CN108513346B - 无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法 - Google Patents

无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108513346B
CN108513346B CN201810316575.2A CN201810316575A CN108513346B CN 108513346 B CN108513346 B CN 108513346B CN 201810316575 A CN201810316575 A CN 201810316575A CN 108513346 B CN108513346 B CN 108513346B
Authority
CN
China
Prior art keywords
symbol
information
base station
power amplifier
unit
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
CN201810316575.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108513346A (zh
Inventor
李东根
朴荣培
崔英圭
金起伯
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.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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 Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN108513346A publication Critical patent/CN108513346A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108513346B publication Critical patent/CN108513346B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • H04W52/028Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof switching on or off only a part of the equipment circuit blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • H03G3/3042Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers
    • 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

提供了一种用于控制基于正交频分多址OFDMA的无线通信系统中的基站的功率放大器的方法,所述方法包括:在所述基站的射频RF处,基于比特信息确定每个符号是否包括用户数据,所述比特信息位于在通用公共无线电接口CPRI上发送的帧的特定位置中;在所述RF处,控制在子帧中的第一符号的持续时间内关闭功率放大器的偏置,所述第一符号不包括用户数据;和在所述RF处,控制在所述子帧中的第二符号的持续时间内开启所述功率放大器的偏置,所述第二符号包括用户数据。

Description

无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法
本申请是如下申请(申请号为201180040369.X,申请日为2011年6月16日,发明名称为“基于正交频分多址的无线通信系统中基站的发送功率控制方法”)的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线通信。更具体地,本发明涉及基于正交频分多址OFDMA的无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法。
背景技术
近年来移动通信服务已经从基本的语音通信服务演进为基于诸如全球微波互联接入(WiMAX)和长期演进(LTE)的高速无线通信技术的高级的数据通信服务。这些高速无线通信技术采用OFDMA作为多址方案。
为了在高移动性环境下发送大量的多媒体数据,需要一种能够支持调制信号的增加的带宽和高的峰均功率比的功率放大器。由于数据通信的特性,数据业务量很可能根据用户的服务接入时间和服务类型而突然波动。
同时,考虑到全球变暖,已经开始讨论绿色基站收发台(BTS)和低功率基站。该讨论中最关心的是改善消耗超过基站功率的50%的射频(RF)功率放大器的能量效率,和针对数据业务的快速变化的系统优化。
发明内容
技术问题
因此需要开发一种用于控制基站的RF功率放大器的功耗的方法。
解决方案
本发明的一方面是解决至少上述问题和/或缺点,并且提供至少如下所述的优点。因此,本发明的一方面是提供一种用于基站的功率放大器的发送功率控制方法和装置,其通过当根据用户数据量改变射频(RF)输出功率时,将功率放大器控制为工作在最大效率区域,而能够最小化功耗。
本发明的另一方面是提供一种用于基站的功率放大器的发送功率控制方法和装置,其通过根据数据业务来控制功率放大器的功率导通/截止而能够减少功耗。
本发明的另一方面是提供一种用于从数字单元向RF单元转移用户数据分配信息的接口。
根据本发明的一方面,提供了一种在基于正交频分多址(OFDMA)的无线通信系统中用于控制基站的功率放大器的方法。该方法包括:检查无线电资源的调度信息,基于该调度信息检测不携载用户数据的符号,以及对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,断开功率放大器的偏置。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于基于OFDMA的无线通信系统的基站。该系统包括:控制器,用于通过参考无线电资源的调度信息,获取不携载用户数据的符号的信息;及RF单元,用于通过参考由控制器提供的符号信息,对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,断开施加到功率放大器的偏置。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于基于OFDMA的无线通信系统的基站。该系统包括:控制器,包括用于分配无线电资源的调度器;及RF单元,其基于帧内的各个符号的发送功率来获取关于不携载用户数据的符号的信息,并用于对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,断开施加到功率放大器的偏置。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于控制基于正交频分多址OFDMA的无线通信系统中的基站的功率放大器的方法,所述方法包括:在所述基站的射频RF处,基于比特信息确定每个符号是否包括用户数据,所述比特信息位于在通用公共无线电接口CPRI上发送的帧的特定位置中;在所述RF处,控制在子帧中的第一符号的持续时间内关闭功率放大器的偏置,所述第一符号不包括用户数据;和在所述RF处,控制在所述子帧中的第二符号的持续时间内开启所述功率放大器的偏置,所述第二符号包括用户数据。
根据本发明的另一方面,提供了一种无线通信系统中的基站,所述基站包括:射频(RF)单元,被配置为:在所述基站的射频RF处,基于比特信息确定每个符号是否包括用户数据,所述比特信息位于在通用公共无线电接口CPRI上发送的帧的特定位置中;控制在子帧中的第一符号的持续时间内关闭功率放大器的偏置,所述第一符号不包括用户数据;以及控制在所述子帧中的第二符号的持续时间内开启所述功率放大器的偏置,所述第二符号包括用户数据。
从如下结合附图公开了本发明的示范性实施例的详细说明中,本发明的其他方面、优点和显著特征将对本领域技术人员变得清楚。
有益效果
通过对于其中不发送用户数据的符号持续时间来断开基站的功率放大器的偏置,根据本发明的基站的发送功率控制方法能够减少基站的功耗。
附图说明
从如下结合附图的描述中,本发明特定示范性实施例的以上和其他方面、特征和优点将变得更加清楚,其中:
图1是示出根据本发明的示范性实施例的,施加到全球微波互联接入(WiMAX)系统中的基站的功率放大器的偏置的接通/断开时序的图;
图2a是示出根据本发明的示范性实施例的基站的配置的框图;
图2b是示出根据本发明的示范性实施例的基站中用于从控制器向RF单元转移符号信息的接口的配置的框图;
图3是示出根据本发明的示范性实施例的,通过第一接口单元向DU-RU连接器转移的下行链路子帧的信息结构的图;
图4是示出根据本发明示范性实施例的,在其中下行链路子帧开始的第一CPRI基本帧的结构的图;
图5是示出根据本发明的示范性实施例的基站的发送功率控制方法的流程图;
图6是示出根据本发明的示范性实施例的基站的配置的框图;
图7是示出根据本发明的示范性实施例的基站的发送功率控制方法的流程图;以及
图8是示出根据本发明的示范性实施例的施加到无线通信系统中的基站的功率放大器的偏置的接通/断开时序的图。
在整个附图中,应该注意到相似的参考标号用来描述相同的或相似的元件、特征和结构。
具体实施方式
提供以下参照附图的描述以帮助对由权利要求及其等同内容限定的本发明的示范性实施例的全面理解。它包括帮助理解的各种特定细节,但是这些细节将被认为仅是示范性的。因此,那些本领域普通技术人员将认识到,可以对在此描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本发明的范围和精神。此外,为了清楚和简明,可以省略公知功能和结构的描述。
在下面的描述和权利要求中使用的术语和词不限于它们的词典意义,而是其仅仅通过发明人使用以使得本发明的理解能够清楚和一致。因此,对本领域那些技术人员而言显而易见的是,提供本发明的示范性实施例的以下描述仅为了说明目的,而不是为了对由所附权利要求及其等同内容定义的本发明进行限制的目的。
将理解地是,除非上下文另外明确指出,否则单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数形式。因此,例如,提及“一个部件表面”包括提及一个或多个这种表面。
在下文中,使用两个示范性实施例来描述用于控制基站的功率放大器的方法。在第一示范性实施例中,控制器向射频(RF)单元发送不携载数据的符号的信息,使得RF单元控制功率放大器的导通/截止状态。在第二示范性实施例中,RF单元直接检测不携载用户数据的符号,并基于是否检测到符号携载用户数据来控制功率放大器的导通/截止状态。第一示范性实施例还包括一种提供用于从数字单元(DU)(控制器)向RF单元转移符号信息的接口的方法。
在正交频分多址(OFDMA)系统中,在频域给控制和数据信道分配子载波,并且在时间域给其分配符号。根据系统的类型和系统的技术标准,确定如何将子载波和符号映射到分配给移动终端的控制和数据信道。在高级长期演进(LTE)(LTE-A)系统的示范性例子中,将资源块(RB)被定义为频域中的12个连续的子载波和时域上14个符号。
当将用户数据映射到分配给该终端的RF资源时,认为在频域上执行资源映射是优选的。在这种频域优选的资源映射方案中,首先跨越整个系统带宽在一个符号中执行用户数据映射,然后在下一下符号中执行。在使用频域优选的资源映射方案的情况下,可以存在携载导频信号而不携载用户数据的符号。因为所述导频符号不携载用户数据,所以可以在所述导频符号期间断开功率放大器的偏置。
图1是示出根据本发明的示范性实施例的,施加到全球微波互联接入(WiMAX)系统中的基站的功率放大器的偏置的接通/断开时序的图。在图1中,y轴表示信号的幅度,而x轴表示时间。
参照图1,将时间轴划分为时段A、时段B和时段C。在时段A中,同时携载数据信号和导频信号,而在时段B中仅携载导频信号,并且在时段C中不携载信号。当然,虽然功率放大器导通,但是根据调度信息在时段B中也可能不携载信号。
在常规的WiMAX系统中,不考虑时段A、B和C的差异,功率放大器的偏置一直接通。然而,对于期间不发送数据的时段B,不需要接通偏置。在本发明的示范性实施例中,对于时段B,基站进行控制,以断开功率放大器的偏置以便减少基站的功耗。
下文中对示范性实施例中用于控制基站的功率放大器的方法进行描述。
<第一示范性实施例>
在本发明的示范性实施例中,控制器向RF单元发送不携载用户数据的符号的信息,使得RF单元基于该信息来控制功率放大器的导通/截止状态。
图2a是示出根据本发明的示范性实施例的基站的配置的框图。
参照图2a,根据此示范性实施例的基站包括:包括具有符号位置指示器230的调度器220和调制解调器235的控制器210;存储器215;以及包括帧同步检测器250、符号位置检测器260、偏置控制器270和功率放大器280的RF单元240。
控制器210控制用于向最终用户终端提供移动通信服务的基站的操作。在本发明的示范性实施例中,可以将控制器210称为数字单元,以将其与为无线通信功能负责的RF单元240相区别。更具体地,在本发明的示范性实施例中,控制器210可以控制内部功能块之间的信令,从而对于不携载用户数据的符号期间断开功率放大器的偏置。控制器210可以进一步包括调制解调器235和具有符号位置识别器230的调度器220。
调度器220执行关于要向最终用户终端发送的控制信号和用户数据的调度。根据本发明的示范性实施例,调度器220首先跨越整个系统带宽在一个符号中执行资源调度,然后在下一个符号中进行。通过用这种方式分配资源,可以存在不携载用户数据的至少一个符号。
符号位置指示器230输出基于由调度器220所提供的资源分配信息而生成的非数据符号指示信息。非数据符号指示信息可以包括符号位置信息(例如,非数据符号的起始点)和/或非数据符号的数目,但是不限于这种信息。在下文中描述的本发明的示范性实施例中,可以将符号信息定义为关于每帧中不映射用户数据的符号的信息。符号信息可以是,例如,关于不向其映射用户数据的符号的位置信息(即,开始点),或者所述符号的数目,但是不限于此。
根据本发明的示范性实施例,调度器220可以临时存储关于该符号的信息。
虽然描述针对的是符号位置指示器230获得关于不携载用户数据的符号的信息的情况,但是本发明不限于此。根据本发明的示范性实施例,符号位置指示符230可以被配置为用于获得关于携载用户数据的至少一个符号和不携载用户数据的符号的信息。即,符号位置指示器230可以输出关于携载用户数据的符号和不携载数据的符号二者的符号信息。
因为在此示范性实施例中的调度器220和符号位置指示器230两者都集成在控制器210中,所以该符号位置指示器230可以直接从调度器220获得调度信息,即,资源分配信息。符号位置指示器230向调制解调器发送符号信息。
调制解调器235输出使用基于调度器220的资源分配信息的预定的调制和编码方案而生成的基带信号的符号。同时,调制解调器235获得关于不向其映射用户数据的符号的信息,并向RF单元240发送此信息。稍后描述用于从调制解调器235向RF单元240转移符号信息的接口。
RF单元240负责处理携载向终端发送的控制信号和用户数据的无线电信号。虽然图中没有描绘出来,但是RF单元240可以包括用于上变频和放大发送信号的RF发送器,和用于低噪放大和下变频所接收的信号的RF接收器。在图2a中,仅描绘了RF发送器(Tx)的部分。RF单元240可以通过无线电信道接收控制信号和数据,并且可以向控制器输出控制信号和数据,并通过无线电信道发送从控制器210输入的数据。
在本发明的示范性实施例中,RF单元240,具体地,RF发送器包括帧同步检测器250、符号位置检测器260、偏置控制器270和功率放大器280。
帧同步检测器250负责获得帧同步和符号同步。
符号位置检测器260基于由控制器210提供的符号信息,检测要发送的每一帧中不携载用户数据的符号。符号位置检测器260还可以基于符号信息来计算携载用户数据的符号的长度(或持续时间),并向偏置控制器270转移该符号长度信息。
虽然描述针对的是符号位置检测器260检测不携载用户数据的符号的位置并计算携载用户数据的符号的长度的示范性情况,但是本发明不限于此,并且可以在有或没有修改的其它实施例中实现。
根据本发明的示范性实施例,符号位置检测器260可以被配置为检测携载用户数据的符号和不携载用户数据的符号中的至少一个,并计算每个符号的长度。
偏置控制器270从符号位置检测器260接收携载用户数据的符号的符号长度信息。偏置控制器270基于符号长度信息可以控制施加到功率放大器280的偏置的接通/断开状态。更详细地,对于携载用户数据的符号的符号持续时间,偏置控制器270向功率放大器280发布(issue)ON控制信号以将其导通。此外,对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,偏置控制器270向功率放大器280发布OFF控制信号以将其截止。
功率放大器280放大要向移动终端发送的信号(符号)的功率。更具体地,在本发明的示范性实施例中,在偏置控制器270的控制下,对于携载用户数据的符号的符号持续时间,功率放大器280导通以发送经功率放大的信号。此外,对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,功率放大器280截止,导致无传输。
图2b是示出在根据本发明的示范性实施例的基站中用于从控制器向RF单元转移符号信息的接口的配置的框图。
在下面的描述中,基站的内部接口,更具体地,连接控制器210和RF单元240的接口遵循通用公共无线电接口(CPRI),但是其不限于此。
参照图2b,调制解调器235包括用于转移符号信息的第一接口单元236。调制解调器235将从存储器215获得的符号信息转换为下行链路子帧信息(稍后描述),并经由第一接口单元236向DU-RF单元(RU)连接单元245转移该下行链路子帧信息。根据本发明的示范性实施例,彼此连接的第一和第二接口单元236和237是自动数据接口总线接口(ADI BUS)。
在这种情况下,可以如图3中所示构造经由第一接口单元236向DU-RU连接单元245转移的下行链路子帧信息。
图3是示出根据本发明的示范性实施例,通过第一接口单元向DU-RU连接器转移的下行链路子帧的信息结构的图。
参照图3,该下行链路子帧信息包括指示下行链路子帧的开始点的控制信息区域310和数据采样区域320。在此情况中,将时段P0的四比特b0至b3被设置为“1111”,以作为指示下行链路子帧的开始的开始指示符。此外,保留时段P0的八比特p8至p15,以用于将来的使用。在本发明的示范性实施例中,作为控制区域310的第一控制信号的时段P0的保留的八比特b8至b15被用于符号信息。
在基于电气和电子工程师协会(IEEE)802.16e的全球微波互联接入(WiMAX)的情况下,构成下行链路子帧的OFDM符号的最大数目是35,虽然这根据时分复用(TDD)符号率而变化,但是这意味着八比特足够指示符号信息。
DU-RU连接单元245建立控制器210和RF单元240之间的连接,并且向RF单元240转移该符号信息。为此目的,DU-RU单元245包括第二接口单元237、转换单元238和第三接口单元239。
第二接口单元237将从第一接口单元236接收的下行链路子帧信息转移到转换单元238。
转换单元238分析所接收的下行链路子帧信息,以提取符号信息和数据采样。转换单元238还根据CPRI协议,将提取出来的符号信息和数据采样转换为基本帧信息。在使用10MHz信道带宽和双流2发送2接收(2T2R)的情况下,在12个CPRI基本帧中发送35个WiMAX采样IQ数据。具体地,如图4中所示的在下行链路子帧开始的第一CPRI基本帧中,最后16比特当中仅仅“比特15:8”被用作当前的下行链路/上行链路开始指示符。因此,根据本发明的示范性实施例的转换单元238使用在其中下行链路子帧开始的第一基本帧的最后16比特当中没有使用的8比特“比特7:0”,来发送符号信息。
第三接口单元239从转换单元238接收基本帧信息,并向第四接口单元255输出基本帧信息。根据本发明的示范性实施例,第三和第四接口单元239和255可以是CPRI接口(CPRI I/F)。
第四接口单元255从第三接口单元239接收基本帧,并向符号位置检测器260输出基本帧。
符号位置检测器260从该基本帧提取符号信息。接下来,符号位置检测器260检测每一帧中没有向其映射用户数据的符号的位置,并且执行后续的处理。
图5是示出根据本发明的示范性实施例的基站的发送功率控制方法的流程图。
参照图5,在步骤S510中,调度器220执行到最终用户终端的资源分配,用于向终端发送控制信号和用户数据。根据本发明的示范性实施例,执行无线电资源分配过程,使得首先在一个符号中完全地分配频率资源,然后在下一符号中分配频率资源。
接下来,在步骤S520中,符号位置指示器230检测每一帧中不携载用户数据的符号的位置。在步骤S530中,符号位置指示器230向RF单元240发送关于检测到的符号的信息。该符号信息可以包括不携载用户数据的符号的位置和/或不携载用户数据的符号的数目。
在步骤S540中,RF单元240的帧同步检测器250获得与最终用户终端的帧同步和符号同步。接下来,在步骤S550中,符号位置检测器260基于由符号位置指示器230提供的符号信息来检测每一帧中不携载用户数据的符号的位置。此时,符号位置检测器260还计算携载用户数据的符号的符号持续时间(即,符号长度)。
接下来,在步骤S560中,基于关于携载用户数据的符号的信息,偏置控制器270确定用于接通偏置的偏置接通时段和用于断开偏置的偏置断开时段。这里,偏置接通时段是期间向终端发送用户数据的时段,而偏置断开时段是期间不向终端发送用户数据的时段。
最后,在步骤S570中,偏置控制器270控制施加给功率放大器的偏置,以使其对于偏置接通时段接通,对于偏置断开时段断开。
如上所述,对于其中不发送用户数据的符号持续时间,断开施加到功率放大器的偏置,这导致基站的功率放大器的功耗的减少。
<第二示范性实施例>
在本发明的示范性实施例中,RF单元检测不携载用户数据的符号,并基于检测结果控制功率放大器的导通/截止状态。
图6是示出根据本发明的示范性实施例的基站的配置的框图。
参照图6,该基站包括:包括调度器620的控制器610,及包括帧同步检测器640、符号功率检测器650、符号位置检测器660、偏置控制器670和功率放大器680的RF单元630。
控制器610控制向最终用户终端提供移动通信服务的基站的整个操作。如以上在示范性实施例中所述,控制器610可以控制内部功能块之间的信令,使得对于不携载用户数据的符号持续时间断开功率放大器的偏置。控制器610可以进一步包括调度器620。
调度器620执行关于要向终端发送的控制信号和用户数据的调度。根据本发明的示范性实施例,调度器620首先跨越整个系统带宽在一个符号中执行资源调度,然后在下一个符号中进行。
在本发明的示范性实施例中,除了控制器610没有用于获取关于不携载用户数据的符号的信息的功能块之外,控制器610与上述示范性实施例的控制器基本相同。根据本发明的示范性实施例,RF单元630直接获取关于不携载用户数据的符号的信息。
RF单元630负责处理携载向终端发送的控制信号和用户数据的无线电信号。虽然图中没有描绘出来,但是RF单元630可以包括用于上变频和放大发送信号的RF发送器,和用于低噪放大和下变频所接收的信号的RF接收器。在图6中,仅描绘了RF发送器(Tx)的部分。RF单元630可以通过无线电信道接收控制信号和数据,并且可以向控制器输出控制信号和数据,并通过无线电信道发送从控制器610输入的数据。
在本发明的示范性实施例中,RF单元630可以包括帧同步检测器640、符号功率检测器650、符号位置检测器660、偏置控制器670和功率放大器680。
帧同步检测器640负责获取帧同步和符号同步。
符号功率检测器650检测帧中各个符号的发送功率。符号功率检测器650还基于该符号的发送功率获取不携载用户数据的符号的信息。符号信息可以包括关于不携载用户数据的符号的位置信息和/或不携载用户数据的符号的数目。
符号位置检测器660基于由符号功率检测器650提供的符号信息,检测要发送的每一帧中不携载用户数据的符号。符号位置检测器660还可以基于该符号信息计算携载用户数据的符号的长度(或持续时间),并向偏置控制器670转移该符号长度信息。
如上在本发明的示范性实施例中所述,偏置控制器670从符号位置检测器660接收携载用户数据的符号的符号长度信息。偏置控制器670基于符号长度信息可以控制施加到功率放大器680的偏置的接通/断开状态。更详细地,对于携载用户数据的符号的符号持续时间,偏置控制器670向功率放大器680发布ON控制信号以将其导通。此外,对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,偏置控制器670向功率放大器680发布OFF控制信号以将其截止。
如上在本发明的示范性实施例中所述,功率放大器680放大要向移动终端发送的信号(符号)的功率。更具体地,在本发明的示范性实施例中,在偏置控制器670的控制下,对于携载用户数据的符号的符号持续时间,功率放大器680导通以发送经功率放大的信号。此外,对于不携载用户数据的符号的符号持续时间,功率放大器680截止,从而导致无传输。
图7是示出根据本发明的示范性实施例的基站的发送功率控制方法的流程图。
参照图7,在步骤S710中,调度器620执行到最终用户终端的资源分配,用于向终端发送控制信号和用户数据。根据本发明的示范性实施例,执行无线电资源分配过程,使得首先在一个符号中完全地分配频率资源,然后在下一符号中分配频率资源。
接下来,在步骤S720中,RF单元630的帧同步检测器640获得与终端的帧同步和符号同步。在获得帧和符号同步之后,在步骤S730中,符号功率检测器650检测帧中各个符号的发送功率。符号功率检测器650可以基于所检测到的每个符号的发送功率,获得关于不携载用户数据的符号的信息,并且输出所获得的符号信息。
在步骤S740中,符号位置检测器660基于由符号功率检测器650提供的符号信息来检测每一帧中不携载用户数据的符号的位置。符号位置检测器660还在步骤S750中计算携载用户数据的符号的符号持续时间(即,符号长度)。
接下来,在步骤S760中,基于关于携载用户数据的符号的信息,偏置控制器670确定用于接通偏置的偏置接通时段和用于断开偏置的偏置断开时段。这里,偏置接通时段是期间向终端发送用户数据的时段,而偏置断开时段是期间不向终端发送用户数据的时段。
最后,在步骤S770中,偏置控制器670控制施加给功率放大器的偏置,以使其对于偏置接通时段接通,对于偏置断开时段断开。
图8是示出根据本发明的示范性实施例的,施加到无线通信系统中的基站的功率放大器的偏置的接通/断开时序的图。
参照图8,y轴表示信号的幅度,而x轴表示时间。将时间轴划分为时段A、时段B和时段C。在时段A中,同时携载数据信号和导频信号,而在时段B中仅携载导频信号,并且在时段C中不携载信号。
如图8中所示,对于其中仅发送导频信号的时段B,施加到功率放大器的偏置断开。这意味着本发明的功率控制方法能够增加功率放大器的截止时间段,这导致基站的功率放大器的功耗的减少。
表1示出使用根据本发明的示范性实施例的功率控制方法,每帧使用29个符号的WiMAX系统中的节电效果。
【表1】
情形 节电
25个符号:偏置接通
25个符号:偏置断开 与偏置接通相比,提高4.7%
21个符号:偏置接通
21个符号:偏置断开 与偏置接通相比,提高12.5%
19个符号:偏置接通
19个符号:偏置断开 与偏置接通相比,提高15.2%
17个符号:偏置接通
17个符号:偏置断开 与偏置接通相比,提高19.3%
参考表1的第一种情形,假设WiMAX系统使用29个符号(25个携载用户数据而4个不携载用户数据),功率放大器的偏置对于携载用户数据的25个符号接通,而对于不携载用户数据的4个符号断开,与功率放大器的偏置对于所有29个符号都接通的情形相比,这导致4.7%的节电效果。当将携载用户数据的测试符号的数目减少到21、19和17时,分别测量到12.5%、15.2%和19.3%的更大的提高。
如上所述,通过对于其中不发送用户数据的符号持续时间断开基站的功率放大器的偏置,根据本发明的基站的发送功率控制方法能够减少基站的功耗。
虽然已经参照其特定示范性实施例示出和描述了本发明,但是本领域技术人员将理解,可在形式和细节上在其中进行各种改变而不脱离在所附权利要求及其等同内容定义的本发明的精神和范围。

Claims (14)

1.一种用于在基于正交频分多址OFDMA的无线通信系统中控制基站的功率放大器的方法,所述方法包括:
经由数字单元和射频RF单元之间的接口,从数字单元接收关于子帧中的第一符号或第二符号中的至少一个的符号信息;
由RF单元基于所接收的符号信息,识别第一符号和第二符号中的每一个是否包括数据;
基于识别出第一符号不包括数据,由RF单元控制在所述子帧中的第一符号的持续时间内关闭功率放大器的偏置,并且
基于识别出第二符号包括数据,由RF单元控制在所述子帧中的第二符号的持续时间内开启功率放大器的偏置。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所接收的符号信息在经由所述接口从所述数字单元接收的控制信号中。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述符号信息包括在所述接口的帧的特定位置中所包括的比特信息。
4.如权利要求1所述的方法,其中,接收关于第一符号和第二符号中的至少一个的符号信息包括在包括符号信息和第一符号和第二符号的I/Q数据采样的通用公共无线电接口CPRI中识别所述符号信息。
5.如权利要求1所述的方法,还包括:
基于第一符号不包括数据的识别结果和第二符号包括数据的识别结果中的至少一个,生成所述符号信息。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述数字单元中包括的调度器提供的调度信息识别第一符号不包括数据。
7.如权利要求6所述的方法,其中,所述调度信息包括资源分配信息,并且
其中,所述方法还包括,基于所述资源分配信息识别第一符号不包括数据。
8.一种正交频分多址OFDMA无线通信系统中的基站,所述基站包括:
数字单元;和
射频RF单元,被配置为:
经由数字单元和RF单元之间的接口,从数字单元接收关于子帧中的第一符号或第二符号中的至少一个的符号信息;
基于所接收的符号信息,识别第一符号和第二符号中的每一个是否包括数据;
基于识别出第一符号不包括数据,控制在所述子帧中的第一符号的持续时间内关闭功率放大器的偏置,并且
基于识别出第二符号包括数据,控制在所述子帧中的第二符号的持续时间内开启功率放大器的偏置。
9.如权利要求8所述的基站,其中,所接收的符号信息在经由所述接口从所述数字单元接收的控制信号中。
10.如权利要求8所述的基站,其中,所述符号信息包括在所述接口的帧的特定位置中所包括的比特信息。
11.如权利要求8所述的基站,其中,所述RF单元还被配置为,通过在包括符号信息和第一符号和第二符号的I/Q数据采样的通用公共无线电接口CPRI中识别符号信息,来接收关于第一符号和第二符号中的至少一个的符号信息。
12.如权利要求8所述的基站,其中,所述数字单元还被配置为,基于第一符号不包括数据的识别结果和第二符号包括数据的识别结果中的至少一个,生成所述符号信息。
13.如权利要求8所述的基站,其中,所述数字单元进一步配置为,基于所述数字单元中包括的调度器提供的调度信息识别第一符号不包括数据。
14.如权利要求13所述的基站,其中,所述调度信息包括资源分配信息,并且所述数字单元进一步配置为,基于所述资源分配信息识别第一符号不包括数据。
CN201810316575.2A 2010-08-20 2011-06-16 无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法 Active CN108513346B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20100080772 2010-08-20
KR10-2010-0080772 2010-08-20
KR10-2010-0110855 2010-11-09
KR1020100110855A KR20120018266A (ko) 2010-08-20 2010-11-09 직교 주파수 분할 다중 접속 방법을 사용하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전력 증폭기 소모 전력 제어 방법 및 장치
CN201180040369.XA CN103069895B (zh) 2010-08-20 2011-06-16 基于正交频分多址的无线通信系统中基站的发送功率控制方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180040369.XA Division CN103069895B (zh) 2010-08-20 2011-06-16 基于正交频分多址的无线通信系统中基站的发送功率控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108513346A CN108513346A (zh) 2018-09-07
CN108513346B true CN108513346B (zh) 2021-06-01

Family

ID=46127611

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180040369.XA Active CN103069895B (zh) 2010-08-20 2011-06-16 基于正交频分多址的无线通信系统中基站的发送功率控制方法
CN201810316575.2A Active CN108513346B (zh) 2010-08-20 2011-06-16 无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180040369.XA Active CN103069895B (zh) 2010-08-20 2011-06-16 基于正交频分多址的无线通信系统中基站的发送功率控制方法

Country Status (6)

Country Link
US (5) US11457405B2 (zh)
EP (1) EP2606688B1 (zh)
JP (3) JP5838208B2 (zh)
KR (2) KR20120018266A (zh)
CN (2) CN103069895B (zh)
WO (1) WO2012023697A1 (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120018266A (ko) 2010-08-20 2012-03-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방법을 사용하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전력 증폭기 소모 전력 제어 방법 및 장치
US9407391B2 (en) * 2012-05-11 2016-08-02 Intel Corporation User equipment power savings for machine type communications
WO2013189080A1 (zh) 2012-06-21 2013-12-27 华为终端有限公司 一种数据发送方法、装置和系统
CN103813418B (zh) * 2012-11-05 2017-06-20 华为终端有限公司 移动通信终端及其射频功率放大器控制方法
KR102320148B1 (ko) * 2014-09-24 2021-11-01 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템의 송신기에서 전송 전력 제어 방법 및 장치
US10541797B2 (en) 2014-09-24 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmission power in transmitter of wireless communication system
KR102457295B1 (ko) 2015-01-07 2022-10-21 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 전력 소모 제어 방법 및 장치
KR102363181B1 (ko) 2015-03-27 2022-02-15 삼성전자 주식회사 기지국의 디지털 신호 처리 장치 및 이의 데이터 처리 방법
EP3131347A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-15 Alcatel Lucent Energy-efficient scheduling
CN105338601A (zh) * 2015-10-13 2016-02-17 济南大学 一种用于多址接入的无线通信系统
KR102516290B1 (ko) * 2016-05-20 2023-03-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국의 경로 제어 방법 및 장치
CN107567077B (zh) * 2016-07-01 2021-02-19 中兴通讯股份有限公司 一种基站节能方法及装置
US11323961B2 (en) 2019-03-08 2022-05-03 Parallel Wireless, Inc. Energy-efficient base station with synchronization
CN113890573A (zh) * 2020-06-17 2022-01-04 中兴通讯股份有限公司 射频单元功率控制方法、电子设备及存储介质
CN112867113B (zh) * 2021-01-15 2022-05-20 深圳国人无线通信有限公司 一种通信基站的节能方法和节能系统
JP7313393B2 (ja) * 2021-04-02 2023-07-24 ソフトバンク株式会社 無線中継装置、通信システム、無線中継装置の制御方法及びプログラム
CN113411871B (zh) * 2021-06-15 2022-12-27 深圳国人无线通信有限公司 一种基于cpri协议的节能控制方法及基站系统
WO2022271179A1 (en) * 2021-06-25 2022-12-29 Intel Corporation Methods amd devices of data block allocation for reduced power consumption in power amplifiers
CN116055019A (zh) * 2022-11-21 2023-05-02 哲库科技(北京)有限公司 接收物理下行控制信道的方法及装置、终端

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002007464A1 (en) * 2000-07-18 2002-01-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power management for a node of a cellular telecommunications network
CN101420790A (zh) * 2008-11-24 2009-04-29 华为技术有限公司 一种降低功率消耗的方法、基站
CN101500298A (zh) * 2008-02-01 2009-08-05 中兴通讯股份有限公司 一种降低gsm基站功耗的方法及装置
KR20100013764A (ko) * 2008-08-01 2010-02-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 전력증폭기 제어방법 및 장치
CN101699904A (zh) * 2009-10-27 2010-04-28 华为技术有限公司 一种节能方法及系统
CN101715214A (zh) * 2009-09-29 2010-05-26 中兴通讯股份有限公司 同相正交数据传输方法及系统
CN201523456U (zh) * 2009-09-15 2010-07-07 福建三元达通讯股份有限公司 具备上行噪声抑制功能的gsm数字选频光纤直放站

Family Cites Families (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3213527A (en) 1956-04-30 1965-10-26 Fort Wayne Metals Inc Method of making permeable airfoil skin material
US3040855A (en) 1959-06-30 1962-06-26 Curtiss Wright Corp Automotive final drive
US3081997A (en) 1960-11-15 1963-03-19 Glass Novelty
US3229362A (en) 1963-06-07 1966-01-18 Yoshida Kogyo Kk Method of manufacturing engaging elements for clasp slide fasteners
JP3269559B2 (ja) * 1991-07-22 2002-03-25 モトローラ・インコーポレイテッド 無線周波送信機のオン状態とオフ状態との間で遷移を行う装置および方法
JPH05129860A (ja) 1991-11-08 1993-05-25 Oki Electric Ind Co Ltd 電力増幅装置及び送信装置
US6359923B1 (en) * 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
US6584144B2 (en) * 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
DE19729103A1 (de) 1997-07-08 1999-01-14 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben eines Regensensors
JP3899675B2 (ja) * 1998-05-20 2007-03-28 ソニー株式会社 放送信号受信装置
US6684064B2 (en) * 2000-03-29 2004-01-27 Interdigital Technology Corp. Dynamic bias for RF power amplifiers
JP3819242B2 (ja) * 2001-02-09 2006-09-06 株式会社日立製作所 断続信号を扱う無線通信装置
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US6577185B1 (en) * 2001-03-19 2003-06-10 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty. Limited Multi-stage operational amplifier for interstage amplification in a pipeline analog-to-digital converter
US7151759B1 (en) * 2001-03-19 2006-12-19 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Automatic gain control and low power start-of-packet detection for a wireless LAN receiver
US7120427B1 (en) * 2001-03-19 2006-10-10 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited CMOS wireless transceiver with programmable characteristics
KR100454941B1 (ko) 2001-03-27 2004-11-06 삼성전자주식회사 이동통신단말기의 퀵 페이징 메시지 수신 장치 및 방법
US6785513B1 (en) * 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
US6535066B1 (en) * 2001-06-21 2003-03-18 Cisco Technology, Inc. Dynamic RF amplifier bias control for digital wireless communications devices
GB0212165D0 (en) * 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
US7694210B2 (en) 2002-07-31 2010-04-06 Broadcom Corporation Turbo-coding DOCSIS information for satellite communication
US7317750B2 (en) * 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
US6816008B2 (en) * 2002-12-31 2004-11-09 Alion Science And Technology Corporation Quasi-linear multi-state digital modulation through non-linear amplifier arrays
SE0301229D0 (sv) 2003-04-24 2003-04-24 Ericsson Telefon Ab L M An architectural model of a radio base station
SE0302596D0 (sv) 2003-09-30 2003-09-30 Ericsson Telefon Ab L M Improvments in or relating to base stations
US7460513B2 (en) * 2003-11-17 2008-12-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Encapsulation of diverse protocols over internal interface of distributed radio base station
KR20040027762A (ko) 2004-03-03 2004-04-01 (주)옥타곤솔루션 이동통신망을 통하여 획득된 원격지정보를 가공처리하여제공하는 시스템 및 방법
EP2442513A1 (en) * 2004-06-24 2012-04-18 Nortel Networks Limited Preambles in OFDMA System
JP4484929B2 (ja) 2004-07-13 2010-06-16 ユーティースターコム・テレコム・カンパニー・リミテッド リモート無線ユニットと集中型無線基地局との間のインターフェイス方法
CN1315345C (zh) 2004-08-23 2007-05-09 大唐移动通信设备有限公司 无线通信系统中对基站发射时隙进行控制的方法及装置
KR100810322B1 (ko) 2004-10-29 2008-03-07 삼성전자주식회사 이동 통신용 고효율 전력 증폭 장치 및 방법
JP2006135417A (ja) 2004-11-02 2006-05-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm信号伝送装置
US8527003B2 (en) * 2004-11-10 2013-09-03 Newlans, Inc. System and apparatus for high data rate wireless communications
KR100589896B1 (ko) 2004-12-17 2006-06-14 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템의 이동 단말 장치 및그 장치에서의 송신 전력 제어 방법
JP4651446B2 (ja) * 2005-04-27 2011-03-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御装置及び通信制御方法
US7756548B2 (en) * 2005-09-19 2010-07-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for use in a wireless communications system that uses a multi-mode base station
CN1956564A (zh) 2005-10-26 2007-05-02 Ut斯达康通讯有限公司 分布式基站系统中基于cpri的多协议信号传输方法及其装置
CN1960231A (zh) 2005-10-31 2007-05-09 Ut斯达康通讯有限公司 Cpri链路多路复用传输方法及系统
US7535297B2 (en) * 2006-02-27 2009-05-19 Xinghao Chen Architecture and method for improving efficiency of a class-A power amplifier by dynamically scaling biasing current thereof as well as synchronously compensating gain thereof in order to maintain overall constant gain of the class-A power amplifier at all biasing configurations thereof
US8694030B2 (en) * 2006-03-24 2014-04-08 Agere Systems Llc Method and apparatus for improved antenna isolation for per-antenna training using transmit/receive switch
US7742770B2 (en) * 2006-03-24 2010-06-22 Agere Systems Inc. Method and apparatus for improved antenna isolation for per-antenna training using variable scaling
EP2025114A1 (en) * 2006-05-15 2009-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in an orthogonal frequency division multiple access mobile communication system
US7574179B2 (en) * 2006-07-13 2009-08-11 Designart Networks Ltd Mobile broadband wireless network with interference mitigation mechanism to minimize interference within a cluster during multiple concurrent transmissions
US7620370B2 (en) * 2006-07-13 2009-11-17 Designart Networks Ltd Mobile broadband wireless access point network with wireless backhaul
KR20090057317A (ko) 2006-09-19 2009-06-04 에이저 시스템즈 인크 기울기 하강 방식을 이용하여 다중 반송파 변조된 신호들에 대한 피크대 평균 전력비 감소 심볼들 계산 방법
US7860178B2 (en) * 2006-09-21 2010-12-28 Industrial Technology Research Institute Guard section length detection method and system
KR101122402B1 (ko) * 2006-10-10 2012-05-15 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 파일럿 멀티플렉싱을 위한 방법 및 장치
US8064537B2 (en) * 2006-11-03 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamically adjusting a transmission power spectral density of pilot and data symbols
JP2008172356A (ja) 2007-01-09 2008-07-24 Sharp Corp 基地局装置、端末装置、無線通信システム、プログラム、制御情報送信方法および制御情報受信方法
US8081997B2 (en) * 2007-01-22 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Power and/or data rate control based on pilot channel information
US20100148745A1 (en) 2007-02-27 2010-06-17 Kyocera Corporation Wireless Communication Apparatus
WO2008104951A2 (en) 2007-02-28 2008-09-04 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing power optimization in battery powered communication devices
EP2139243B1 (en) 2007-03-16 2014-07-30 Fujitsu Limited Base station, wireless control device, and wireless device
US8199769B2 (en) 2007-05-25 2012-06-12 Siport, Inc. Timeslot scheduling in digital audio and hybrid audio radio systems
JP2008301404A (ja) 2007-06-04 2008-12-11 Mitsubishi Electric Corp 通信装置
CN101772906B (zh) 2007-08-03 2013-06-05 富士通株式会社 无线基站的发送功率控制方法以及无线基站
US20090067377A1 (en) 2007-08-15 2009-03-12 Motorola, Inc. Medium access control frame structure in wireless communication system
JP5128207B2 (ja) 2007-08-31 2013-01-23 シリコン ヒフェ ベー.フェー. 画像処理装置及び画像処理方法、画像処理プログラム
WO2009028015A1 (ja) 2007-08-31 2009-03-05 Fujitsu Limited 移動通信装置
WO2009041871A1 (en) 2007-09-28 2009-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and device for power reduction in an lte system
JP2009105672A (ja) 2007-10-23 2009-05-14 Sharp Corp 無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置、無線通信方法およびプログラム
WO2009067072A1 (en) 2007-11-21 2009-05-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and a radio base station in a telecommunications system
KR101467570B1 (ko) * 2007-11-29 2014-12-01 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 무선자원 할당방법
US8358972B2 (en) 2008-02-05 2013-01-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a radio base station with sustained cell radius
US8005152B2 (en) * 2008-05-21 2011-08-23 Samplify Systems, Inc. Compression of baseband signals in base transceiver systems
JP2010016505A (ja) 2008-07-02 2010-01-21 Panasonic Corp 管理端末、通信システム及び通信制御方法
US8229416B2 (en) * 2008-09-23 2012-07-24 Ixia Methods, systems, and computer readable media for stress testing mobile network equipment using a common public radio interface (CPRI)
US8874065B2 (en) 2008-10-09 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating power conservation via time-gating in a wireless communication system
CN101409580B (zh) 2008-10-30 2012-04-04 武汉虹信通信技术有限责任公司 一种gsm直放站的节能方法以及节能装置
JP4587004B2 (ja) * 2009-01-07 2010-11-24 岩崎通信機株式会社 マルチアンテナを用いた無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置
JP5525735B2 (ja) 2009-01-28 2014-06-18 京セラ株式会社 電力増幅器、移動通信端末装置及び電力増幅器出力制御方法
HUE033078T2 (hu) * 2009-02-13 2017-11-28 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Vezeték nélküli hálózati csomópont energiafogyasztásának vezérlése
WO2010101497A1 (en) 2009-03-03 2010-09-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Base station and method for scheduler controlled setting of the output power of a base station power amplifier
US8213527B2 (en) * 2009-03-25 2012-07-03 Cisco Technology, Inc. Channel variation detection of wireless channel for adaptive transmission schemes
JP2012524453A (ja) * 2009-04-15 2012-10-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 参照信号を伝送する方法及び装置
US8724571B2 (en) * 2009-04-20 2014-05-13 Lg Electronics Inc. Carrier construction for effective control channel decoding
US8472868B2 (en) * 2009-05-06 2013-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for MIMO repeater chains in a wireless communication network
US8229362B2 (en) * 2009-05-18 2012-07-24 Motorola Mobility, Inc. Techniques for reducing noise and interference in wireless communication systems
EP2437404B1 (en) * 2009-05-29 2018-09-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal using spatial silencing
WO2010150417A1 (ja) * 2009-06-25 2010-12-29 株式会社日立製作所 基地局、無線通信システム、無線リソース割り当て方法、ならびに無線通信方法
US8340676B2 (en) * 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
WO2011008023A2 (en) 2009-07-15 2011-01-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling uplink power in a wireless communication system
JP2011024099A (ja) 2009-07-17 2011-02-03 Fujitsu Ltd 無線装置制御装置、基地局、およびデータ中継方法
KR101684969B1 (ko) * 2009-07-27 2016-12-09 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN102511187B (zh) 2009-09-14 2015-11-25 瑞典爱立信有限公司 在调度下行链路数据传送时使用子帧时间偏移
CN101707499B (zh) 2009-10-29 2014-08-20 中兴通讯股份有限公司 实现cdma与wcdma兼容的数据传输方法及系统
US8588205B2 (en) * 2010-02-12 2013-11-19 Mediatek Inc. Uplink power control message indexing in wireless OFDMA systems
US9036523B2 (en) * 2010-02-16 2015-05-19 Zte Corporation Methods and apparatus for network energy savings in a wireless communication system
WO2012010194A1 (en) * 2010-07-19 2012-01-26 Nokia Siemens Networks Oy Energy saving in a mobile communications network
KR20120018266A (ko) 2010-08-20 2012-03-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방법을 사용하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전력 증폭기 소모 전력 제어 방법 및 장치
US8238318B1 (en) * 2011-08-17 2012-08-07 CBF Networks, Inc. Intelligent backhaul radio

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002007464A1 (en) * 2000-07-18 2002-01-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power management for a node of a cellular telecommunications network
CN101500298A (zh) * 2008-02-01 2009-08-05 中兴通讯股份有限公司 一种降低gsm基站功耗的方法及装置
KR20100013764A (ko) * 2008-08-01 2010-02-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 전력증폭기 제어방법 및 장치
CN101420790A (zh) * 2008-11-24 2009-04-29 华为技术有限公司 一种降低功率消耗的方法、基站
CN201523456U (zh) * 2009-09-15 2010-07-07 福建三元达通讯股份有限公司 具备上行噪声抑制功能的gsm数字选频光纤直放站
CN101715214A (zh) * 2009-09-29 2010-05-26 中兴通讯股份有限公司 同相正交数据传输方法及系统
CN101699904A (zh) * 2009-10-27 2010-04-28 华为技术有限公司 一种节能方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
US11375450B2 (en) 2022-06-28
JP6279533B2 (ja) 2018-02-14
US11457405B2 (en) 2022-09-27
US20220225230A1 (en) 2022-07-14
JP2013539279A (ja) 2013-10-17
WO2012023697A1 (en) 2012-02-23
CN108513346A (zh) 2018-09-07
EP2606688B1 (en) 2020-04-29
KR20170081614A (ko) 2017-07-12
US11323962B2 (en) 2022-05-03
US20120044845A1 (en) 2012-02-23
CN103069895A (zh) 2013-04-24
EP2606688A1 (en) 2013-06-26
CN103069895B (zh) 2018-05-04
US20220286959A1 (en) 2022-09-08
KR101883699B1 (ko) 2018-07-31
JP2016054511A (ja) 2016-04-14
KR20120018266A (ko) 2012-03-02
US20200374797A1 (en) 2020-11-26
EP2606688A4 (en) 2016-07-27
JP6419921B2 (ja) 2018-11-07
US11617133B2 (en) 2023-03-28
US11617134B2 (en) 2023-03-28
JP2018019428A (ja) 2018-02-01
JP5838208B2 (ja) 2016-01-06
US20200383051A1 (en) 2020-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108513346B (zh) 无线通信系统中的基站和控制该基站的功率放大器的方法
US11323959B2 (en) Method and apparatus for controlling power consumption in mobile communication system
US20150110051A1 (en) Methods and arrangements to mitigate collisions in wireless networks
WO2021106837A1 (ja) 端末装置、基地局装置および通信方法
CN103813467A (zh) 一种mtc指示信令的发送方法及基站、mtc调度方法
US20120093107A1 (en) Apparatus and method for dynamically allocating resources in communication system
CN108738110B (zh) 无线局域网的通信方法、通信装置和通信设备
KR20080047022A (ko) 중계기 단위의 위치정보 제공을 위한 위치 측정 장치 및 그방법과 그를 이용한 위치 기반 서비스 시스템 및 그 방법
US10349420B2 (en) Method and apparatus for network scheduling
WO2008108585A1 (en) Apparatus and method for allocating resource in wireless communication system
KR20160071959A (ko) 무선 랜 시스템에서 단말의 전력 감소를 위한 방법 및 장치
WO2014036942A1 (zh) 新型载波测量方法、系统和装置
WO2023080034A1 (ja) 特定ユーザ装置、及び通信制御方法
WO2024098403A1 (zh) 无线通信的方法及设备
WO2023287421A1 (en) Apparatus and method for discontinuous reception in wireless network
WO2019170557A1 (en) Method, network node and computer program for aligning range performance

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant