对发射机的潜在干扰(例如,至少在发射机所利用的时间周期期间)。如所述,干扰检测组件202可根据硬编码信息(例如,根据相异通信技术的规范)和/或根据分析从发射机接收的信号(例如,在共址无线电组件308处或以其它方式)来确定相异通信技术所利用的资源。因此,例如,GPS发射机可将信号发送到一个或多个设备或共址无线电组件308。干扰检测组件202在本例中可确定用于根据一般GPS信息来发送GPS信号、传输从GPS发射机获取的信号等的资源。
例如,干扰检测组件202可根据硬编码的信息或者其它情况下接收到的信息将频率确定为用于GPS传输的1.5GHz附近。在另一实例中,干扰检测组件202可附加地或可选地根据接收信号来确定频率(和/或有关的时间传输周期),而无须知道通信技术。在该可选的实例中,干扰检测组件202可根据信号来辨别通信技术,以帮助确定可用于相异通信技术的随后传输的资源。在一个实例中,也可至少部分地根据接收信号来确定用于传输的时间周期和/或时间间隔,且可至少部分地根据已知的接收到的用于GPS传输的时间间隔来确定随后的时间周期。
在另一实例中,干扰检测组件202可与GPS同步,并可至少部分地根据硬编码的或接收到的GPS规范信息来辨别用于传输GPS信号的时间周期。在任何情况下,共址无线电组件308可使无线设备104与相异通信技术传输在时间上同步,干扰检测组件202实质上可以根据所述相异通信技术传输准确地确定用于GPS信号的传输时间周期。在另一实例中,干扰检测组件202可以与共址无线电组件308进行通信,以确定关于来自发射机的信号的信息(例如所利用的频率和时间资源、下一个预期的传输时间周期等),该信息可以已经由共址无线电组件308接收和/或处理。
在获取关于由相异通信技术利用或潜在地利用的资源的信息之后,无线设备104可用各种方法避免对资源造成干扰。在一个实例中,参数信令组件204可产生并传输包括关于资源的信息的信号到接入点102,从而接入点102将不直接地或不在频谱再生或谐波级次乘积处对相异通信技术造成干扰(或造成较少干扰)的上行通信资源分配到无线设备104。在一个实例中,信号可以是MAC或RRC层信号、或包括关于相异技术的参数的类似信号。在一个实例中,参数可以是存在相异通信技术(例如,无线设备104配备有接收相异通信技术信号的共址无线电组件308、相异通信技术设备所传输的信号以其它方式被无线设备104检测到,等等)的指示。在另一实例中,参数可以与用于传输相异通信技术信号的频率和/或时间周期有关。如所述,该信息可以由干扰检测组件202根据共址无线电组件308、评估接收信号等来确定。在又一实施方式中,参数可包括具有在其范围内且潜在地被干扰的有关设备的相异通信技术的指示,以及与用于相异通信技术的资源有关的信息的一部分。例如,如所述,信号可包括无线设备104配备有GPS和/或接收GPS信号的指示以及开始时间周期。如下文所述,该信息可以结合GPS规范信息,以确定传输后续GPS信息的时间和频率。
参数信号接收组件302可从无线设备104获得包括关于相异通信技术设备的通信的参数的信号。干扰资源确定组件304可评估这些参数以决定对于特定资源分配是否将产生对相异通信技术的干扰。例如,如所述,特定上部700MHz上行链路传输分派可能在传输GPS信号的时间周期内对在大约1.5GHz附近操作的GPS造成干扰,其中上行链路传输分派涉及GPS信号的第二谐波级次乘积或频谱再生。例如,在参数信号接收组件302获得指示无线设备104具有共址GPS无线电的参数的情况下,干扰资源确定组件304可确定在其上GPS信号将被共址无线电组件308接收的资源。在本实例中,接入点102可以是GPS同步的,并可例如根据GPS规范来确定接收GPS信号的时间周期。当将上行链路资源分派给无线设备104时,资源分派组件306可咨询干扰资源确定组件304,以辨别是否有在该分派中要回避的资源。在本例中,干扰资源确定组件304可指示在GPS设备传输信号的特定时间周期内避免上部700MHz频率范围的分派(或分配上部700MHz中的窄带,如所述)。
然而,应认识到,信号的定时可能不可获取。在本例中,干扰资源确定组件304可决定将在所有时间周期中与该通信技术有关的频率资源处理为潜在干扰的,且资源分派组件306在分派上行链路资源中可利用该信息。在另一实例中,如所述,参数信号接收组件302可获得具有指定了由相异通信技术所利用的显式频率和/或时间周期的参数的信号。附加地或可选地,该信号可包括在其中对相异通信技术进行传输的测量间隔。在这些实例中,干扰资源确定组件304可根据该信息来指定潜在受干扰的资源,从而资源分派组件306可回避此类资源或者否则改变资源分派,以不直接地干扰或者在频谱再生或谐波级次乘积处干扰该资源。此外,如所述,应认识到,干扰资源确定组件304可以在不接收来自无线设备104的信令,而是根据硬编码、网络规范、网络组件、配置、受干扰的设备等的情况下,检测潜在干扰一种或多种通信技术的资源。
在任何情况下,资源分派组件306可至少部分地根据来自干扰资源确定组件304的干扰资源指示来为无线设备104分配上行链路传输资源。例如,这些资源可以是3GPP LTE网络中的物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)资源。如所述,资源分派组件306可避免对干扰或潜在地干扰相异通信技术的资源进行分派。例如,资源分派组件306可避免分派相异通信技术直接干扰或在频谱再生或第二、第三等谐波级次乘积处干扰的资源。在另一实例中,资源分派组件306可以在频谱中分派干扰相异通信技术的资源,但是其可以为无线设备104和/或其它无线设备分配相对窄的频带分派。例如,这可以是来自资源分派组件306的典型资源分派的一部分,该资源分派组件306使用确定为不干扰一种或多种相异通信技术的资源。应认识到,使分派频带变窄可降低直接干扰或者在频谱再生或谐波级次乘积处引起的对相异通信技术的干扰,如上文所述。资源分派组件306可将分派传输到无线设备104,且分派接收组件310可接收该分派。此外,传输组件312可根据该分派来传输上行链路通信。
在另一实例中,参数信令组件204可向接入点102报告功率余量。在本例中,参数信号接收组件302可接收信号,且资源分派组件306可根据向干扰资源分派组件306咨询潜在受干扰的资源来分派资源,如上所述。对于报告低功率余量的设备,资源分派组件306可避免分派将潜在地干扰相异通信技术通信的资源。此外,在这方面,参数信令组件204可在干扰检测组件202确定对相异通信技术的潜在干扰的时间周期内降低余量值。在本例中,资源分派组件306将在潜在地干扰相异通信技术的时间周期期间向无线设备104提供窄频带分配。
在另一个干扰避免实例中,取代或附加于将参数用信号通知给接入点102的做法,功率降低组件206可在确定为潜在或实际上干扰相异通信技术设备的资源上调节传输功率。在本例中,功率降低组件206可接收(例如,在来自接入点102的命令中)或在其它情况下确定用来减小潜在或实际上产生干扰的资源上的最大传输功率的附加最大功率降低值(A-MPR)。此外,功率降低组件206可根据来自上述的干扰检测组件202的信息来确定功率降低的资源。此外,然而,此类资源信息可从接入点102接收,该资源信息可存在于资源分派组件306中,如上文所述。
现在参考图4-图6,示出了可根据本文阐述的不同方面执行的方法。虽然为了解释清楚的目的,将方法显示和描述为一系列操作,但应理解和认识到,方法并不受到操作顺序的限制,因为根据一个或多个方面一些操作可以以不同的顺序和/或与来自本文示出和描述的方法的其它操作一起进行。例如,本领域技术人员应理解和认识到,方法可以可选地表示为例如状态图中的一系列相互关联的状态或事件。此外,根据一个或多个方面,可能不需要所有示出的操作来实现一个方法。
参考图4,示出了用于根据与相异通信技术有关的一个或多个所提供的参数来接收资源分配的方法400。在402处,可确定在与接入点的通信中要避免对其造成干扰的相异通信技术。如所述,可以根据检测共址无线电、从使用相异通信技术进行通信的设备接收一个或多个信号(例如,对减轻干扰的请求、设备之间的被截取的信号等)等来确定相异通信技术。在404处,可以将与相异通信技术有关的一个或多个参数提供给接入点。例如,所述一个或多个参数可以:指示应回避的相异通信技术的资源,指定相异通信技术的资源,指定相异通信技术的设备进行通信的测量间隔,包括对与相异通信技术有关的一组时间资源的低余量报告,等等。在406处,可从接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配。如所述,该分配可包括不直接地或在频谱再生或谐波级次乘积处对相异通信技术所利用的资源造成干扰的资源、在此类潜在造成干扰的资源上的窄频带,等等。
转到图5,示出了便于在潜在地干扰使用相异通信技术的设备的所分配资源上减小传输功率的方法500。在502处,可从潜在地干扰使用相异通信技术进行通信的设备的接入点接收资源分配。例如,资源分配可能与相异通信技术设备所利用的资源上的上行链路传输有关。在504处,可确定利用该分配对使用相异通信技术进行通信的设备造成干扰的一个或多个时间周期。例如,可根据从接收相异通信技术的通信的共址无线电接收的信息、从设备接收的一个或多个信号(例如,指定时间周期或截取信号并确定有关的时间周期的信号)等来确定时间周期。在506处,可在所述一个或多个时间周期期间降低传输功率,以减轻对利用相异通信技术的设备造成的干扰。
现在参考图6,示出了至少部分地根据减轻对一种或多种相异通信技术的干扰来帮助为移动设备分配资源的方法600。在602处,可确定用于相异通信技术中的通信的一个或多个资源。例如,这可以用于减轻在所述一个或多个资源上的干扰。在一个实例中,移动设备可以提供应在分派资源中避免此类资源的指示,且可根据规范确定资源。在另一实例中,例如,移动设备可提供要避免的实际资源的指示,提供可以避免或限制对其中的资源分配给移动设备的测量间隔,等等。在604处,可产生减轻与所述一个或多个资源的干扰的用于移动设备的资源分配。资源分配可包括,例如,避免资源在一起,分派包括相异通信技术所利用的频率的但在相异通信技术没有利用的时间周期内的资源分配,在相异通信技术所利用的资源中分派窄频带,等等。如所述,将被减轻的干扰可涉及直接干扰或在频谱再生或谐波级次乘积处的干扰。应认识到,直接干扰可根据资源分配所分派的频率和/或时间周期来确定,频谱再生或谐波级次乘积干扰可至少部分地根据用频谱再生或谐波级次乘以频率来确定,以确定频率再生或较高谐波级次处的辐射是否实质上与相异通信技术所利用的频率相等。在606处,可以将资源分配提供给移动设备(例如,用于上行传输)。
应认识到,根据本文描述的一个或多个方面,可以产生关于确定潜在地被干扰的相异通信技术的资源,根据这样的信息产生资源分配等的推断。本文使用的术语“推测”或“推断”通常指根据通过事件和/或数据获取的一组观察资料来推断或推测系统、环境和/或用户的状态的过程。推断例如可用于识别特定的背景或操作,或可产生状态的概率分布。推断可以是概率性的,即,根据数据和事件的考虑在所关注的状态上的概率分布的计算。推断也可指代用于根据一组事件和/或数据组成高级事件的技术。这样的推断从一组所观察的事件和/或存储的事件数据得到对新事件或操作的构建,而不管是否事件在极接近的时间范围内关联,以及是否事件和数据来自一个或几个事件和数据源。
参考图7,示出了至少部分地根据所提供的与使用相异通信技术进行通信的设备有关的参数来接收资源分配的系统700。例如,系统700可至少部分地驻留在基站、移动设备或提供对无线网络的接入的另一个设备内。应认识到,系统700示出为包括功能方框,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统700包括可联合地操作的电子组件的逻辑组702。例如,逻辑组702可包括,用于在资源分配期间将与避免对相异通信技术造成干扰有关的一个或多个参数传递到接入点的电子组件704。例如,如所述,接入点可在分派上行链路通信资源中利用该信息。此外,参数可基于从使用相异通信技术进行通信的设备中接收到的信号。此外,逻辑组702可包括用于从接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配的电子组件706。如所述,资源分配可避免潜在地干扰相异通信技术的资源(或一时间周期),其包括在此类资源上的窄带分配,等等。
此外,逻辑组702可包括用于确定使用相异通信技术进行通信的共址无线电的存在的电子组件708。因此,如所述,从共址无线电可确定(例如,从其接收,从共址无线电的传输中接收,等等)与相异通信技术有关的参数。而且,逻辑组702可包括用于从使用相异通信技术进行通信的一个或多个设备接收一个或多个信号的电子组件710。在这方面,所述一个或多个参数可在信号中接收或根据信号产生,如所述。逻辑组702还可包括用于从使用相异通信技术进行通信的一个或多个设备接收一组资源的指示的电子组件712。
例如,相异通信技术设备可以请求移动设备不干扰资源,提供实际资源的指示,等等。而且,逻辑组702可包括用于至少部分地根据从使用相异通信技术进行通信的一个或多个设备接收一个或多个信号来产生该组资源的指示的电子组件714。逻辑组702可额外地包括用于使用相异通信技术进行通信的电子组件716,例如共址无线电,如所述。此外,系统700可包括存储器718,其保留用于执行与电子组件704、706、708、710、712、714和716相关的功能的指令。虽然将电子组件示出为在存储器718的外部,应理解,电子组件704、706、708、710、712、714和716中的一个或多个可存在于存储器718内。
参考图8,示出了在对使用相异通信技术进行通信的设备潜在地造成干扰的所分配的资源上减小传输功率的系统800。例如,系统800可至少部分地驻留在基站、移动设备等内。应认识到,系统800示出为包括功能方框,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统800包括可联合操作的电子组件的逻辑组802。例如,逻辑组802可包括,用于从接入点接收与用于相异通信技术中通信的一个或多个频率有关的资源分配的电子组件804。此外,逻辑组802可包括用于确定一个或多个设备使用相异通信技术进行通信的一个或多个时间周期的电子组件806。
如所述,在一个实例中,可以根据规范、从使用相异通信技术进行通信的设备处接收信息等可确定相异通信技术所利用的时间周期和频率。此外,逻辑组802包括用于在一个或多个时间周期期间在所述一个或多个频率上降低传输功率的电子组件808。在一个实例中,可在所述时间周期内取消传输以消除在该资源上的干扰。此外,系统800可包括存储器810,其保留用于执行与电子组件804、806和808相关的功能的指令。虽然将电子组件示为在存储器810的外部,应理解,电子组件804、806和808中的一个或多个可存在于存储器810内。
参考图9,示出了至少部分地根据减轻对相异通信技术的干扰来给移动设备分配资源的系统900。例如,系统900可至少部分地驻留在基站、移动设备等内。应认识到,将系统900示出为包括功能方框,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统900包括可联合地操作的电子组件的逻辑组902。例如,逻辑组902可包括用于接收关于由一种或多种相异通信技术用于通信的资源的一个或多个参数的电子组件904。如所述,可从移动设备(例如,通过信令)、相异通信技术设备、规范或配置等接收参数。
此外,逻辑组902可包括用于至少部分地根据一个或多个参数产生用于移动设备的资源分配的电子组件906。如所述,资源分配可避免相异通信技术的资源(或可能在频谱再生或谐波级次乘积处干扰相异通信技术的资源)、避免相异通信技术设备进行通信的测量间隔、包括相异通信技术所利用的频率上的窄带分配,等等。此外,系统900可包括存储器908,其保留用于执行与电子组件904和906相关的功能的指令。虽然将电子组件示为在存储器908的外部,应理解,电子组件904和906中的一个或多个可存在于存储器908内。
图10是可用于实现本文描述的功能的不同方面的系统1000的方框图。在一个实例中,系统1000包括基站或eNB 1002。如所示,eNB 1002可经由一个或多个接收(Rx)天线1006从一个或多个UE 1004接收信号,并经由一个或多个发射(RX)天线1008将信号发送到一个或多个UE 1004。此外,eNB 1002可包括从接收天线1006接收信息的接收机1010。在一个实例中,接收机1010可以操作性地与解调接收到的信息的解调器(Demod)1012关联。解调的信息可接着由处理器1014进行分析。处理器1014可耦合到存储器1016,其可储存与代码群、接入终端分派、与其有关的查找表、唯一扰频序列有关的信息和/或其它适当类型的信息。在一个实例中,eNB1002可使用处理器1014来执行方法400、500、600和/或其它类似和适当的方法。eNB 1002也可包括调制器1018,其可复用信号,用于通过发射天线1008由发射机1020进行发送。
图11是可用于实现本文描述的功能的不同方面的另一个系统1100的方框图。在一个实例中,系统1100包括移动终端1102。如所示,移动终端1100可从一个或多个基站1104接收信号,并经由一个或多个天线1008将信号发送到一个或多个基站1004。此外,移动终端1102可包括从接收天线1008接收信息的接收机1110。在一个实例中,接收机1110可以操作性地与解调接收到的信息的解调器(Demod)1112关联。解调的信息可接着由处理器1114进行分析。处理器1114可耦合到存储器1116,其可储存与移动终端1102有关的数据和/或程序代码。此外,移动终端1102可使用处理器1114来执行方法400、500、600和/或其它类似和适当的方法。移动终端1102也可使用在前面的附图中描述的一个或多个组件,以实现所述功能。在一个实例中,组件由处理器1114实现。移动终端1102也可包括调制器1118,其可复用信号,用于通过发射天线1108由发射机1120进行发送。
现在参考图12,根据不同方面提供了无线多址通信系统的图示。在一个实例中,接入点1200(AP)包括多个天线组。如图12所示,一个天线组可包括天线1204和1206,另一个可包括天线1208和1210,且另一个可包括天线1212和1214。虽然在图12中对每个天线组只示出两个天线,应认识到,对每个天线组可利用更多或更少的天线。在另一实例中,接入终端1216可与天线1212和1214进行通信,其中天线1212和1214在前向链路1220上将信息发送到接入终端1216,并在反向链路1218上从接入终端1216接收信息。附加地和/或可选地,接入终端1222可与天线1206和1208进行通信,其中天线1206和1208在前向链路1226上将信息发送到接入终端1222,并在反向链路1224上从接入终端1222接收信息。在频分双工系统中,通信链路1218、1220、1224和1226针对通信可使用不同的频率。例如,前向链路1220可使用与反向链路1218所使用的不同的频率。
每组天线和/或其设计进行通信的区域可称为接入点的扇区。根据一个方面,天线组可设计成在接入点1200所覆盖的区域的扇区中与接入终端进行通信。在前向链路1220和1226的通信中,接入点1200的发射天线可利用波束成形,以便提高不同的接入终端1216和1222的前向链路的信噪比。此外,与通过单个天线传输到所有其接入终端的接入点相比,使用波束成形来传输到随机散布在其覆盖范围内的接入终端的接入点对邻近小区中的接入终端的引起更少的干扰。
接入点(例如接入点1200)可以是用于与终端进行通信的固定站,并也可称为基站、eNB、接入网络和/或其它适当的术语。此外,接入终端(例如接入终端1216或1222)也可称为移动终端、用户设备、无线通信设备、终端、无线终端和/或其它适当的术语。
现在参考图13,提供了示出示例性无线通信系统1300的方框图,在该系统1300中本文描述的不同方面可以运行。在一个实例中,系统1300是包括发射机系统1310和接收机系统1350的多输入多输出(MIMO)系统。然而,应认识到,发射机系统1310和/或接收机系统1350也可应用于多输入单输出系统,其中,例如,多个发射天线(例如,在基站上)可将一个或多个符号流发射到单个天线设备(例如,移动台)。此外,应认识到,可结合单输出到单输入天线系统来利用本文描述的发射机系统1310和/或接收机系统1350的多个方面。
根据一个方面,在发射机系统1310处提供了从数据源1312到发射(TX)数据处理器1314的多个数据流的业务数据。在一个实例中,每个数据流可接着经由相应的发射天线1324进行发送。此外,TX数据处理器1314可根据为每个相应的数据流选择的特定编码方案对每个数据流格式化、编码并交织业务数据,以便提供编码的数据。在一个实例中,每个数据流的编码数据可接着使用OFDM技术与导频数据一起进行复用。导频数据例如可以是以已知方式处理的已知的数据模式。此外,可在接收机系统1350使用导频数据来估计信道响应。返回发射机系统1310,可根据为每个相应的数据流选择的特定的调制方案(例如,BPSK、QSPK、M-PSK或M-QAM)来调制(即,符号映射)每个数据流经复用的导频和编码数据,以便提供调制符号。在一个实例中,可通过在处理器1330上执行指令和/或由处理器1330进行提供来确定每个数据流的数据率、编码和调制。
接着,所有数据流的调制符号可提供到TX处理器1320,其可进一步处理调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器1320可接着向NT个收发机1322a到1322t提供NT个调制符号。在一个实例中,每个收发机1322可接收并处理相应的符号流,以提供一个或多个模拟信号。每个收发机1322可接着进一步调节(例如,放大、滤波和上变频)模拟信号,以提供适合于在MIMO信道上传输的经调制的信号。因此,来自收发机1322a到1322t的NT个信号可接着分别从NT个天线1324a到1324t进行发送。
根据另一方面,所发送的调制信号可在接收机系统1350由NR个天线1352a到1352r进行接收。从每个天线1352接收的信号可接着提供到相应的收发机1354。在一个实例中,每个收发机1354可调节(例如,滤波、放大和下变频)相应的接收信号,数字化经调节信号以提供采样,并接着处理采样以提供相应的“接收”符号流。RX MIMO/数据处理器1360可接着接收来自NR个收发机1354的NR个接收符号流并根据特定的接收机处理技术处理这些符号流,以提供NT个“检测”符号流。在一个实例中,每个检测符号流可包括作为对相应的数据流进行传输的调制符号的估计的符号。RX MIMO/数据处理器1360可接着至少部分地通过解调、解交织和解码每个检测符号流来处理每个符号流,以恢复相应的数据流的业务数据。因此,通过RX MIMO/数据处理器1360进行的处理可以与在发射机系统1310处由TX MIMO处理器1320和TX数据处理器1314执行的处理互补。RXMIMO/数据处理器1360可附加地向数据宿1364提供经处理的符号流。
根据一个方面,由RX MIMO/数据处理器1360产生的信道响应估计可用于在接收机处执行空间/时间处理、调节功率电平、改变调制率或方案和/或其它适当的操作。此外,RX MIMO/数据处理器1360还可以估计信道特性,例如检测符号流的信噪干扰比(SNR)。RX MIMO/数据处理器1360接着可以向处理器1370提供估计的信道特性$。在一个实例中,RX MIMO/数据处理器1360和/或处理器1370还可以得到对系统的“操作”SNR的估计。处理器1370可接着提供信道状态信息(CSI),其可包括关于通信链路和/或接收数据流的信息。该信息可包括例如操作SNR。CSI可接着由TX数据处理器1318处理,由调制器1380调制,由收发机1354a到1354r调节,并发送回发射机系统1310。此外,接收机系统1350处的数据源1316可提供额外数据以由TX数据处理器1318进行处理。
返回发射机系统1310,来自接收机系统1350的调制信号可接着由天线1324接收,由收发机1322调节,由解调器1340解调,并由RX数据处理器1342处理,以恢复由接收机系统1350报告的CSI。在一个实例中,所报告的CSI可接着提供到处理器1330,并用于确定数据率以及用于一个或多个数据流的编码和调制方案。所确定的编码和调制方案可接着提供到收发机1322,用于量化和/或在以后到接收机系统1350的传输中使用。附加地和/或可选地,所报告的CSI可由处理器1330使用来产生对TX数据处理器1314和TX MIMO处理器1320的各种控制。在另一实例中,CSI和/或RX数据处理器1342所处理的其它信息可提供到数据宿1344。
在一个实例中,发射机系统1310处的处理器1330和接收机系统1350处的处理器1370在其相应的系统中引导操作。此外,发射机系统1310处的存储器1332和接收机系统1350处的存储器1372可分别提供由处理器1330和1370使用的程序代码和数据的存储器。此外,接收机系统1350处,各种处理技术可用于处理NR个接收信号,以检测NT个发送的符号流。这些接收机处理技术可包括空间接收机处理技术和空间-时间接收机处理技术,也可称之为均衡技术、和/或又称为“连续干扰消除”或“连续消除”接收机处理技术的“连续归零/均衡和干扰消除”接收机处理技术。
应理解,本文描述的方面可由硬件、软件、固件、中间件、微码或其任何组合实现。当系统和/或方法在软件、固件、中间件或微码、程序代码或代码段中实现时,它们可存储在机器可读介质例如存储组件中。代码段可表示过程、功能、子程序、程序、例程、子例程、模块、软件包、类、或指令的任何组合、数据结构或程序语句。代码段可通过传递和/或接收信息、数据、变量、参数或存储器内容来耦合到另一代码段或硬件电路。可使用任何适当的方式对信息、变量、参数、数据等进行传递、转发或传输,这些方式包括存储器共享、消息传递、令牌传递、网络传输等。
对于软件实现,本文描述的技术可使用执行本文所述的功能的模块(例如,程序、功能等)来实现。软件代码可储存在存储器单元中并由处理器执行。存储器单元可在处理器内或者处理器外部实现,在实现在处理器外部的情况下,其可经由本领域已知的各种方式通信地耦合到处理器。
上述内容包括一个或多个方面的实例。当然,不可能为了描述前面提到的方面的目的而描述组件或方法的每个可以想到的组合,但本领域技术人员可认识到,不同方面的很多进一步的组合和置换是可能的。因此,所述方面旨在包括落在所附权利要求的精神和范围内的所有此类变更、更改和变形。此外,关于在详细说明或权利要求中使用的词语“包含”的外延,该词语旨在表示包括在内的,其含义与词语“包括”在被用作权利要求里的过渡词时的释意相似。此外,详细描述或权利要求中使用的术语“或”意指“非排外的或”。

Claims (45)

1.一种方法,包括:
向接入点提供与所述接入点支持的通信技术相异的一种或多种通信技术有关的一个或多个参数,所述一种或多种通信技术潜在地受到来自于所述接入点的资源分配的干扰;以及
从所述接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数包括提供所述一种或多种通信技术中的每种通信技术的类型。
3.如权利要求2所述的方法,还包括确定使用所述一种或多种通信技术中的至少一个进行通信的共址无线电的存在,其中,所述提供所述一种或多种通信技术中的每种通信技术的类型的步骤至少部分地基于所述确定所述共址无线电的存在。
4.如权利要求2所述的方法,还包括从使用所述一种或多种通信技术中的至少一个进行通信的一个或多个设备接收信号,其中,所述提供所述一种或多种通信技术中的每种通信技术的类型的步骤至少部分地基于所述从所述一个或多个设备接收信号。
5.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括:提供所限定的用于所述一种或多种通信技术的一组资源的指示。
6.如权利要求5所述的方法,还包括从使用所述一种或多种通信技术进行通信的一个或多个设备接收该组资源的所述指示。
7.如权利要求5所述的方法,还包括至少部分地根据从使用所述一种或多种通信技术进行通信的一个或多个设备接收的一个或多个信号来产生该组资源的所述指示。
8.如权利要求7所述的方法,还包括至少部分地根据使用所述一种或多种通信技术进行通信的共址无线电所利用的资源来产生该组资源的所述指示。
9.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括提供使用所述一种或多种通信技术的设备发送信号的测量间隔。
10.如权利要求1所述的方法,其中,所述接收所述资源分配的步骤包括接收包括在潜在地干扰所述一种或多种通信技术的资源上的窄带分配的资源分配。
11.如权利要求10所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括在所述一种或多种通信技术的设备进行通信的时间周期期间向所述接入点报告低功率余量。
12.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括提供与全球定位系统(GPS)通信技术有关的一个或多个参数,其中,来自所述接入点的资源分配在频谱再生或第二谐波级次处潜在地干扰GPS通信技术。
13.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括提供与MediaFLO通信技术有关的一个或多个参数,其中,来自所述接入点的资源分配潜在地干扰MediaFLO通信。
14.如权利要求1所述的方法,其中,所述提供所述一个或多个参数的步骤包括提供与数字视频广播—手持式(DVB-H)通信技术有关的一个或多个参数,其中,来自所述接入点的资源分配潜在地干扰DVB-H通信。
15.一种无线通信装置,包括:
至少一个处理器,配置为:
向接入点发送指示与所述接入点支持的通信技术相异的通信技术有关的资源的一个或多个参数,以避免在上行链路资源分配期间进行分派;以及
从所述接入点接收与发送所述一个或多个参数有关的资源分配;以及
存储器,耦合到所述至少一个处理器。
16.如权利要求15所述的无线通信装置,其中,所述一个或多个参数包括所述通信技术的指示。
17.一种装置,包括:
用于在资源分配期间将与避免对与接入点支持的通信技术相异的通信技术造成干扰有关的一个或多个参数传递到所述接入点的模块;以及
用于从所述接入点接收响应于所述一个或多个参数的资源分配的模块。
18.如权利要求17所述的装置,其中,所述一个或多个参数包括所述通信技术的指示。
19.如权利要求18所述的装置,还包括用于确定使用所述通信技术进行通信的共址无线电的存在的模块,其中,所述指示基于确定所述共址无线电的存在。
20.如权利要求18所述的装置,还包括用于从使用所述通信技术进行通信的一个或多个设备接收一个或多个信号的模块,其中,所述指示基于接收所述一个或多个信号。
21.如权利要求17所述的装置,其中,所述一个或多个参数包括由使用所述通信技术进行通信的设备所利用的一组资源。
22.如权利要求21所述的装置,还包括用于从使用所述通信技术进行通信的一个或多个设备接收该组资源的指示的模块。
23.一种硬件装置,包括:
参数信令组件,用于在资源分配期间将与避免干扰与接入点支持的通信技术相异的通信技术有关的一个或多个参数传递到接入点;以及
分派接收组件,用于从所述接入点获取响应于所述一个或多个参数的资源分配。
24.如权利要求23所述的装置,其中,所述一个或多个参数包括所述通信技术的指示。
25.如权利要求24所述的装置,还包括干扰检测组件,用于确定使用所述通信技术进行通信的共址无线电的存在,其中,所述指示基于确定所述共址无线电的存在。
26.一种方法,包括:
接入点确定在与所述接入点支持的通信技术相异的一种或多种通信技术中用于通信的一个或多个资源;以及
产生减轻对所述一个或多个资源的干扰的用于移动设备的资源分配。
27.如权利要求26所述的方法,其中,所述产生所述资源分配的步骤包括选择所述一个或多个资源之外的用于所述资源分配的一组资源。
28.如权利要求26所述的方法,其中,所述产生所述资源分配的步骤包括选择在所述一个或多个资源中利用的一个或多个频带上的并且在与所述一个或多个资源中的时间周期不同的时间周期内的一组资源。
29.如权利要求26所述的方法,其中,所述产生所述资源分配的步骤 包括在直接干扰所述一个或多个资源或者在频谱再生或谐波级次乘积处进行干扰的频带的子集上产生窄频带分配。
30.如权利要求26所述的方法,其中,所述确定所述一个或多个资源的步骤包括当产生来自于所述移动设备的资源分配时,从所述移动设备接收请求,以避免在所述一种或多种通信技术中用于通信的资源。
31.如权利要求26所述的方法,其中,所述确定所述一个或多个资源的步骤包括从所述移动设备接收在所述一种或多种通信技术中用于通信的所述一个或多个资源的指示。
32.如权利要求26所述的方法,其中,所述确定所述一个或多个资源的步骤包括从所述移动设备接收在所述一种或多种通信技术中的通信出现的测量间隔。
33.如权利要求26所述的方法,其中,所述确定所述一个或多个资源的步骤包括在与所述一个或多个资源有关的时间周期期间从所述移动设备接收低余量报告,以及,产生所述资源分配包括在所述时间周期期间向所述移动设备分配与所述一个或多个资源有关的窄频带资源。
34.如权利要求26所述的方法,其中,所述一种或多种通信技术之一是全球定位系统(GPS)技术、MediaFLO技术或数字视频广播—手持式(DVB-H)技术。
35.一种无线通信装置,包括:
至少一个处理器,配置为:
接收与在与所述装置支持的通信技术相异的一种或多种通信技术中用于通信的资源有关的一个或多个参数;
至少部分地根据所述一个或多个参数产生用于移动设备的资源分配;以及
存储器,耦合到所述至少一个处理器。
36.如权利要求35所述的无线通信装置,其中,所述至少一个处理器产生所述资源分配,以包括不同于在所述一种或多种通信技术中用于通信的所述资源的一组资源。
37.如权利要求35所述的无线通信装置,其中,所述至少一个处理器产生所述资源分配,以包括在所述一种或多种通信技术中用于通信的资源中的并且在与所述一种或多种通信技术所利用的时间周期不同的时间周期内的一个或多个频带。
38.一种装置,包括:
用于接收关于与所述装置支持的通信技术相异的一种或多种通信技术用于通信的资源的一个或多个参数的模块;以及
用于至少部分地根据所述一个或多个参数产生用于移动设备的资源分配的模块。
39.如权利要求38所述的装置,其中,所述资源分配包括不同于所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源的一组资源。
40.如权利要求38所述的装置,其中,所述资源分配包括处于所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源中使用的频带上并且在与所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源中的时间周期不同的时间周期内的一组资源。
41.如权利要求38所述的装置,其中,所述资源分配是对所述一种或多种通信技术中的通信潜在地造成干扰的所述资源中的频带的子集上的窄频带分配。
42.如权利要求38所述的装置,其中,所述一个或多个参数由所述移 动设备接收,并包括避免由所述一种或多种通信技术利用的资源的请求。
43.一种硬件装置,包括:
参数信号接收组件,用于从移动设备获取包括关于与所述装置支持的通信技术相异的一种或多种通信技术用于通信的资源的一个或多个参数的信号;以及
资源分派组件,用于至少部分地根据所述一个或多个参数产生用于所述移动设备的资源分配。
44.如权利要求43所述的装置,其中,所述资源分配包括所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源之外的一组资源。
45.如权利要求43所述的装置,其中,所述资源分配包括在所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源中使用的频带上的并且在与所述一种或多种通信技术用于通信的所述资源中的时间周期不同的时间周期内的一组资源。
CN200980135417.6A 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理 Active CN102150449B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510468523.3A CN105163390B (zh) 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US9659308P 2008-09-12 2008-09-12
US61/096,593 2008-09-12
US9873608P 2008-09-19 2008-09-19
US61/098,736 2008-09-19
US12/557,435 2009-09-10
US12/557,435 US8958371B2 (en) 2008-09-12 2009-09-10 Interference management for different wireless communication technologies
PCT/US2009/056730 WO2010030938A1 (en) 2008-09-12 2009-09-11 Interference management for different wireless communication technologies

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510468523.3A Division CN105163390B (zh) 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102150449A CN102150449A (zh) 2011-08-10
CN102150449B true CN102150449B (zh) 2015-07-29

Family

ID=41510860

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200980135417.6A Active CN102150449B (zh) 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理
CN201510468523.3A Active CN105163390B (zh) 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510468523.3A Active CN105163390B (zh) 2008-09-12 2009-09-11 对不同的无线通信技术的干扰管理

Country Status (12)

Country Link
US (2) US8958371B2 (zh)
EP (2) EP2345274B1 (zh)
JP (1) JP5313353B2 (zh)
KR (1) KR101267694B1 (zh)
CN (2) CN102150449B (zh)
CA (1) CA2736874C (zh)
ES (1) ES2834173T3 (zh)
HK (1) HK1218483A1 (zh)
RU (1) RU2493676C2 (zh)
SG (1) SG193864A1 (zh)
TW (1) TWI403193B (zh)
WO (1) WO2010030938A1 (zh)

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8958371B2 (en) 2008-09-12 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Interference management for different wireless communication technologies
US8705494B2 (en) * 2009-12-08 2014-04-22 Intel Corporation WiMAX scheduling algorithm for co-located WiFi and WiMAX central points
US8451776B2 (en) 2010-03-31 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence
US8666328B2 (en) 2010-07-12 2014-03-04 Apple Inc. Wireless circuitry with reduced harmonic interference
US9497636B2 (en) 2010-07-26 2016-11-15 Nokia Technologies Oy Apparatus and method to reduce interference between disparate communication systems
CN103004256B (zh) * 2010-08-13 2016-08-24 中兴通讯股份有限公司 一种终端设备实现通信的方法及系统
CN102404800B (zh) 2010-09-15 2014-07-09 华为技术有限公司 数据传输处理方法、装置及系统
US9894674B2 (en) * 2011-02-07 2018-02-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for system level solution for different service co-existence
US8605615B2 (en) 2011-03-18 2013-12-10 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence with a system on an adjacent frequency band having a time-dependent configuration
GB2489702A (en) * 2011-04-04 2012-10-10 Nec Corp Determining interference between first and second radio technologies in a mobile communications device
US8724492B2 (en) 2011-04-08 2014-05-13 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence on adjacent frequency bands
EP2698000A4 (en) * 2011-04-11 2015-04-22 Nokia Corp DEVICE AND METHOD FOR REDUCING INTERFERENCE BETWEEN SEPARATE COMMUNICATION SYSTEMS
WO2012148204A2 (ko) * 2011-04-27 2012-11-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 idc단말에 의한 간섭 정보 로깅 및 보고 방법과 이를 지원하는 장치
CN102811450B (zh) * 2011-06-03 2017-12-12 中兴通讯股份有限公司 小区变更时的干扰信息处理方法及装置、用户设备
US9521632B2 (en) * 2011-08-15 2016-12-13 Google Technology Holdings LLC Power allocation for overlapping transmission when multiple timing advances are used
CN103002450B (zh) * 2011-09-13 2018-03-02 中兴通讯股份有限公司 一种频段间载波聚合自干扰的处理方法和装置
US9819442B2 (en) * 2012-03-16 2017-11-14 Intel Deutschland Gmbh Internal interference signaling
KR101415410B1 (ko) * 2012-04-20 2014-07-07 인하대학교 산학협력단 Tv 화이트 스페이스에서 스펙트럼 에티켓 및 유전자 알고리즘을 사용한 wran과 wlan의 효율적 주파수 공유 시스템 및 방법
GB2501902A (en) * 2012-05-09 2013-11-13 Nec Corp In-device coexistence interference avoidance
US9661508B2 (en) * 2012-05-14 2017-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for determining a signal estimate by scaling
US9622230B2 (en) * 2012-05-17 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Narrow band partitioning and efficient resource allocation for low cost user equipments
US9655131B2 (en) * 2012-08-03 2017-05-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting indication in wireless communication system
GB2504758B (en) * 2012-08-09 2015-02-25 Broadcom Corp Apparatus and methods for interference mitigation
US9197166B2 (en) 2012-09-26 2015-11-24 Apple Inc. Increasing power amplifier linearity to facilitate in-device coexistence between wireless communication technologies
WO2014051576A1 (en) 2012-09-26 2014-04-03 Apple Inc. Transmission power modulation to facilitate in-device coexistence between wireless communication technologies
US9781684B2 (en) * 2013-06-20 2017-10-03 Google Technology Holdings LLC Method and network entity for reducing inter-network interference
US9629144B1 (en) * 2014-11-03 2017-04-18 Sprint Spectrum L.P. Management of time segment use for wireless communication
ITMI20141970A1 (it) * 2014-11-14 2016-05-14 Telecom Italia Spa Metodo e sistema per l'allocazione di risorse radio in uplink
US9674809B1 (en) * 2014-11-17 2017-06-06 Sprint Spectrum L.P. Management of component carriers based on time segment coordination
RU2599952C2 (ru) * 2014-12-26 2016-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ваймарк Системс" Способ уменьшения интерференций при распределении ресурсов wi-fi сети
US10064178B1 (en) 2016-06-21 2018-08-28 Sprint Spectrum L.P. Dynamic reconfiguration of air interface to provide time division multiplexed support for multiple radio access technologies
WO2018058455A1 (en) * 2016-09-29 2018-04-05 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America User equipment, base station and wireless communication method
WO2018232718A1 (zh) * 2017-06-23 2018-12-27 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
US10791560B2 (en) * 2017-09-28 2020-09-29 Intel Corporation Distributed and adaptive heterogeneous wireless communication management
US10652860B2 (en) 2018-02-27 2020-05-12 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Resource unit allocation for orthogonal-frequency-division multiple access communications
KR102273913B1 (ko) * 2018-08-20 2021-07-07 한양대학교 산학협력단 무선통신 시스템에서 단말 정보 수집장치의 상향링크 간섭제어 방법 및 장치
CN109861696A (zh) * 2018-12-21 2019-06-07 惠州Tcl移动通信有限公司 一种天线调节方法及天线系统终端
US11265878B1 (en) 2019-12-09 2022-03-01 Sprint Communications Company L.P. Primary component carrier control in a wireless access node that uses multiple radio frequency bands
LU101678B1 (en) 2020-03-12 2021-09-13 Fbconsulting S A R L Method and system for interference mitigation among wireless communication networks
CN113473622B (zh) * 2021-06-25 2022-05-17 荣耀终端有限公司 Ofdma频域资源调度方法、sta、ap及通信系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0802692A2 (en) * 1996-04-19 1997-10-22 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for controlling a base station
WO2005101888A1 (en) * 2004-04-15 2005-10-27 Alvarion Ltd. Handling communication interferences in wireless systems
WO2007031961A2 (en) * 2005-09-16 2007-03-22 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method of recovering communication access in dynamic spectrum access wireless systems
CN101305635A (zh) * 2005-09-16 2008-11-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 动态频谱接入无线系统中的频谱管理

Family Cites Families (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6603748B1 (en) * 1999-04-08 2003-08-05 Lucent Technologies Inc. System and method for prevention of reverse jamming due to link imbalance in wireless communication systems
JP3968514B2 (ja) * 2002-07-05 2007-08-29 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7133354B2 (en) * 2002-08-26 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Synchronization techniques for a wireless system
US7388845B2 (en) * 2002-08-26 2008-06-17 Qualcomm Incorporated Multiple access wireless communications system using a multisector configuration
US20040179480A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system
JP2005006287A (ja) * 2003-05-20 2005-01-06 Hitachi Ltd パイロット信号の送受信方法及び基地局装置及び端末装置
EP1668939B1 (en) * 2003-09-30 2010-09-01 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) System and method for reporting measurements in a communication system
GB2406755B (en) * 2003-10-04 2008-07-02 Motorola Inc Communication system, communication unit and method of sharing a communication resource
WO2005062798A2 (en) * 2003-12-19 2005-07-14 Ibis Telecom, Inc. Base station interference control using timeslot resource management
US7184792B2 (en) * 2004-02-10 2007-02-27 Qualcomm Incorporated Delayed data transmission in a wireless communication system after physical layer reconfiguration
JP4652846B2 (ja) * 2004-03-11 2011-03-16 パナソニック株式会社 通信端末装置および通信中継方法
US7584397B2 (en) * 2004-06-10 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes
US7933247B2 (en) * 2004-11-18 2011-04-26 Sanjay M. Gidwani Real-time scalable wireless switching network
US7548752B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
WO2007031957A2 (en) 2005-09-16 2007-03-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Spectrum management in dynamic spectrum access wireless systems
KR101252725B1 (ko) 2005-09-16 2013-04-08 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 동적 스펙트럼 액세스 무선 시스템에서 점유 사용자로의통지
WO2007091202A2 (en) * 2006-02-06 2007-08-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Hybrid wlan-gsm device synchronization to eliminate need for costly filters
ATE480052T1 (de) * 2006-03-01 2010-09-15 Nokia Corp Steuerung eines empfängers zur verringerung des einflusses durch eine störung
US20080095050A1 (en) * 2006-03-07 2008-04-24 Qualcomm Incorporated Method and system for de-assignment of resources in a wireless communication system
US7480504B2 (en) * 2006-05-31 2009-01-20 Motorola, Inc. Method and system to compensate for failed network access using disparate access technologies
US8320244B2 (en) * 2006-06-30 2012-11-27 Qualcomm Incorporated Reservation based MAC protocol
JP2008017325A (ja) 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム
US7620370B2 (en) * 2006-07-13 2009-11-17 Designart Networks Ltd Mobile broadband wireless access point network with wireless backhaul
WO2008007437A1 (fr) * 2006-07-14 2008-01-17 Fujitsu Limited Système de communication mobile et station de base
US8325703B2 (en) 2006-08-16 2012-12-04 Nokia Corporation Multiradio scheduling including clock synchronization validity protection
DE112006004119A5 (de) * 2006-09-06 2009-08-13 Siemens Aktiengesellschaft Kurzschlussstrombegrenzer
KR100961746B1 (ko) * 2006-10-02 2010-06-07 삼성전자주식회사 다중 홉 중계방식을 사용하는 무선통신시스템에서 자원할당 장치 및 방법
TWI420851B (zh) * 2006-10-27 2013-12-21 Lg Electronics Inc 用於控制通道和廣播多播信號之輔助確認通道回饋
US20080146269A1 (en) * 2006-12-14 2008-06-19 Pirzada Fahd B System and method for antenna resource management in non-harmonized RF spectrum
US10069591B2 (en) 2007-01-04 2018-09-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed spectrum sensing for wireless communication
JP5247034B2 (ja) * 2007-01-09 2013-07-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び送信電力決定方法
EP2120475B1 (en) * 2007-01-31 2012-08-22 Sharp Kabushiki Kaisha Exchange of an interference table between base stations
US7899015B2 (en) * 2007-03-02 2011-03-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for resource reuse in a communication system
EA016111B1 (ru) * 2007-06-12 2012-02-28 Шарп Кабусики Кайся Устройство базовой станции, устройство мобильной станции, программа, способ запроса синхронизации восходящей линии связи и способ передачи сигнала измерения сдвига синхронизации
GB0715560D0 (en) * 2007-08-10 2007-09-19 Nortel Networks Ltd Sub banded frequency arrangement for femtocells
GB2453525B (en) * 2007-09-26 2011-11-02 Motorola Inc Radio resource management
US8068454B2 (en) * 2007-11-07 2011-11-29 Motorola Solutions, Inc. System for enabling mobile coverage extension and peer-to-peer communications in an ad hoc network and method of operation therefor
CN101442838A (zh) * 2007-11-23 2009-05-27 Nxp股份有限公司 使用双工器实现多模待机终端的系统
US8521206B2 (en) * 2008-04-22 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Interference management with reduce interference requests and interference indicators
US8522312B2 (en) * 2008-05-13 2013-08-27 At&T Mobility Ii Llc Access control lists and profiles to manage femto cell coverage
KR20110102288A (ko) * 2008-06-18 2011-09-16 스파이더클라우드 와이어리스, 인크. 모니터링 결과들에 기초하여 네트워크 모니터링 및/또는 자동화 디바이스 구성들을 조정하기 위한 방법들 및 장치
EP2327272B1 (en) * 2008-07-17 2013-06-05 Nokia Siemens Networks OY Device-to-device communications in cellular system
US8355734B2 (en) * 2008-08-07 2013-01-15 Apple Inc. Wireless system
US8958371B2 (en) 2008-09-12 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Interference management for different wireless communication technologies
US8219105B2 (en) * 2008-10-01 2012-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio resource allocation to reduce uplink interference
US7773513B2 (en) * 2008-10-30 2010-08-10 Motorola, Inc. Admission control for a heterogeneous communication system
US8780821B2 (en) * 2009-02-20 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Channel interleaver for transmission of multiple code blocks in a wireless communication system
KR101607988B1 (ko) * 2009-04-23 2016-04-12 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 간섭 완화를 위한 장치 및 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0802692A2 (en) * 1996-04-19 1997-10-22 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for controlling a base station
WO2005101888A1 (en) * 2004-04-15 2005-10-27 Alvarion Ltd. Handling communication interferences in wireless systems
WO2007031961A2 (en) * 2005-09-16 2007-03-22 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method of recovering communication access in dynamic spectrum access wireless systems
CN101305635A (zh) * 2005-09-16 2008-11-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 动态频谱接入无线系统中的频谱管理

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011114076A (ru) 2012-10-20
JP2012502599A (ja) 2012-01-26
WO2010030938A1 (en) 2010-03-18
US8958371B2 (en) 2015-02-17
EP2345274B1 (en) 2020-09-02
KR101267694B1 (ko) 2013-05-24
ES2834173T3 (es) 2021-06-16
JP5313353B2 (ja) 2013-10-09
SG193864A1 (en) 2013-10-30
TW201108771A (en) 2011-03-01
US9491773B2 (en) 2016-11-08
CA2736874A1 (en) 2010-03-18
CA2736874C (en) 2016-10-18
US20150105092A1 (en) 2015-04-16
CN105163390A (zh) 2015-12-16
US20100067469A1 (en) 2010-03-18
CN102150449A (zh) 2011-08-10
EP2345274A1 (en) 2011-07-20
EP3755096A1 (en) 2020-12-23
CN105163390B (zh) 2019-04-23
TWI403193B (zh) 2013-07-21
HK1218483A1 (zh) 2017-02-17
KR20110063829A (ko) 2011-06-14
RU2493676C2 (ru) 2013-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102150449B (zh) 对不同的无线通信技术的干扰管理
CN101843131B (zh) 在无线通信系统中的资源调节
CN102007808B (zh) 毫微微小区的控制资源的分配以避免与宏小区的干扰
US9247508B2 (en) Transmission power control for signals used by user equipment terminals for device-to-device services
JP5507755B2 (ja) 電力ヘッドルーム報告
EP2798886B1 (en) Method and apparatus for detecting and mitigating radio interference among user equipment and base stations of geographically co-located and spectrally distinct wireless systems
US9647808B2 (en) Bandwidth in wireless communications
CN102696270A (zh) 在无线通信中用于支持管理动作以得到甚高吞吐量的方法和设备
CN103262599A (zh) 在协调多点传输环境中提供干扰测量的方法和设备
US10716022B2 (en) Systems and methods for calculating uplink pathloss in a WLAN
US20220159670A1 (en) Systems and methods of client device grouping for uplink transmission in a wlan
EP2900029A1 (en) Joint wlan power and rate control to mitigate co-located LTE TDD interference
US9402187B2 (en) Apparatus, method, computer program for communication and system thereof
Ruttik et al. Does ambient backscatter communication need additional regulations?
WO2021207959A1 (zh) 重复传输方法、装置及可读存储介质
US20150181536A1 (en) Power Control in Wireless Communications
US20230224715A1 (en) Access point, station, and information transmission method
WO2022083481A1 (en) Access point, station, and wireless communication method
US11812438B2 (en) Specifying a transmission-time limit for uplink multi-user communication
AU2015213426B2 (en) Method and apparatus for detecting and mitigating radio interference among user equipment and base stations of geographically co-located and spectrally distinct wireless systems
CN114424633A (zh) 信息传输方法、装置、通信设备和存储介质
WO2023185562A1 (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
Saki et al. Stochastic resource allocation for hybrid spectrum access ofdma-based cognitive radios
US20240031117A1 (en) Simultaneous transmit and receive (str) multi-link operation

Legal Events

Date Code Title Description
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