EA020186B1 - Устройство радиопередачи, управляющее устройство, система радиосвязи и способ связи - Google Patents

Устройство радиопередачи, управляющее устройство, система радиосвязи и способ связи Download PDF

Info

Publication number
EA020186B1
EA020186B1 EA200970526A EA200970526A EA020186B1 EA 020186 B1 EA020186 B1 EA 020186B1 EA 200970526 A EA200970526 A EA 200970526A EA 200970526 A EA200970526 A EA 200970526A EA 020186 B1 EA020186 B1 EA 020186B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
subcarriers
cluster
distribution
mobile terminal
base station
Prior art date
Application number
EA200970526A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200970526A1 (ru
Inventor
Ясухиро Хамагути
Минору Кубота
Хидео Намба
Симпей То
Сейити Сампей
Синити Миямото
Original Assignee
Шарп Кабусики Кайся
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 Шарп Кабусики Кайся filed Critical Шарп Кабусики Кайся
Publication of EA200970526A1 publication Critical patent/EA200970526A1/ru
Publication of EA020186B1 publication Critical patent/EA020186B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0069Allocation based on distance or geographical location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Система радиосвязи преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, предназначенных для распределения по множеству поднесущих, предназначенных для передачи. Система радиосвязи изменяет способ распределения множества частотных сигналов по множеству поднесущих на основании информации о мощности передачи.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству радиопередачи, управляющему устройству, системе радиосвязи и способу связи. В частности, настоящее изобретение относится к устройству радиопередачи, управляющему устройству, системе радиосвязи и способу связи, которые используют связь на одной несущей с управляемым спектром, в которой кластер, включающий в себя один или несколько частотных сигналов, распределяется последовательным поднесущим.
Приоритет заявляется по заявке на патент Японии № 2006-354426, поданной 28 декабря 2006 г., содержание которой включается в этот документ посредством ссылки.
Уровень техники
В последнее время активно исследовались системы мобильной связи следующего поколения, и в качестве метода повышения эффективности использования частоты в системе предложена сотовая система с повторным использованием единственной частоты, в которой одна и та же полоса частот совместно используется несколькими сотами.
ΘΡΌΜΆ (Множественный доступ с ортогональным частотным разделением) является самым популярным для связи по нисходящей линии (от устройства базовой станции к мобильной станции). В системах связи ΘΡΌΜΆ модуляция, например 64ΟΛΜ (64-позиционная квадратурная амплитудная модуляция), или ВР8К (двухпозиционная фазовая манипуляция) выполняется над информационными данными, чтобы сформировать ΘΡΌΜ сигналы, предназначенные для использования для связи. Таким образом, блок ресурсов, который является блоком доступа, определенным посредством осей времени и частоты, разделяется и назначается множеству устройств мобильных терминалов. Поскольку используются сигналы ΘΡΌΜ, РАРК (отношение пиковой мощности к средней мощности), иногда становится очень высоким. Высокая пиковая мощность не вызывает существенных проблем в связи по нисходящей линии, поскольку функция усиления мощности передачи достаточно эффективно выполняется в нисходящей линии. Однако высокая пиковая мощность вызывает критическую проблему в связи по восходящей линии (от мобильной станции к устройству базовой станции), поскольку функция усиления мощности передачи не выполняется достаточно эффективно в восходящей линии.
По этой причине для связи по восходящей линии были предложены системы связи с одной несущей, в которых РАРК относительно мало, одной из которых является ΌΡΤ-5-ΘΡΌΜ (Дискретное преобразование Фурье - расширение - ΘΡΌΜ) (см. непатентный документ 1). На фиг. 24 показана блок-схема передатчика. Кодер 111 выполняет кодирование с исправлением ошибок над входными данными передачи и затем модуляцию, например ВР8К, для формирования сигнала временной области. Затем преобразователь 101 8/Р (последовательно/параллельный) преобразует сигнал временной области в параллельные сигналы. Затем модуль 102 ΌΡΤ (дискретное преобразование Фурье) выполняет преобразование Фурье для преобразования сигналов временной области в частотные сигналы, которые вводятся в модуль 105 ΙΌΡΤ (обратное дискретное преобразование Фурье) через распределитель 104 поднесущих на основе правила, которое будет объяснено ниже. Каждой точке ΙΌΡΤ, не имеющей входа, присваивается 0, и затем выполняется ΙΌΡΤ для формирования временного сигнала. Затем устройство 106 вставки С1 (защитного интервала) вставляет защитный интервал во временную форму сигнала. Затем преобразователь 107 Р/8 (параллельно/последовательный) преобразует форму сигнала в последовательный сигнал. Затем преобразователь 108 Ό/А (цифроаналоговый) преобразует последовательный сигнал в аналоговый сигнал. Затем ΚΡ-модуль 109 (радиочастотный) преобразует с повышением частоты аналоговый сигнал в радиочастотный сигнал, который нужно передать через антенну (не показана). В системе, в которой мультиплексируются данные нескольких пользователей, количество точек ΙΌΡΤ устанавливается большим количества точек ΌΡΤ, и поднесущие, которым назначены нули, используются другим устройством мобильного терминала.
Данные, сформированные таким образом, имеют малое РЛРК, аналогично модуляции с одной несущей. Более того, может легко выполняться управление в частотной области, поскольку частотная форма сигнала предварительно формируется посредством ΌΡΤ.
Предложены два способа распределения частот. Один способ является Ь(локализованным)распределением, а другой является О(разнесенным)-распределением. Ь-распределение иллюстрируется на фиг. 25(а), на которой частотные данные, подвергнутые ΌΡΤ, последовательно распределяются по входам ΙΌΡΤ без изменения расположения частотных данных. Ό-распределение показано на фиг. 25(Ь), на которой одни и те же данные распределяются раздельно на заданном интервале по входам ΙΌΡΤ.
Ь-распределение реализует эффект разнесения каждым пользователем, выбирающим соответствующую полосу частот, т.е. эффект разнесения пользователей. Ό-распределение реализует эффект частотного разнесения, так как используется более широкая полоса частот. Однако оптимальные для связи поднесущие не выбираются в обоих способах. Поэтому не может быть достигнута достаточная производительность, особенно при условии в канале с высокой частотной избирательностью или условии значительных помех от других сот.
С другой стороны, предложена одиночная ί,Ί (интерферометрия несущей) в качестве аналогичной системы связи по восходящей линии связи (см. непатентный документ 2). В этом способе сигналы передачи могут формироваться путем того же способа формирования сигналов, что и ΌΡΤ-5-ΘΡΌΜ. Этот
- 1 020186 ссылочный документ предлагает более гибкое правило распределения, чем вышеупомянутое правило распределения.
В этом способе частотные сигналы, подвергнутые ΌΡΤ, разбиваются на небольшое количество поднесущих и выбираются поднесущие, менее подверженные влиянию других сот, когда они распределяются по входам модуля ЮРТ (в дальнейшем, ЬБ-распределение). В силу этого поднесущие могут выбираться с большей определенностью связи по сравнению с вышеупомянутым Ь-распределением.
Более того, увеличение РАРК может быть снижено путем увеличения количества частотных сигналов, включенных в кластер. Более того, могут выбираться оптимальные поднесущие, когда количество частотных сигналов в кластере предполагается равным 1 (это определяется как К-распределение, поскольку поднесущие случайно распределяются по входам ЮРТ).
Фиг. 26 иллюстрирует пример распределения РАРК для выходов модуля 105 ЮРТ в этих способах. Горизонтальная и вертикальная оси обозначают соответственно РАРК (дБ) на символ и совокупное распределение (%), где количество точек ΌΡΤ равно 16, количество точек ЮРТ равно 64, и данные временной области модулируются на основе ВРБК. РАРК обозначает значения по сравнению с выходами модуля 105 ШРТ. На фиг. 26 Ь, Ό и К соответственно обозначают Ь-распределение, Ό-распределение и Краспределение. Б обозначает пример ЬБ-распределения. Количество частотных сигналов в одном кластере предполагается равным 4 в ЬБ-распределении. Фиг. 27 иллюстрирует поднесущие для использования в соответствующих распределениях.
Как можно понять из иллюстрации, Ь- и Ό-распределения не имеют различий в характеристиках РАРК. К-распределение обладает самым большим РАРК, и ЬБ-распределение обладает средним РАРК между таковыми у Ь(П)-распределения и К-распределения.
Фиг. 28 иллюстрирует распределение РАРК, когда в ЬБ-распределении изменяется количество частотных сигналов, включенных в состав кластера, т.е. количество поднесущих. Как показано в распределениях поднесущих на фиг. 29, количество поднесущих для ЬБ1 равно 1 (идентичное таковому для Краспределения). Количество поднесущих для ЬБ2, ЬБ4 (идентичное таковому для ЬБ-распределения, показанного на фиг. 26) и ЬБ8 равно 2, 4 и 8 соответственно. Количество поднесущих для ЬБ16 равно 16, что идентично таковому для Ь-распределения. Как можно понять из фиг. 28, чем больше количество частотных сигналов, включенных в состав кластера, тем меньше РАРК.
В настоящем описании способы связи с формированием сигналов с одной несущей с помощью способа формирования сигнала с несколькими несущими, например ПРТ-5-ΘΡΌΜ или С1, и по управлению сформированными спектрами для связи вместе называются БСЛ2 (Передача на несущей с управляемым спектром).
Непатентный документ 1: 36РР К1-050702 ЬЕТ-Бргеаб ΘΡΌΜ \\ί11ι Рике Бйаршд Р111ег ίη Ргесщспеу Ьота1п ίη ЕпоЬеб ИТКА ирйпк, ΝΈΓ ЬоСоМо.
Непатентный документ 2: 17-й ежегодный международный симпозиум ΙΕΕΕ по персональным внутренним и мобильным коммуникациям (Р1МКС '06), М1СКОБСОР1С БРЕСТКИМ СОУТКОЬ ТЕСНУЮЕЕ ЬБШС САКК1ЕК ПУТЕКРЕКОМЕТКУ РОК ОУЕ-СЕЕЕ КЕИБЕ БПУСЬЕ САКК1ЕК ТЕМА БУБТЕМ, Университет в Осаке.
Раскрытие изобретения
Проблема, решаемая изобретением.
Однако формы сигналов, передаваемых с большой мощностью передачи посредством устройства радиопередачи для БСЛ2, которое не обладает адекватной рабочей характеристикой усилителя, например устройством мобильного терминала, в некоторых случаях искажаются.
Настоящее изобретение создано, учитывая вышеупомянутые ситуации. Цель настоящего изобретения предоставить устройство радиопередачи, управляющее устройство, систему радиосвязи и способ связи, с помощью которых формы сигналов передачи в БСЛ2 не искажаются, даже если мощность передачи большая.
Средства для решения задач.
Для решения вышеупомянутых задач устройство радиопередачи настоящего изобретения включает в себя частотно-временной преобразователь, который преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов; распределитель поднесущих, который распределяет множество частотных сигналов по множеству поднесущих; регулятор мощности передачи, который регулирует мощность передачи у сигнала передачи, включающего множество поднесущих; и контроллер, который управляет распределителем поднесущих и регулятором мощности передачи так, чтобы отношение пиковой мощности к средней мощности, определенное путем распределения множества поднесущих, уменьшалось с увеличением мощности передачи.
Соответственно, устройство радиопередачи имеет небольшое РАРК, когда мощность передачи большая, и поэтому может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
Устройство радиопередачи настоящего изобретения включает в себя частотно-временной преобразователь, который преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов; распределитель поднесущих, который делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет
- 2 020186 множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим; регулятор мощности передачи, который регулирует мощность передачи сигнала передачи, включающего множество поднесущих; и контроллер, который управляет распределителем поднесущих и регулятором мощности передачи так, чтобы количество частотных сигналов, включенных в один блок, увеличивалось с увеличением мощности передачи.
Соответственно, количество частотных сигналов, включенных в один блок, большое, когда мощность передачи большая. Следовательно, устройство радиопередачи обладает небольшим РАРК и поэтому может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
Устройство радиопередачи из настоящего изобретения включает в себя усилитель передачи, который усиливает сигнал передачи, включающий множество поднесущих, и подает усиленный сигнал передачи на передающую антенну. Устройство радиопередачи дополнительно включает в себя частотновременной преобразователь, который преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов; распределитель поднесущих, который делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим; и контроллер, который определяет количество частотных сигналов, включенных в один блок, на основе соотношения между количеством частотных сигналов и мощностью передачи, причем соотношение определяется характеристиками насыщения у выходов усилителя передачи и на основе нужной мощности выходного сигнала из усилителя передачи.
Соответственно, устройство радиопередачи управляет соотношением между количеством частотных сигналов, включенных в блок, и мощностью передачи, чтобы не насыщать выходы усилителя передачи из условия, так что количество частотных сигналов велико, когда мощность передачи большая. Следовательно, устройство радиопередачи может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
Устройство радиопередачи из настоящего изобретения включает в себя усилитель передачи, который усиливает сигнал передачи, включающий множество поднесущих, и подает усиленный сигнал передачи на передающую антенну. Устройство радиопередачи дополнительно включает в себя частотновременной преобразователь, который преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов; распределитель поднесущих, который делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим; и контроллер, который определяет нужную мощность выходного сигнала из усилителя передачи на основе соотношения между количеством частотных сигналов и мощностью передачи, причем соотношение определяется характеристиками насыщения у выходов усилителя передачи и на основе количества частотных сигналов, включенных в один блок.
Соответственно, устройство радиопередачи управляет соотношением между количеством частотных сигналов, включенных в блок, и мощностью передачи, чтобы не насыщать выходы усилителя передачи из условия, чтобы количество частотных сигналов было небольшим, когда мощность передачи низкая. Следовательно, устройство радиопередачи может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
В любом из вышеприведенных устройств радиопередачи соотношение между количеством частотных сигналов и мощностью передачи основывается на напряжении смещения, которое нужно подать на усилитель передачи.
Соответственно, устройство радиопередачи может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя, даже если характеристики насыщения усилителя передачи меняются в соответствии с изменением в напряжении смещения. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
В любом из устройств радиопередачи соотношение между количеством частотных сигналов и мощностью передачи основывается на режиме потребления энергии.
Соответственно, устройство радиопередачи может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя, даже если характеристики насыщения усилителя передачи меняются в соответствии с изменением в режиме потребления энергии. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи.
Управляющее устройство из настоящего изобретения определяет распределение поднесущих множеству устройств радиопередачи, которые преобразуют сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые должны распределяться по поднесущим для передачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который определяет поднесущие, которые нужно соответственно распределить множеству устройств радиопередачи, чтобы достигалось нужное отношение пиковой мощности к средней мощности сигнала, который нужно передать от каждого из множества устройств радиопередачи.
Соответственно, управляющее устройство устанавливает нужные РЛРК для соответствующих устройств радиопередачи в РАРК, с помощью которых соответствующие устройства радиопередачи могут выполнять передачу без насыщения выходов усилителей передачи. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи, выведенных из соответствующих устройств радиопередачи.
- 3 020186
Управляющее устройство из настоящего изобретения определяет распределение поднесущих множеству устройств радиопередачи, которые преобразуют сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые должны распределяться по поднесущим для передачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который определяет поднесущие, которые нужно соответственно распределить множеству устройств радиопередачи, на основе информации о канале для каждого из множества устройств радиопередачи и количества частотных сигналов, включенных в один блок, для каждого из множества устройств радиопередачи.
Соответственно, управляющее устройство устанавливает количество частотных сигналов, включенных в блок, для каждого из устройств радиопередачи в такое значение, что каждое из устройств радиопередачи может выполнять передачу без насыщения выходов усилителя передачи. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи, выведенных из соответствующих устройств радиопередачи.
В управляющем устройстве модуль определения распределения поднесущих предпочтительно определяет поднесущие, которые нужно распределить устройству радиопередачи, имеющему наибольшее количество частотных сигналов, включенных в один блок.
Соответственно, управляющее устройство выполняет распределение предпочтительно устройству радиопередачи, требующему большее количество неиспользуемых последовательных поднесущих, посредством этого облегчая эффективное распределение поднесущих.
Управляющее устройство из настоящего изобретения определяет распределение поднесущих множеству устройств радиопередачи, которые преобразуют сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые должны распределяться по поднесущим для передачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который распределяет множеству устройств радиопередачи множество поднесущих, некоторые из которых распределяются с разными интервалами, а оставшиеся распределяются с заданным интервалом.
В дальнейшем объясняется, какая разница возникает на основе того, распределяются ли поднесущие с заданным интервалом. Если много поднесущих распределяются с заданным интервалом, например в случае Ό-распределения, характеристики РАРК, вероятно, не ухудшаются. С другой стороны, характеристики РАРК ухудшаются, когда распределяется много поднесущих с разными интервалами. Однако в этом случае гибкость поднесущих для выбора увеличивается, и посредством этого улучшается частота ошибок.
Согласно устройству радиопередачи настоящего изобретения распределение поднесущих выполняется с помощью перемешивания поднесущих с заданным интервалом и поднесущих с разными интервалами. Поэтому обеспечивается возможность гибкого распределения поднесущих на основе соответствующих характеристик распределения. Например, количество поднесущих с разными интервалами устанавливается небольшим для устройства радиопередачи, требующего большую мощность передачи, и посредством этого может быть получено хорошее РЛРК. С другой стороны, количество поднесущих с разными интервалами устанавливается большим для устройства радиопередачи, требующего небольшой мощности передачи, и посредством этого может быть улучшена гибкость поднесущих для выбора и характеристики ошибок.
В управляющем устройстве модуль определения распределения поднесущих определяет распределение поднесущих на основе информации о канале для каждого из множества устройств радиопередачи и количества сигналов смещенной частоты для каждого из множества устройств радиопередачи.
Соответственно, количество поднесущих или поднесущих, которые нужно распределить, может определяться на основе информации о канале устройства радиопередачи и количества сигналов смещенной частоты.
Управляющее устройство настоящего изобретения определяет распределение поднесущих множеству устройств радиопередачи, которые преобразуют сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые должны распределяться по поднесущим для передачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который определяет поднесущие, которые нужно распределить множеству устройств радиопередачи, чтобы достигалось нужное отношение пиковой мощности к средней мощности, определенное на основе мощности передачи каждого из множества устройств радиопередачи или расстояния связи до каждого из множества устройств радиопередачи.
Соответственно, управляющее устройство устанавливает РАРК соответствующих устройств радиопередачи в значения, с помощью которых соответствующие устройства радиопередачи могут выполнять передачу без насыщения выходов усилителей передачи наряду с выполнением регулирования мощности, чтобы сделать мощности приема от устройств радиопередачи практически постоянными. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи, выведенных из соответствующих устройств радиопередачи.
В управляющем устройстве модуль определения распределения поднесущих определяет количество частотных сигналов, включенных в один блок, для каждого из множества устройств радиопередачи, и определяет поднесущие, которые нужно распределить множеству устройств радиопередачи, на основе определенного количества частотных сигналов и информации о канале для каждого из множества уст
- 4 020186 ройств радиопередачи, чтобы достигалось нужное отношение пиковой мощности к средней мощности.
Соответственно, управляющее устройство устанавливает количество частотных сигналов в значение из условия, чтобы могло достигаться РЛРК, с помощью которого соответствующие устройства радиопередачи могут выполнять передачу без насыщения выходов усилителей передачи, наряду с выполнением регулирования мощности, чтобы сделать мощности приема от устройств радиопередачи практически постоянными. В силу этого можно предотвратить искажение форм сигналов передачи, выведенных из соответствующих устройств радиопередачи.
Система радиосвязи настоящего изобретения включает в себя устройство радиопередачи, которое преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые нужно распределить по поднесущим для передачи, и устройство радиоприема, которое принимает сигнал, переданный от устройства радиопередачи. Устройство радиопередачи распределяет множество частотных сигналов по поднесущим так, что отношение пиковой мощности к средней мощности сигнала, который нужно передать, уменьшается с увеличением мощности передачи устройства радиопередачи.
Система радиопередачи настоящего изобретения включает в себя устройство радиопередачи, которое преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим для передачи, и устройство радиоприема, которое принимает сигнал, переданный от устройства радиопередачи. Устройство радиопередачи распределяет множество частотных сигналов по поднесущим так, что количество частотных сигналов, включенных в один блок, увеличивается с увеличением мощности передачи устройства радиопередачи.
Система радиопередачи настоящего изобретения включает в себя устройство радиопередачи, которое преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим для передачи, и управляющее устройство, которое принимает сигнал, переданный от устройства радиопередачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который определяет количество частотных сигналов, включенных в блок, для устройства радиопередачи на основе мощности передачи устройства радиопередачи или параметра для оценивания мощности передачи, и определяет поднесущие, которые нужно распределить устройству радиопередачи, чтобы соответствовать количеству частотных сигналов; и индикатор, который показывает устройству радиопередачи информацию, указывающую распределение поднесущих устройству радиопередачи, которое определяется модулем определения распределения. Устройство радиопередачи включает в себя приемник распределения, который принимает информацию, указывающую распределение поднесущих; и распределитель поднесущих, который распределяет множество частотных сигналов по поднесущим на основе информации, указывающей распределение.
Система радиопередачи настоящего изобретения включает в себя устройство радиопередачи, которое преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, делит множество частотных сигналов на множество блоков и распределяет множество частотных сигналов, включенных в каждый из множества блоков, по последовательным поднесущим для передачи, и управляющее устройство, которое принимает сигнал, переданный от устройства радиопередачи. Управляющее устройство включает в себя модуль определения распределения поднесущих, который определяет количество частотных сигналов, включенных в блок, для устройства радиопередачи на основе расстояния до устройства радиопередачи или параметра для оценивания расстояния, и определяет поднесущие, которые нужно распределить устройству радиопередачи, чтобы соответствовать количеству частотных сигналов; и индикатор, который показывает устройству радиопередачи информацию, указывающую распределение поднесущих, которые нужно распределить устройству радиопередачи, которое определяется модулем определения распределения. Устройство радиопередачи включает в себя приемник распределения, который принимает информацию, указывающую распределение поднесущих; и распределитель поднесущих, который распределяет множество частотных сигналов по поднесущим на основе информации, указывающей распределение.
В системе связи устройство радиопередачи дополнительно включает в себя модуль оценки расстояния, которое оценивает расстояние от управляющего устройства до устройства радиопередачи; и индикатор расстояния, который показывает информацию, указывающую расстояние до управляющего устройства. Управляющее устройство дополнительно включает в себя приемник извещений, который принимает информацию, указывающую расстояние от устройства радиопередачи. Модуль определения распределения, включенный в управляющее устройство, определяет количество частотных сигналов, включенных в блок, для устройства радиопередачи на основе принятой информации, указывающей расстояние.
В любой из вышеупомянутых систем радиосвязи модуль определения распределения распределяет поднесущие, принадлежащие одной и той же области из множества областей, на которые разделяется полоса частот для использования, устройствам передачи, имеющим одинаковое количество частотных сигналов.
В любой из систем радиосвязи используется множество сигналов ΘΡΌΜ вместо множества частотных сигналов, когда количество частотных сигналов, включенных в блок, меньше порогового значения.
- 5 020186
Способ связи настоящего изобретения предоставляется для системы радиосвязи, включающей передатчик, который преобразует сигнал временной области во множество частотных сигналов, которые нужно распределить по поднесущим для передачи, и контроллер, который принимает сигнал, переданный от передатчика. Способ связи включает в себя первый этап, на котором контроллер определяет количество включенных в блок частотных сигналов для передатчика, который является источником передачи, на основе расстояния до передатчика или параметра для оценивания расстояния, и определяет поднесущие, которые нужно распределить передатчику, чтобы соответствовать определенному количеству частотных сигналов; второй этап, на котором контроллер, указывающий передатчику информацию, указывающую распределение поднесущих, определенное на первом этапе; третий этап, на котором передатчик принимает от контроллера информацию, указывающую распределение поднесущих; и четвертый этап, на котором передатчик распределяет множество частотных сигналов по поднесущим на основе информации, указывающей распределение.
Результаты изобретения.
Согласно настоящему изобретению, чем больше количество частотных сигналов, включенных в блок, тем меньше РЛРК, посредством чего предотвращается искажение форм сигналов §СЛ2.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию передатчика согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 иллюстрирует взаимосвязь соединения между усилителем 91 ТРС и усилителем 92 НР, включенными в радиочастотный модуль 9, согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 3 - график, иллюстрирующий пример соотношения между входной мощностью сигнала и выходной мощностью сигнала усилителя 92 НР, согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 4 - диаграмма, иллюстрирующая пример соотношения между количеством частотных сигналов, включенных в кластер, и рабочей точкой усилителя 92 НР (входная мощность сигнала), согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 5 - график, иллюстрирующий пример соотношения между входной мощностью сигнала и выходной мощностью сигнала усилителя 92 НР, согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 6 - диаграмма, иллюстрирующая пример соотношения между напряжением смещения и количеством частотных сигналов, включенных в кластер, который может использоваться при напряжении смещения.
Фиг. 7 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства базовой станции, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 8 иллюстрирует информацию, сохраненную таблице, хранящей соотношение между поднесущими и устройствами мобильных станций, использующими соответствующие поднесущие, согласно второму варианту осуществления.
Фиг. 9 - блок-схема способа, иллюстрирующая процесс распределения поднесущих, выполняемый модулем 23 определения распределения поднесущих, согласно второму варианту осуществления.
Фиг. 10 - блок-схема способа, иллюстрирующая операцию, выполняемую модулем 23 определения распределения поднесущих по отношению к нескольким устройствам мобильных терминалов, согласно второму варианту осуществления.
Фиг. 11 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства мобильного терминала, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 12 иллюстрирует взаимное расположение устройства базовой станции и устройств мобильных терминалов согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 13 иллюстрирует пример распределения поднесущих, когда устройство базовой станции и устройства мобильных терминалов находятся во взаимном расположении, показанном на фиг. 12, согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 14 иллюстрирует пример частотного разделения для сот согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 15 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства базовой станции, согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 16 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию передатчика, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 17 иллюстрирует соотношение между количеством частотных сигналов, включенных в кластер, и схемой сигнала, которую нужно выбрать, согласно четвертому варианту осуществления.
Фиг. 18 иллюстрирует способ распределения поднесущих согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 19 - блок-схема способа, иллюстрирующая процесс распределения поднесущих с использованием Ό-распределения со смещением.
Фиг. 20 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства базовой станции, имеющего функцию распределения поднесущих, согласно пятому варианту осуществления.
Фиг. 21 иллюстрирует взаимосвязь между тремя устройствами мобильных станций и устройством
- 6 020186 базовой станции.
Фиг. 22 иллюстрирует пример распределения поднесущих согласно пятому варианту осуществления.
Фиг. 23 иллюстрирует пример распределения поднесущих согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 24 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию традиционного передатчика ΌΕΤ-5-ΟΕΌΜ.
Фиг. 25 иллюстрирует правило распределения частот для входов модуля 105 ШЕТ.
Фиг. 26 иллюстрирует пример распределения РАРК у выходов модуля 105 ШЕТ.
Фиг. 27 иллюстрирует поднесущие, которые нужно использовать в каждом правиле распределения частот, показанном на фиг. 26.
Фиг. 28 иллюстрирует распределение РЛРК, когда количество частотных сигналов, включенных в кластер, изменяется в Ь8-распределении.
Фиг. 29 иллюстрирует поднесущие, которые нужно использовать, соответствующие количеству частотных сигналов, показанному на фиг. 28.
Описание ссылочных позиций:
и 101 - преобразователь 8/Р;
и 102 - модуль ΌΕΤ;
- модуль сегментирования;
4, 34 и 104 - модуль распределения поднесущих;
и 105 - модуль ШЕТ;
и 106 - модуль вставки 61;
и 107 - преобразователь Р/8;
и 108 - преобразователь Ό/Ά;
и 109 - радиочастотный модуль;
10, 40 и 60 - контроллер;
и 111 - кодер;
и 51 - приемник;
и 52 - передатчик;
и 53 - модуль определения распределения поднесущих;
- приемник;
- приемник распределения поднесущих;
- модуль оценки расстояния;
- индикатор расстояния;
- селектор сигнала;
- модулятор поднесущей;
- усилитель ТРС;
- усилитель НР.
Наилучший режим осуществления изобретения.
В нижеследующих вариантах осуществления предполагается, что 8СЛ2 используется в 5 сотовых восходящих линиях (от устройства мобильного терминала к устройству базовой станции), и устройство мобильного терминала обращается к устройству базовой станции посредством ΕΌΜ (мультиплексирования с разделением по частоте) и ΤΌΜ (мультиплексирование с временным разделением) на каждую поднесущую. Дополнительно предполагается, что устройство базовой станции может измерять, с помощью любого способа, 8ΙΝΚ (отношение уровня сигнала к мощности взаимных помех и шумов) для каждой поднесущей, распределенной каждому устройству мобильного терминала. В качестве простого способа может рассматриваться, например, способ, в котором устройство мобильного терминала передает известный сигнал так, чтобы устройство базовой станции могло измерить 8ΙΝΚ всех поднесущих, включенных в полосу с заданным периодом.
В нижеследующих вариантах осуществления предполагается, что общее количество поднесущих, которое нужно использовать для 8СЛ2, равно 384, и устройство мобильного терминала использует 64 поднесущие в качестве блока для доступа. Другими словами, максимальное количество одновременного доступа устройств мобильных терминалов равно 6. Количество частотных сигналов, включенных в один кластер, отличается для каждого устройства мобильного терминала и выбирается из 64 (соответствующее Ь-распределению, когда сегментация не выполняется), 16, 4 и 1 (соответствующее Краспределению).
В настоящем изобретении количество частотных сигналов, включенных в кластер, изменяется для каждого устройства мобильного терминала или системы связи. Ниже последовательно объясняются варианты осуществления настоящего изобретения.
Первый вариант осуществления.
Первый вариант осуществления объясняет конфигурацию устройства мобильного терминала, которое может выполнять управление частотой для восходящей линии связи в 8СЛ2.
Фиг. 1 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства мобильного терминала (устройст
- 7 020186 ва радиопередачи) для 8СЛ2, которое может изменять количество частотных сигналов, включенных в кластер, согласно настоящему изобретению.
На фиг. 1 кодер 11 выполняет кодирование с исправлением ошибок и модуляцию, например ВР8К или ОР8К. на входных данных передачи, чтобы сформировать сигнал временной области. δ/Р (последовательно/параллельный) преобразователь 1 выполняет последовательно-параллельное преобразование над сигналом временной области, кодированным кодером 1, чтобы ввести его в модуль 2 ΌΡΤ. Модуль ΌΡΤ (частотно-временной преобразователь) 2 выполняет ΌΡΤ над сигналом временной области, чтобы сформировать частотный сигнал. Модуль 3 сегментирования выполняет сегментацию для каждого из количеств частотных сигналов, заданного управляющей информацией С1, выведенной из контроллера 10. Модуль 3 сегментирования принимает в кадре или т.п. количество частотных сигналов, включенных в кластер. Модуль 4 распределения поднесущих распределяет сегментированные частотные сигналы по поднесущим для передачи. Модуль 5 ΙΌΡΤ выполняет ΙΌΡΤ над частотными сигналами, распределенными по поднесущим. Модуль 6 вставки С1 вставляет защитный интервал (С1), определенный системой, в выходные данные модуля 5 ΙΌΡΤ. Р/8-преобразователь 7 выполняет параллельно-последовательное преобразование над выходными данными модуля 6 вставки 6Ι. Цифроаналоговый преобразователь (Ό/А) 8 преобразует цифровой сигнал, выведенный из Р/8-преобразователя 7, в аналоговый сигнал.
Устройство мобильного терминала, согласно первому варианту осуществления, показанное на фиг. 1, выполняет передачу на основе ΌΡΤ-κ-ΟΡΌΜ (см. 36РР, К1-050702, ΩΡΤ-κρΓοαά ΟΡΌΜ \\ί11ι Ри1ке 811арίη§ НН1ег ίη Егециепсу Όοιηαίη ίη Етокеб υΤΚΑ ирйик). Однако для передачи может использоваться С1 с одной несущей (см. 17-й ежегодный международный симпозиум ΙΕΕΕ по персональной внутренней и мобильной радиосвязи (РПИК.С '06), МГСКОЗСОРГС 8РЕСТКиМ СОХРКОЕ ΤΕ(Ί ΙΝΙΟΕ'Ε υδΙΝΟ САККШК. ΙΝΤΕΚΡΕΚΟΜΕΤΚΥ ΡΟΚ ΟΝΕ СЕЬЬ ΚΕυδΕ δΙΝΟΕΕ САККШК. ΤΌΜΆ δΥδΤΕΜδ) вместо формирования частотных сигналов с помощью преобразования Фурье, выполняемого модулем 2 ΌΡΤ.
Радиочастотный модуль 9 выполняет, например, преобразование частоты над аналоговыми сигналами, выведенными из Ό/А-преобразователя 8, которые нужно передать из антенны (не показана). Радиочастотный модуль 9 включает в себя усилитель 91 ЕК.С (с управлением мощностью передачи), который может изменять усиление для регулирования мощности, и усилитель 92 НР (высокой мощности), который выполняет усиление с большим коэффициентом на выходе усилителя 91 ТРС. Усилитель 92 НР является высокомощным усилителем, причем могут использоваться усилители, имеющие различные входные и выходные характеристики. Какой бы усилитель не использовался, приходится учитывать искажение сигналов, если имеется вероятность, что сигналы усиливаются в нелинейной области. Усилитель 91 ТРС управляет мощностью передачи путем изменения усиления на основе управляющей информации С2, принятой от контроллера 10. Более того, усилитель 92 НР выполняет регулирование напряжения смещения на основе управляющей информации С2. Контроллер 10 формирует управляющую информацию С1 и С2 и реализуется специализированными аппаратными средствами или программным обеспечением, но не ограничивается этим. Приемник 70 принимает сигнал через антенну (не показана), извлекает данные приема из принятого сигнала и выводит извлеченные данные.
Таким образом, устройство мобильного терминала, согласно первому варианту осуществления, включает в себя кодер 11, δ/Р-преобразователь 1, модуль 2 ΌΡΤ, модуль 3 сегментирования, модуль 4 распределения поднесущих, модуль 5 ΙΌΡΤ, модуль 6 вставки 6Ι, Р^-преобразователь 7, Ό/Άпреобразователь 8, радиочастотный модуль 9, контроллер 10 и приемник 70.
Фиг. 2 - блок-схема, иллюстрирующая соединение между усилителем 91 ТРС и усилителем 92 НР. Усилитель 91 ТРС является усилителем, который может менять усиление на заданное значение в соответствии с мощностью передачи, требуемой, например, системой, и может регулировать входную мощность усилителя 92 НР. Хотя усилитель 91 ТРС взят в качестве примера метода регулирования входной мощности усилителя 92 НР в первом варианте осуществления, настоящее изобретение этим не ограничивается. Например, входная мощность усилителя 92 НР может изменяться путем изменения выхода преобразователя 9 Ό/Ά. Усилитель 92 НР является усилителем, который может регулировать напряжение смещения входного сигнала с фиксированным усилением. Поскольку мощность потребления меняется от изменения в напряжении смещения, контроллер 10 дает команду усилителю 92 НР понизить напряжение смещения в режиме низкого потребления энергии, и усилитель 92 НР работает на основе этой команды.
Ниже рассматриваются два случая взаимосвязи между управляющей информацией С1 и С2 и работой соответствующих блоков.
Сначала объясняется случай, где диапазон мощности линейного усиления, выполняемого усилителем 92 НР, является узким.
Фиг. 3 иллюстрирует пример соотношения между входной мощностью сигнала и выходной мощностью сигнала усилителя 92 НР. К усилению добавляется искажение, когда входная мощность увеличивается с Ι1 до Ι4 (характеристики насыщения появляются в выходных данных). В этом случае линейно функционирующая область меньше, так как средняя мощность входных сигналов ближе к Ι4. В силу этого, искажение не является незначительным, если вводятся сигналы, имеющие большое РАРК и большую пиковую мощность.
Если базовая станция определяет количество частотных сигналов, включенных в кластер, то коли
- 8 020186 чество считывается контроллером 10 и затем вводится в модуль 3 сегментирования. Для выполнения передачи без искажения сигналов при этих обстоятельствах входная мощность усилителя 92 НР должна быть изменена в соответствии с количеством частотных сигналов, включенных в кластер.
Фиг. 4 иллюстрирует пример соотношения между количеством частотных сигналов, включенных в кластер (вход управляющей информации С1), и рабочими точками усилителя 92 НР (измененными усилением усилителя 91 ТРС, изменяемым на основе управляющей информации С2). Как показано на фиг. 4, иллюстрирующей соотношение между количеством частотных сигналов, включенных в кластер, и рабочими точками усилителя 92 НР, учитывая характеристики насыщения усилителя 92 НР, когда количество частотных сигналов увеличивается с 1, 4, 16 до 64, соответствующие рабочие точки усилителя 92 НР увеличиваются с 11, 12, 13 до 14 (усиление усилителя 91 ТРС и выходная мощность усилителя НР также увеличиваются). С помощью контроллера 10, выполняющего такое регулирование, может быть реализована связь с максимальным предотвращением искажения сигналов, даже если мощность передачи увеличивается. Управляющая информация С2 включает в себя информацию для регулирования усиления в усилителе 91 ТРС. На основе управляющей информации С2 усиление в усилителе 91 ТРС регулируется так, чтобы входная мощность усилителя 92 НР была нужным значением, которое является любым из 11-14.
Здесь объяснено, что количество частотных сигналов, включенных в кластер, определяется устройством базовой станции, и контроллер 10, принимающий информацию о количестве частотных сигналов, определяет рабочую точку усилителя 92 НР, т.е. мощность передачи на основе количества частотных сигналов и соотношения, показанного на фиг. 4, т.е. соотношения между мощностью передачи и количеством частотных сигналов, включенных в кластер, определенного на основе характеристик насыщения усилителя 92 НР. Однако с другой стороны, нужная мощность передачи может определяться первой, и контроллер 10, принимающий информацию о мощности передачи, может определять количество частотных сигналов, включенных в кластер, на основе нужной мощности и соотношения, показанного на фиг. 4, т.е. соотношения между мощностью передачи и количеством частотных сигналов, включенных в кластер, определенного на основе характеристик насыщения усилителя 92 НР.
Ниже объясняется случай, где диапазон мощности линейного усиления, выполняемого усилителем 92 НР, является широким.
Сплошная линия Ь1, показанная на фиг. 5, иллюстрирует пример соотношения между входной мощностью сигнала и выходной мощностью сигнала усилителя 92 НР. Входная и выходная мощности сигнала являются мощностями с удаленными элементами смещения. Когда максимальная мощность передачи, требуемая для системы, равна выходной мощности О5 сигнала, входная мощность сигнала усилителя 92 НР равна 15. Линейные характеристики сохраняются около входной мощности 15 сигнала. В этом случае обеспечивается возможность передачи без искаженных сигналов, даже если РАРР сигналов увеличивается. Поэтому сигналы могут передаваться с количеством частотных сигналов, включенных в кластер, равным 1, т.е. Р-распределением.
Пунктирная линия Ь2, показанная на фиг. 5, иллюстрирует характеристики, когда напряжение смещения снижается относительно того же усилителя 92 НР. Напряжение смещения является сигналом, который накладывается на входные сигналы усилителя, входная и выходная характеристики усилителя искажаются, если не подается достаточное напряжение, тем самым ухудшая характеристики насыщения. Если напряжение смещения установлено малым, характеристики насыщения (линейность усилителя) ухудшаются, но потребляемая мощность может уменьшаться. Это очень эффективное средство для уменьшения напряжения смещения для снижения потребляемой мощности устройства мобильного терминала в режиме низкого потребления энергии, например, когда остаточный заряд батареи заканчивается. Однако характеристики насыщения ухудшаются, посредством этого вызывая увеличение в искажении сигналов, когда необходима такая же выходная мощность. По этой причине контроллер 10 ограничивает количество частотных сигналов, включенных в кластер, как объяснено ниже, на основе прикладываемого напряжения смещения, т.е. действует режим низкого потребления энергии. В силу этого сигналы могут передаваться без искажения формы сигналов и значительного изменения выходной мощности, даже если устройство мобильного терминала работает в режиме низкого потребления энергии.
Фиг. 6 иллюстрирует пример соотношения между напряжением смещения и количеством частотных сигналов, включенных в кластер. Имеются два случая, где напряжение смещения большое и малое. Сплошная линия Ь1, показанная на фиг. 5, соответствует характеристикам, когда напряжение смещения большое. Пунктирная линия Ь2 соответствует характеристикам, когда напряжение смещения малое. Когда количество частотных сигналов, включенных в кластер, управляется устройством базовой станции, устройству базовой станции необходимо указывать, что количество частотных сигналов, включенных в кластер, ограничено.
В этом случае контроллер 10 выводит управляющую информацию С1, указывающую количество частотных сигналов, включенных в кластер, которое ограничивается используемым напряжением смещения, и управляющую информацию С2, указывающую напряжение смещения усилителя 92 НР или сигнал для регулирования напряжения смещения.
В режиме низкого потребления энергии мощность передачи незначительно ухудшается, даже если
- 9 020186 входные мощности сигналов усилителя 92 НР идентичны, как показано на фиг. 5. Например, когда входная мощность сигнала равна 15, выходная мощность сигнала в нормальном режиме равна О5, тогда как выходная мощность сигнала в режиме низкого потребления энергии равна О6. Это указывает, что зона радиосвязи могла бы быть меньше. В этом случае можно рассмотреть увеличение входной мощности усилителя 92 НР, чтобы поддержать мощность передачи. Другими словами, вход усилителя 92 НР может быть установлен в 16 в случае характеристик, показанных на фиг. 5. Даже в этом случае количество частотных сигналов, включенных в кластер, может быть предварительно установлено небольшим, чтобы максимально предотвратить искажение сигналов.
В первом варианте осуществления объяснено, что модуль 3 сегментирования отличается от распределителя 4 поднесущих. Однако обработка модуля 3 сегментирования и обработка распределителя 4 поднесущих может быть реализована с помощью только распределителя 4 поднесущих, делящего частотные сигналы, включенные в кластер, и распределяющего сегментированные частотные сигналы по последовательным поднесущим при распределении соответствующих частотных сигналов по поднесущим.
Таким образом, устройство мобильного терминала (устройство радиопередачи) может менять количество частотных сигналов, включенных в кластер, и управлять количеством частотных сигналов и характеристиками усилителя 92 НР, которые соотносятся друг с другом. В силу этого устройство мобильного терминала может передавать сигналы передачи, предотвращая искажение сигналов передачи.
Более того, устройство мобильного терминала (устройство радиопередачи) может менять количество частотных сигналов, включенных в кластер, и управлять количеством частотных сигналов и мощностью передачи, которые соотносятся друг с другом. В силу этого устройство мобильного терминала может передавать сигналы передачи, предотвращая искажение сигналов передачи.
Более того, устройство мобильного терминала (устройство радиопередачи) может менять количество частотных сигналов, включенных в кластер, и управлять количеством частотных сигналов и напряжением смещения, которое нужно подать на усилитель 92 НР, которые соотносятся друг с другом. В силу этого устройство мобильного терминала может передавать сигналы передачи, предотвращая искажение сигналов передачи.
Кроме того, устройство мобильного терминала (устройство радиопередачи) может менять количество частотных сигналов, включенных в кластер, и управлять количеством частотных сигналов в соответствии с режимами потребления энергии в устройстве мобильного терминала. В силу этого устройство мобильного терминала может передавать сигналы передачи, предотвращая искажение сигналов передачи даже в режиме низкого потребления энергии.
Второй вариант осуществления.
Ниже, во втором варианте осуществления объясняется способ распределения поднесущих в системе 8СЛ2 устройствам мобильных терминалов, имеющим разное количество частотных сигналов, включенных в кластер. Во втором варианте осуществления предполагается, что каждое устройство мобильного терминала предварительно указывает допустимое минимальное количество частотных сигналов, включенных в кластер, устройству базовой станции (управляющему устройству), которое выполняет распределение. На основе количества частотных сигналов, включенных в кластер, указанного каждым устройством мобильного терминала, устройство базовой станции определяет поднесущие, которые нужно распределить каждому устройству мобильного терминала. Модуль 23 определения распределения поднесущих, включенный в базовую станцию, выполняет определение распределения поднесущих и обычно реализуется с помощью программного обеспечения. Ниже пример распределения, выполняемого устройством базовой станции, объясняется на основе схематичной конфигурации устройства базовой станции, показанной на фиг. 7, блок-схемы способа, показанного на фиг. 9 и 8.
Фиг. 7 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства базовой станции, которое является управляющим устройством, включающим модуль 23 определения распределения поднесущих, который определяет распределение поднесущих восходящей линии связи каждому устройству мобильного терминала. На фиг. 7 приемник 7 принимает сигналы, переданные от соответствующих устройств мобильных терминалов, через антенну, формирует данные приема из принятых сигналов и формирует информацию о канале, включающую характеристики канала, например 8ΙΝΚ сигналов для соответствующих поднесущих, переданных от соответствующих устройств мобильных терминалов. Передатчик 22 формирует сигналы передачи из данных передачи, передает сформированные сигналы через антенну и передает управляющие данные устройству мобильного терминала. Схемы связи, которые нужно использовать для приема и передачи, не особенно ограничиваются при условии, что приемник 21 может распознавать условия в канале соответствующих устройств мобильных терминалов, а передатчик 22 может передавать управляющие данные. Модуль 23 определения распределения поднесущих принимает информацию о канале касательно соответствующих устройств мобильных терминалов, которая формируется приемником 21, информацию о данных, включающую приоритет передачи (с.|). например Оо8 (качество обслуживания), которая принимается от соответствующих устройств мобильных терминалов, и информацию об устройстве мобильного терминала, включающую количество (§) частотных сигналов, включенных в кластер, для каждого из устройств мобильных терминалов. С помощью использования
- 10 020186 этих информационных элементов модуль 23 определения распределения поднесущих определяет распределение поднесущих на основе процесса, который будет объясняться позже, и выдает передатчику 22 информацию, указывающую распределение поднесущих, в виде управляющих данных, посредством этого указывая информацию соответствующим устройствам мобильных терминалов. Как показано на фиг. 7, информация о данных и информация об устройстве мобильного терминала могут вводиться в модуль 23 определения распределения поднесущих вне устройства базовой станции. В качестве альтернативы приемник 21 может принимать эти информационные элементы от устройства мобильного терминала и вводить эти информационные элементы в модуль 23 определения распределения поднесущих. Таким образом, базовая станция по второму варианту осуществления включает в себя приемник 21, передатчик 22 и модуль 23 определения распределения поднесущих.
Фиг. 8 иллюстрирует информацию, сохраненную в таблице, хранящей соотношение между поднесущими и устройствами мобильных терминалов, использующими поднесущие. Модуль 23 определения распределения поднесущих включает в себя такую таблицу, как показана на фиг. 8, которая хранит соотношение между всеми номерами поднесущих и устройствами мобильных терминалов, использующими поднесущие. Фиг. 8 показывает, что поднесущие с 1 по 4 и поднесущие с 69 по 72 используются устройством а мобильного терминала, поднесущие с 5 по 68 используются устройством Ь мобильного терминала и поднесущие с 77 по 92 используются устройством с мобильного терминала. Поскольку каждое из устройств мобильных терминалов использует 64 поднесущие во втором варианте осуществления, устройствам а и с мобильных терминалов распределяются оставшиеся поднесущие в других областях. Нули (0) назначаются поднесущим с 73 по 76, что указывает, что распределение не выполняется.
После распределения модуль 23 определения распределения поднесущих выдает передатчику 22 в виде управляющих данных информацию обо всей или части таблицы. Затем передатчик 22 указывает управляющие данные через нисходящую линию связи от базовой станции к каждому из устройств мобильных терминалов. На основе указанной информации каждое из устройств мобильных терминалов распределяет частотные сигналы по поднесущим, которые нужно использовать в восходящей линии связи (от устройства мобильного терминала к устройству базовой станции).
Фиг. 9 - блок-схема способа, иллюстрирующая процесс распределения поднесущих, выполняемый модулем 23 определения распределения поднесущих. На этапе 8101 модуль 23 определения распределения поднесущих выбирает поднесущие, имеющие по возможности хорошие характеристики канала по отношению к устройству мобильного терминала, которое выполняет распределение. Например, когда распределение должно выполняться для устройства мобильного терминала, пока еще никакого распределения не выполнено, и нужно выбрать 64 последовательных поднесущих, рассматривается 321 конфигурация поднесущих с 1 по 64, поднесущих с 2 по 65, ..., поднесущих с 321 по 384, поскольку количество частотных сигналов, включенных в кластер, равно 64. Из числа 321 шаблон модуля 23 определения распределения поднесущих выбирает последовательные 64 поднесущие, имеющие хорошие характеристики на основе информации о канале. Количество частотных сигналов, включенных в кластер, для устройства мобильного терминала, которое включается в информацию об устройстве мобильного терминала, используется в качестве количества последовательных поднесущих.
Этап 8102 является этапом обновления таблицы. После того как модуль 23 определения распределения поднесущих определяет распределение на этапе 8101, модуль 23 определения распределения поднесущих записывает символ определенного устройства мобильного терминала в таблицу в положения, соответствующие номерам поднесущих.
Фиг. 10 - блок-схема способа, иллюстрирующая работу модуля 23 определения распределения поднесущих, выполняющего распределение каждому из нескольких устройств мобильных терминалов.
Этапы с 81 по 83, показанные на фиг. 10, являются инициализирующим процессом. Этап 81 является этапом в модуле 23 определения распределения поднесущих, инициализирующим таблицу в состояние, в котором никакому устройству мобильного терминала не распределяется поднесущая, т.е. вводящим 0 в каждый номер поднесущей. Этап 82 является этапом в модуле 23 определения распределения поднесущих, выполняющим группировку устройств мобильных терминалов в кадре, предназначенном для распределения. На этапе 82 группировка выполняется на основе приоритета передачи, например Оо8. который включается в информацию о данных, и количества частотных сигналов, включенных в кластер, которое включается в информацию об устройстве мобильного терминала. Это обозначается в виде ΜΤιη(ς, 5) относительно устройства мобильного терминала т, где с.| - приоритет передачи и 5 - количество частотных сигналов, включенных в кластер (соответствующее номеру поднесущей). Для упрощения объяснения приоритет с.| передачи является целым числом из условия 0 (низкий приоритет) < с.| < 2 (высокий приоритет), и количество 5 частотных сигналов является любым из 1, 4, 16 и 64.
На этапе 83 модуль 23 определения распределения поднесущих инициализирует параметры. Модуль 23 определения распределения поднесущих устанавливает параметр х в отношении приоритета передачи в х=2, который является наивысшим приоритетом, и параметр у в отношении количества поднесущих в у=64, которое является наибольшим. На этапе 84 модуль 23 определения распределения поднесущих выбирает устройство мобильного терминала, имеющее наивысший приоритет передачи, из числа необработанных устройств мобильных терминалов, чтобы поднесущие предпочтительно распределялись
- 11 020186 устройствам мобильных терминалов, имеющим большие приоритеты передачи.
На этапе 85 модуль 23 определения распределения поднесущих определяет, есть ли возможность распределения устройству мобильного терминала, имеющему параметр у. Предполагается, что распределение разрешается, если имеется 64+у наборов поднесущих, причем каждый набор включает у последовательных поднесущих с назначенным 0, а в противном случае распределение не разрешается. Например, когда у=64, необходим 1 набор последовательных поднесущих, которому назначаются 0 (нули). Когда у=16, необходимы 4 набора последовательных поднесущих, которым назначаются 0 (нули).
Если на этапе 85 определяется, что распределение разрешено, то процесс переходит к этапу 811, на котором модуль 23 определения распределения поднесущих определяет, включается ли устройство мобильного терминала МТт(х, у), для которого приоритет передачи представляет параметр х, а количество частотных сигналов, включенных в кластер, представляет параметр у, в устройства мобильных терминалов, выбранные на этапе 84. Если такое устройство мобильного терминала включается на этапе 811, то модуль 23 определения распределения поднесущих на этапе 810 выполняет распределение поднесущих обнаруженному устройству мобильного терминала т на основе информации о канале. Затем процесс возвращается к этапу 85 и повторяется с него. Если условие не выполняется на этапе 85 или 811, то процесс переходит к этапу 86.
Модуль 23 определения распределения поднесущих определяет, выполняется ли у>1 на этапе 86. Затем процесс от этапа 812 до этапа 85 повторяется до тех пор, пока это условие не будет выполняться. Модуль 23 определения распределения поднесущих выполняет обновления на этапе 812 путем замены у на у/4. Однако вариант осуществления не ограничивается этим уравнением при условии, что процесс движется в цикле в убывающем порядке допустимых значений у, поскольку допустимые значения у=1, 4, 16 и 64 определяются первыми для удобства в соответствии с установкой в 1, 4, 16 и 64 допустимого количества частотных сигналов, включенных в кластер.
Если циклы относительно у заканчиваются на этапе 86, то распределение выполняется аналогичным образом с этапа 87 путем уменьшения приоритета х передачи. На этапе 811 модуль 23 определения распределения поднесущих уменьшает приоритет передачи путем замены х на х-1, и устанавливает у=64, чтобы процесс снова двигался в цикле относительно количества частотных сигналов, включенных в кластер. Если процесс распределения заканчивается для каждого приоритета устройств мобильных терминалов, на этапе 88 определяется таблица. Если модуль 23 определения распределения поднесущих выдает информацию о распределении передатчику 22 на основе определенной таблицы, то передатчик 22 указывает информацию о распределении каждому из устройств мобильных терминалов посредством нисходящей линии связи.
Таким образом, модуль 23 определения распределения поднесущих определяет поднесущие, которые нужно распределить соответствующим устройствам мобильных терминалов, на основе информации о канале в отношении каналов, например 8ΙΝΚ каждого устройства мобильного терминала, и количества частотных сигналов, включенных в кластер, для каждого устройства мобильного терминала. В силу этого разрешается распределение поднесущих, чтобы повышалась эффективность связи каждого устройства мобильного терминала.
Более того, модуль 23 определения распределения поднесущих предпочтительно определяет поднесущие, которые нужно распределить устройству мобильного терминала, имеющему большее количество частотных сигналов, включенных в кластер, при определении поднесущих, которые нужно распределить соответствующим устройствам мобильных терминалов. В силу этого вся полоса может эффективно распределяться соответствующим устройствам мобильных терминалов.
Более того, модуль 23 определения распределения поднесущих предпочтительно определяет поднесущие, которые нужно распределить устройству мобильного терминала, имеющему больший приоритет передачи, например Оо8. при определении поднесущих, которые нужно распределить соответствующим устройствам мобильных терминалов. В силу этого вся полоса может эффективно распределяться соответствующим устройствам мобильных терминалов на основе порядка приоритета передачи.
Объясненный выше способ распределения является одним примером, и сущность второго варианта осуществления - выполнять распределение на основе приоритета передачи и количества частотных сигналов, включенных в кластер.
Таким образом, устройство базовой станции (управляющее устройство) выполняет распределение предпочтительно устройству мобильного терминала, имеющему большее количество частотных сигналов, включенных в кластер, при определении поднесущих, которые нужно распределить соответствующим устройствам мобильных терминалов. В силу этого может эффективно выполняться распределение поднесущих.
Третий вариант осуществления.
Третий вариант осуществления объясняет случай, где система 8СЛ2 используется в сотовой системе восходящей линии связи, и используется устройство мобильного терминала (устройство радиопередачи), включающее в себя передатчик, объясненное в первом варианте осуществления.
При одновременном обращении нескольких устройств мобильных терминалов устройство базовой станции (управляющее устройство) может проще выполнять обработку в случае, когда мощности приема
- 12 020186 идентичны (регулирование мощности передачи). По этой причине необходимо увеличивать мощность передачи устройства мобильного терминала вдалеке от устройства базовой станции и уменьшать мощность передачи устройства мобильного терминала рядом с устройством базовой станции. В качестве одного способа определения расстояния от устройства базовой станции расстояние вычисляется из соотношения между мощностями сигналов, переданных от устройства базовой станции и принятых устройством мобильного терминала, и мощностями передачи устройства базовой станции, показанных от базовой станции, с использованием того факта, что большее расстояние вызывает большее замирание.
В устройстве базовой станции настоящего изобретения модуль определения распределения поднесущих, включенный в базовую станцию, распределяет последовательные поднесущие устройству мобильного терминала, расположенному далеко от устройства базовой станции, и свободно распределяет поднесущие устройству мобильного терминала, расположенному рядом с устройством базовой станции. Другими словами, распределение выполняется так, что большее количество частотных сигналов, включенных в кластер, назначается дальнему устройству мобильного терминала, а меньшее количество частотных сигналов, включенных в кластер, назначается близкому устройству мобильного терминала. В силу этого РАРК сигналов, переданных от дальнего устройства мобильного терминала, является небольшим, а РАРК сигналов, переданных от близкого устройства мобильного терминала, является большим.
Более того, большая мощность передачи требуется для дальнего устройства мобильного терминала, учитывая регулировку мощности передачи. Тем не менее, дальнему устройству мобильного терминала выделяются последовательные поднесущие посредством устройства базовой станции, и рабочая точка усилителя НР может быть выше. Поэтому дальнее устройство мобильного терминала может передавать сигналы без искажения сигналов. С другой стороны, небольшая мощность передачи требуется для близкого устройства мобильного терминала, посредством этого рабочая точка усилителя НР может быть снижена. Это указывает, что сигналы могут передаваться без искажения, даже если произвольно распределяются поднесущие, которые нужно использовать, и РАРК велико.
Таким образом, нагрузка на усилитель НР, включенный в устройство мобильного терминала, может быть уменьшена посредством связывания традиционного регулирования мощности передачи и количества частотных сигналов, включенных в кластер, посредством этого уменьшая стоимость для устройств мобильных терминалов без снижения пропускной способности связи.
Фиг. 11 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства мобильного терминала, согласно третьему варианту осуществления. Одинаковые ссылочные позиции для фиг. 1 и 11 обозначают одинаковые модули, и их объяснения пропускаются. Распределитель 34 поднесущих принимает информацию о распределении поднесущих устройству мобильного терминала от приемника 42 распределения поднесущих и выполняет распределение поднесущих на основе принятой информации. Приемник 41 через антенну принимает сигналы, переданные от устройства базовой станции, и извлекает данные приема из принятых сигналов. Приемник 42 распределения поднесущих получает информацию о распределении поднесущих устройству мобильного терминала, которая включается в управляющие данные из сигналов, принятых приемником 41, и выводит полученную информацию в распределитель 34 поднесущих. Модуль 43 оценки расстояния оценивает расстояние до базовой станции на основе мощностей приема сигналов, принятых приемником 41. Индикатор 44 расстояния вводит в кодер 11 информацию о расстоянии до базовой станции, оцененном модулем 43 оценки расстояния, и посредством этого передает информацию базовой станции.
Контроллер 40 принимает информацию о расстоянии до базовой станции, оцененном модулем 43 оценки расстояния, определяет усиление усилителя 91 ТРС, чтобы мощность передачи была больше с увеличением расстояния, и выводит управляющую информацию С2, включающую усиление, в радиочастотный модуль 9. Таким образом, устройство мобильного терминала включает в себя кодер 11, 8/Рпреобразователь 1, модуль 2 ΌΡΤ, распределитель 34 поднесущих, модуль 5 ШРТ, модуль 6 вставки 01, Р/8-преобразователь 7, И/А-преобразователь 8, радиочастотный модуль 9, контроллер 40, приемник 41, приемник 42 распределения поднесущих, модуль 43 оценки расстояния и индикатор 44 расстояния.
Фиг. 12 иллюстрирует пример взаимного расположения устройства базовой станции и устройств мобильных терминалов. Фиг. 13 иллюстрирует пример распределения поднесущих в случае взаимного расположения, показанного на фиг. 12. Для упрощения иллюстрации предполагается, что общие количества поднесущих, которые нужно использовать устройствам А и С мобильных терминалов, одинаково равны 16, общее количество поднесущих, которое нужно использовать устройству В мобильного терминала, равно 32, и количество поднесущих, включенных во всю полосу, равно 64. В примере взаимного расположения, показанного на фиг. 12, устройство А мобильного терминала является наиболее удаленным от устройства базовой станции. Устройство В мобильного терминала является вторым наиболее удаленным от него. Устройство С мобильного терминала является ближайшим к устройству базовой станции. В этом случае устройство А мобильного терминала, наиболее удаленное от устройства базовой станции, требует большой мощности передачи, и поэтому ему выделяются поднесущие так, чтобы количество частотных сигналов, включенных в кластер, было большим (16 в случае фиг. 13), чтобы РАРК было мало. Устройство мобильного С терминала, ближайшее к устройству базовой станции, требует небольшой мощности передачи, и поэтому ему выделяются поднесущие так, чтобы количество частотных
- 13 020186 сигналов, включенных в кластер, было небольшим (1 в случае фиг. 5), поскольку РЛРК может быть большим.
Ниже объясняется случай, где помехи внутри соты дополнительно рассматриваются в сотовой системе с повторным использованием единственной частоты, используемой в восходящей линии связи. Если поднесущие распределяются при всей полосе в качестве кандидата на распределение способом, объясненным во втором варианте осуществления, и если имеется одна сота, то обеспечивается возможность оптимального распределения. Однако если имеется сота с помехами, то помехи произвольно добавляются в направлении частоты, посредством этого особенно влияя на устройство мобильного терминала, имеющее большое количество частотных сигналов, включенных в кластер. Фиг. 14 иллюстрирует способ разделения кандидата частотной области для снижения эффекта помех внутри соты в сотовой системе с повторным использованием единственной частоты в третьем варианте осуществления. Для упрощения объяснения предполагается, что число делений в направлении частоты равно 3, и одинаковое распределение повторяется каждые три соты. Защитная полоса может вставляться между разделенными полосами частот. Защитная полоса является неиспользуемой полосой, предоставляемой для снижения влияний на систему, использующую соседнюю частоту и другой канал.
Фиг. 14 иллюстрирует пример частотного разделения каждой соты. Сота А разделяется на белую область А11, густо заштрихованную область А12 и слабо заштрихованную область А13 в этом порядке по направлению к большему направлению частоты. Сота В разделяется на густо заштрихованную область А21, слабо заштрихованную область А22 и белую область А23 в этом порядке по направлению к большему направлению частоты. Сота С разделяется на слабо заштрихованную область А31, белую область А32 и густо заштрихованную область А33 в этом порядке по направлению к большему направлению частоты. Предполагается, что количество частотных сигналов, включенных в кластер, равно 1 для белых областей А11, А23 и А32, 16 для слабо заштрихованных областей А13, А22 и А31 и 64 для густо заштрихованных областей А12, А21 и А33. Устройство базовой станции распределяет густо заштрихованные области А12, А21 и А33 дальнему устройству мобильного терминала, белые области А11, А23 и А32 близкому устройству мобильного терминала, и слабо заштрихованные области А13, А22 и А31 расположенному посередине устройству мобильного терминала.
Мощность передачи устройства мобильного терминала определяется на основе расстояния до устройства базовой станции, посредством этого поддерживая равновесие помех внутри соты по отношению к мощности передачи. Разные количества частотных сигналов, включенных в кластер, назначаются соответствующим областям в соответствии с мощностями передачи. В силу этого количество поднесущих, включенных в кластер, для каждого устройства мобильного терминала равно 1 в белой области, в которой мощность помех от другой соты большая. Поэтому могут быть выбраны оптимальные поднесущие, и контроль помех относительно мощностей передачи и эффект частотного разнесения могут достигаться для каждого устройства мобильного терминала.
Фиг. 15 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства базовой станции (управляющего устройства), согласно третьему варианту осуществления. Приемник 51 через антенну принимает сигналы, переданные от устройств мобильных терминалов, извлекает данные приема из принятых сигналов, формирует информацию о канале, указывающую характеристики канала, например 8ΙΝΚ каждой поднесущей, из принятых сигналов и извлекает информацию, указывающую расстояния до соответствующих устройств мобильных терминалов, из принятых сигналов. Передатчик 52 в качестве управляющих данных принимает информацию, указывающую распределение поднесущих, от модуля 53 определения распределения поднесущих и передает принятые управляющие данные соответствующим устройствам мобильных терминалов. При приеме от приемника 51 информации о канале и информации, указывающей расстояния до соответствующих устройств мобильных терминалов, модуль 53 определения распределения поднесущих сначала определяет количество включенных в кластер частотных сигналов для устройства мобильного терминала, соответствующее информации о расстоянии, на основе информации о расстоянии. Количество частотных сигналов определяется на основе соотношения между расстоянием и количеством частотных сигналов, включенных в кластер, которое предварительно сохраняется на основе соотношения между расстоянием и мощностью передачи, и соотношением между мощностью передачи и количеством частотных сигналов, включенных в кластер.
Более того, модуль 53 определения распределения поднесущих определяет распределение поднесущих соответствующим устройствам мобильных терминалов на основе определенного первым количества частотных сигналов, включенных в кластер, информации о канале, принятой от приемника 51, и информации о данных, включающей приоритет передачи, аналогично модулю 23 определения распределения поднесущих. Модуль 53 определения распределения поднесущих определяет распределение для каждой из полос частот (белая область, заштрихованная область и черная область, показанные на фиг. 14). Поскольку количество частотных сигналов, включенных в кластер, фиксировано в каждой из полос частот, распределение может выполняться, пока зафиксирован параметр у относительно количества 8 частотных сигналов, включенных в кластер, которое показано в блок-схеме способа по фиг. 10.
Хотя в вариантах осуществления с первого по третий предполагается, что общее количество поднесущих, которое нужно использовать каждому устройству мобильного терминала, является одинаковым,
- 14 020186 настоящее изобретение этим не ограничивается. Может использоваться устройство мобильного терминала или система, которые могут менять количество поднесущих. Например, количество поднесущих, которое нужно использовать, может отличаться для каждого устройства мобильного терминала. В качестве альтернативы количество поднесущих, которое нужно использовать каждым устройством мобильного терминала, может меняться в соответствии с разными ситуациями. В любых случаях могут достигаться аналогичные эффекты.
В третьем варианте осуществления объяснено, что устройство мобильного терминала передает информацию о расстоянии устройству базовой станции, и модуль 53 определения распределения поднесущих, включенный в устройство базовой станции, принимающий информацию о расстоянии, определяет количество частотных сигналов, включенных в кластер. Однако устройство мобильного терминала может включать в себя индикатор мощности передачи, который передает к базовой станции информацию о мощности передачи, определенной контроллером 40, чтобы модуль 53 определения распределения поднесущих, включенный в устройство базовой станции, принимающий информацию о мощности передачи, определял количество частотных сигналов, включенных в кластер. В качестве альтернативы устройство мобильного терминала может включать в себя модуль определения количества частотных сигналов, который определяет количество частотных сигналов, включенных в кластер, на основе мощности передачи или расстояния, аналогично модулю 53 определения распределения поднесущих, и индикатор количества частотных сигналов, который передает информацию, указывающую определенное количество частотных сигналов, включенных в кластер, чтобы модуль 53 определения распределения поднесущих, включенный в состав устройства базовой станции, принимающий информацию, указывающую количество частотных сигналов, включенных в кластер, выполнял распределение поднесущих на основе принятой информации.
Соотношение между мощностью передачи и количеством частотных сигналов, включенных в кластер, в третьем варианте осуществления определяется в соответствии с характеристиками насыщения у усилителя 92 НР, включенного в устройство мобильного терминала, аналогично первому варианту осуществления.
Таким образом, устройство базовой станции (управляющее устройство) определяет количество частотных сигналов, включенных в кластер, на основе мощности передачи каждого устройства мобильного терминала при определении поднесущих, которые нужно распределить каждому устройству мобильного терминала. В силу этого может быть достигнуто эффективное регулирование мощности передачи в системе, включающей устройство базовой станции и устройства мобильных терминалов.
Более того, путем объединения устройства базовой станции и устройств мобильных терминалов, объясненных в третьем варианте осуществления, может быть предоставлена система, имеющая высокую эффективность связи.
Дополнительно частота, с помощью которой выполняется доступ, различается для каждого устройства базовой станции на основе количества частотных сигналов, включенных в кластер. В силу этого может быть обеспечена более эффективная система связи в системе с повторным использованием единственной частоты.
Четвертый вариант осуществления.
Варианты осуществления с первого по третий объясняли случай, где система 8СЛ2 используется независимо от количества частотных сигналов, включенных в кластер. Однако если количество частотных сигналов, включенных в кластер, является небольшим, особенно когда количество частотных сигналов, включенных в кластер, равно 1, то уменьшается разница между характеристиками РАРК и сигналами с несколькими несущими, например сигналами в нормальном ΟΕΌΜ, в котором символы, подверженные модуляции, например 64ΟΛΜ или ВР8К, распределяются по соответствующим поднесущим.
Четвертый вариант осуществления представляет передатчик, который передает сигналы ΟΕΌΜ, когда количество частотных сигналов, включенных в кластер, является небольшим.
Фиг. 16 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию передатчика согласно четвертому варианту осуществления. Одинаковые ссылочные позиции на фиг. 1 и 16 обозначают одинаковые модули, и их объяснения пропускаются. На фиг. 16 модулятор 60 поднесущей формирует сигналы ΘΕΌΜ. Селектор 61 сигнала выбирает сигналы 8С'Л2 или сигналы ΘΕΌΜ. Когда количество частотных сигналов, включенных в кластер, равно 1, контроллер 60 управляет селектором 61 сигнала для выбора сигналов ΘΕΌΜ. В противном случае контроллер 60 работает аналогично контроллеру 10. Фиг. 17 иллюстрирует соотношение между количеством частотных сигналов, включенных в кластер, и форматом сигнала, который нужно выбрать.
По сравнению с системой 8С'Л2. сигналы ΘΕΌΜ обладают таким достоинством, что может использоваться, например, модуляция с адаптацией поднесущих, совместимая с системой ΜΙΜΟ (с множеством входов и множеством выходов), посредством этого обеспечивая связь с большей эффективностью передачи.
Основная цель настоящего изобретения - сформировать сигналы, имеющие разные характеристики РЛРК в соответствии с характеристиками устройства передачи или системы, и посредством этого повысить эффективность связи. Вышеупомянутые варианты осуществления объясняли случай, где характери
- 15 020186 стики РАРК изменяются путем изменения количества последовательных поднесущих (количества частотных сигналов, включенных в кластер), когда формируются сигналы, имеющие разные характеристики РАРК, и поднесущие распределяются в системе 8СЛ2. Другими словами, большое РАРК уменьшается путем увеличения количества частотных сигналов, включенных в кластер, и посредством этого увеличивается малое РАРК, т.е. характеристики РАРК улучшаются. Технология, объясненная в этих вариантах осуществления, является одним способом реализации настоящего изобретения, и другая система связи может быть адаптирована, если можно изменять характеристики РАРК.
Например, может рассматриваться применение распределенной системы (Ό-распределение), объясненной в предшествующем уровне техники. Ό-распределение является способом улучшения характеристик РАРК путем фиксирования интервалов поднесущих, которые нужно распределить. Характеристики РАРК могут изменяться путем частичного нарушения закономерности распределения. Если закономерность нарушается и выбираются поднесущие, имеющие хорошие характеристики 8ΙΝΡ, то характеристики РАРК ухудшаются, однако улучшаются характеристики связи, посредством этого обеспечивая возможность повышения пропускной способности. Система связи, имеющая разные характеристики РАРК, может быть получена путем изменения количества поднесущих для нарушения закономерности. В силу этого могут достигаться аналогичные эффекты, как и в вариантах осуществления с первого по четвертый.
Пятый вариант осуществления.
Пятый вариант осуществления представляет систему, в которой характеристики РАРК изменяются путем частичного нарушения закономерности Ό-распределения, рассматриваемого в качестве образца. Фиг. 18 иллюстрирует способ распределения поднесущих согласно пятому варианту осуществления. Хотя способ распределения поднесущих объяснен в предшествующем уровне техники, он снова иллюстрируется на фиг. 18(а). Распределение поднесущих на основе Ό-распределения показывает, что используются поднесущие, назначенные с заданным интервалом. Фиг. 18(а) иллюстрирует способ распределения поднесущих в интервале из четырех поднесущих с поднесущей 1 в качестве главной. Другими словами, фиг. 18(а) иллюстрирует способ распределения поднесущих, в котором поднесущие распределяются таким образом, что поднесущая 1, которая является главной, поднесущая 5, поднесущая 9, ..., поднесущая 61.
Ό-распределение добивается отличных характеристик РАРК аналогично случаю, где используется Ь-распределение. Фиг. 18(Ь) иллюстрирует способ распределения поднесущих, используемый в четвертом варианте осуществления. На фиг. 18(Ь) поднесущие, выбранные на фиг. 18(а), частично сдвигаются (закономерность нарушается). Поднесущие 5, 33 и 61, показанные на фиг. 18(а), сдвигаются в поднесущие 6, 34 и 60, показанные на фиг. 18(Ь). Характеристики РАРК ухудшаются из-за частично сдвинутого Ό-распределения. Однако есть достоинства в том, что повышается гибкость поднесущих, которые должны выбираться, и посредством этого улучшаются характеристики частоты ошибок. В дальнейшем способ распределения поднесущих, в котором частично нарушается закономерность Ό-распределения, называется Ό-распределением со смещением. Более того, количество поднесущих для частичного нарушения закономерности Ό-распределения называется количеством сигналов смещенной частоты.
Фиг. 19 - блок-схема способа, иллюстрирующая процесс в модуле 353 определения распределения поднесущих, распределяющем поднесущие с использованием Ό-распределения со смещением. Ниже процесс распределения поднесущих с использованием Ό-распределения со смещением объясняется со ссылкой на фиг. 19. Для упрощения объясняется случай, где имеется один тип интервала т поднесущей в Ό-распределении, который является базисом.
Этап 8200, показанный на фиг. 19, является этапом определения значения Ν, указывающего количество сигналов смещенной частоты. Способ определения количества сигналов смещенной частоты объясняется ниже. Этап 8201 является этапом получения 8ΙΝΡ, которое является качеством канала по каждой поднесущей. 8ΙΝΡ получается путем измерения или уведомления.
Этап 8202 является этапом выбора шаблона, имеющего наилучшие характеристики 8ΙΝΡ из Όраспределения. Если интервал поднесущей в основном Ό-распределении равен т, то имеются т типов распределений, и один из кандидатов выбирается на этапе 8202.
Этап 8203 является этапом выбора N поднесущих, имеющих наименьшее 8ΙΝΡ из поднесущих, выбранных в качестве Ό-распределения. Поднесущие, выбранные на этом этапе, являются кандидатами на нарушение закономерности.
Этап 8204 является циклом процесса, выполняемого над поднесущими, выбранными на этапе 8203. Объясняется процесс цикла. Этап 8205 является этапом последовательного сравнения выбранных поднесущих с соседними поднесущими. Если 8ΙΝΡ соседней поднесущей больше в результате сравнения на этапе 8205 (этап 8205: ДА), то процесс переходит к этапу 8206. Этап 8206 является этапом изменения поднесущих, которые нужно использовать. В качестве соседних поднесущих, левая и правая поднесущие или одна из левой и правой поднесущих рассматривается в качестве кандидата. В качестве альтернативы может считаться, что поднесущая, которая отстоит на две поднесущие, рассматривается в качестве кандидата.
Если 8ΙΝΡ соседней поднесущей хуже (меньше), чем у целевой поднесущей на этапе 8205 (этап
- 16 020186 §205: НЕТ), то цикл повторяется без перестановки поднесущих, которые нужно использовать. В результате выполнения такого процесса может быть достигнуто распределение поднесущих с частично нарушенной закономерностью от Ό-распределения.
Ниже объясняется способ определения значения Ν, указывающего количество сигналов смещенной частоты. Количество сигналов смещенной частоты определяется, чтобы получались нужные характеристики РЛРК по отношению к сигналам, переданным от каждого устройства мобильного терминала. Например, количество сигналов смещенной частоты устанавливается небольшим для устройства мобильного терминала, расположенного далеко от устройства базовой станции, т.е. устройства мобильного терминала, требующего большую мощность передачи. С другой стороны, количество сигналов смещенной частоты устанавливается большим для устройства мобильного терминала, расположенного рядом с устройством базовой станции, т.е. устройства мобильного терминала, не требующего большую мощность передачи.
Количество сигналов смещенной частоты может определяться устройством мобильного терминала или устройством базовой станции. Если устройство мобильного терминала определяет количество сигналов смещенной частоты, то каждое устройство мобильного терминала указывает устройству базовой станции количество сигналов смещенной частоты.
Ниже объясняется система согласно пятому варианту осуществления. В пятом варианте осуществления предполагается, что несколько устройств мобильных терминалов одновременно обращаются к устройству базовой станции, и устройство базовой станции определяет поднесущие, которые нужно использовать для передачи данных, выполняемой каждым из устройств мобильных терминалов.
Фиг. 20 - блок-схема, иллюстрирующая устройство базовой станции, имеющее функцию распределения поднесущих, согласно пятому варианту осуществления. Система по пятому варианту осуществления является такой же, как и в третьем варианте осуществления, за исключением функции распределения поднесущих. Другими словами, приемник 51 оценивает канал, через который передаются данные от каждого устройства мобильного терминала, и §ΙΝΚ каждой поднесущей. Затем модуль 353 определения распределения поднесущих определяет поднесущие, которые нужно использовать каждому устройству мобильного терминала, и передатчик 52 указывает каждому устройству мобильного терминала определенные поднесущие. Одинаковые ссылочные позиции на фиг. 15 и 20 обозначают одинаковые модули.
Алгоритм модуля 353 определения распределения поднесущих, распределяющего поднесущие, отличается от алгоритма у модуля 53 определения распределения поднесущих, показанного на фиг. 15. Алгоритм, используемый модулем 353 определения распределения поднесущих, является процессом, показанным на фиг. 19.
Устройство базовой станции в пятом варианте осуществления выполняет следующий процесс. Модуль 353 определения распределения поднесущих, включенный в устройство базовой станции, распределяет поднесущие с заданным интервалом устройству мобильного терминала, расположенному далеко от устройства базовой станции. Модуль 353 определения распределения поднесущих свободно распределяет поднесущие устройству мобильного терминала, расположенному рядом с устройством базовой станции. Другими словами, может использоваться любой способ распределения поднесущих близкому устройству мобильного терминала. Более того, модуль 353 определения распределения поднесущих распределяет расположенному посередине устройству мобильного терминала поднесущие на основе Όраспределения со смещением в интервалах, чья закономерность нарушается в определенной степени от Ό-распределения.
Согласно процессу распределения, когда устройство мобильного терминала находится дальше от устройства базовой станции, т.е. устройство мобильного терминала требует большей мощности передачи, характеристики РАРК у сигналов для передачи лучше. С другой стороны, когда устройство мобильного терминала находится ближе к устройству базовой станции, т.е. устройство мобильного терминала требует меньшей мощности передачи, характеристики РАРК у сигналов для передачи ухудшаются.
Согласно вышеупомянутому управлению устройство мобильного терминала, расположенное далеко от устройства базовой станции, требует большей мощности передачи. Однако такому устройству мобильного терминала выделяются поднесущие с заданным интервалом с помощью устройства базовой станции, и посредством этого оно обладает отличными характеристиками РАРК. По этой причине вышеупомянутое управление дает возможность передачи сигналов без искажения, даже если рабочая точка усилителя НР установлена высокой.
С другой стороны, устройство мобильного терминала, расположенное рядом с устройством базовой станции, требует небольшой мощности передачи. По этой причине рабочая точка усилителя НР может быть установлена ниже. Это указывает, что сигналы могут передаваться без искажения, даже если произвольно распределяются поднесущие, которые нужно использовать, и РАРК становится большим.
Фиг. 21 иллюстрирует пример взаимного расположения устройства базовой станции и устройств мобильных терминалов. Фиг. 22 иллюстрирует пример распределения поднесущих, когда устройства мобильных терминалов находятся во взаимном расположении, показанном на фиг. 21. Для упрощения иллюстрации на фиг. 22 предполагается, что общее количество поднесущих, которое нужно использовать каждому устройству мобильного терминала, равно 16, и количество поднесущих, включенных во
- 17 020186 всю полосу, равно 64 (16 поднесущих являются неиспользуемыми).
В примере взаимного расположения, показанного на фиг. 21, устройство А мобильного терминала является наиболее удаленным от устройства базовой станции. Устройство В мобильного терминала является вторым наиболее удаленным от него. Устройство С мобильного терминала является ближайшим к устройству базовой станции. В этом случае устройство А мобильного терминала, наиболее удаленное от устройства базовой станции, требует большой мощности передачи, и поэтому ему выделяются поднесущие из условия, чтобы интервалы между поднесущими, которые нужно распределить, были фиксированными (интервал в 4 поднесущих в случае фиг. 22), чтобы РАРК было небольшим. Другими словами, в качестве 16 поднесущих (А1, А2, А3, ..., А16), которые нужно использовать устройству мобильного терминала, распределяются 16 поднесущих в составе поднесущей 1, поднесущей 5, поднесущей 9, ..., поднесущей 61. Это аналогично случаю, показанному в процессе из фиг. 19, где поднесущие распределяются при количестве сигналов смещенной частоты N=0.
Устройство мобильного терминала С, ближайшее к устройству базовой станции, требует небольшой мощности передачи, и поэтому РАРК может быть большим. Поэтому поднесущие распределяются на основе К-распределения без рассмотрения интервалов распределения. В случае из фиг. 22 в качестве 16 поднесущих (С1, С2, С3, ..., С16), которые нужно использовать устройству мобильного терминала С, распределяются 16 поднесущих в составе поднесущей 3, поднесущей 8, поднесущей 11, ..., поднесущей 63. Таким образом, интервалы между поднесущими, которые нужно распределить устройству мобильного терминала С, не одинаковы. Это аналогично случаю, показанному в процессе по фиг. 19, где поднесущие распределяются при количестве сигналов смещенной частоты N=16.
Устройство В мобильного терминала, которое является вторым наиболее удаленным от устройства базовой станции, выполняет распределение путем сдвига части поднесущих с позиций, установленных с заданным интервалом, на основе Ό-распределения со смещением. В случае по фиг. 22 16 поднесущих в составе поднесущей 2, поднесущей 7, поднесущей 10, ..., поднесущей 62 распределяются устройству В мобильного терминала в качестве 16 поднесущих (В1, В2, В3, ..., В16), которые нужно использовать устройству мобильного терминала В. Заштрихованные поднесущие (поднесущая 7, поднесущая 23, поднесущая 48, поднесущая 51) являются поднесущими, позиции которых сдвигаются на основе Όраспределения со смещением. В этом случае поднесущая С12 сдвигается на две поднесущих от исходной позиции в Ό-распределении. Таким образом, ступень сдвига не ограничивается 1. Случай по фиг. 22 соответствует случаю, где N=4 в блок-схеме способа по фиг. 19, и изменяются все поднесущие, выбранные на этапе Б203 (заштрихованные поднесущие на иллюстрации).
Шестой вариант осуществления.
Шестой вариант осуществления объясняет случай, где распределение поднесущих выполняется на быстро двигающемся устройстве мобильного терминала. В шестом варианте осуществления распределение поднесущих выполняется с использованием одновременно Ь-распределения из третьего варианта осуществления и Ό-распределения. Фиг. 23 иллюстрирует пример распределения поднесущих, согласно шестому варианту осуществления.
На фиг. 23 предполагается, что общие количества поднесущих, которые нужно использовать устройствам А, В и С мобильных терминалов, равны 8, 16 и 24 соответственно, и количество поднесущих, включенных во всю полосу, равно 64 (16 поднесущих являются неиспользуемыми).
Во взаимном расположении, показанном на фиг. 21, устройство А мобильного терминала является наиболее удаленным от устройства базовой станции, устройство В мобильного терминала является вторым наиболее удаленным от него и устройство С мобильного терминала является ближайшим к нему. Устройство А мобильного терминала предполагается быстро движущимся. В этом случае устройство А мобильного терминала, которое является наиболее удаленным от устройства базовой станции и быстро двигающимся, требует большой величины мощности передачи, и поэтому ему выделяются поднесущие из условия, чтобы интервалы между поднесущими, которые нужно распределить, были фиксированными (интервал в 8 поднесущих в случае фиг. 23), чтобы РАРК было мало. Поскольку быстро двигающееся устройство мобильного терминала обладает большим изменением канала во времени, сложно достичь эффекта разнесения с несколькими пользователями, используя канал, имеющий хорошее качество канала. По этой причине говорят, что лучше расширить полосу, например как Ό-распределение, чтобы достичь эффекта частотного разнесения в случае быстрого перемещения.
Устройство С мобильного терминала, ближайшее к устройству базовой станции, требует небольшой величины мощности передачи, и поэтому РАРК может быть большим. Поэтому поднесущие распределяются без рассмотрения интервалов распределения. Устройство В мобильного терминала, которое является вторым наиболее удаленным от устройства базовой станции, выполняет распределение поднесущих на основе распределения, с помощью которого выполняется разделение на кластеры, объясненное в третьем варианте осуществления (на фиг. 23 предполагается, что количество поднесущих, включенных в кластер, равно 4).
Таким образом, разрешается распределение поднесущих с учетом РАРК, наряду с тем, что быстро движущееся устройство мобильного терминала может достичь эффекта частотного разнесения.
Специализированные аппаратные средства могут реализовывать: Б/Р-преобразователь 1, модуль 2
- 18 020186
ΌΡΤ, модуль 3 сегментирования, распределитель 4 поднесущих, модуль 5 ШЕТ, модуль 6 вставки 01, Р/8-преобразователь 7 и контроллер 10, которые показаны на фиг. 1; приемник 21, передатчик 22, приемник 42 распределения поднесущих, модуль 43 оценки расстояния и индикатор 44 расстояния, которые показаны на фиг. 11; приемник 51, передатчик 52 и модуль 53 определения распределения поднесущих, которые показаны на фиг. 15; и контроллер 60, селектор 61 сигнала и модулятор 62 поднесущей, которые показаны на фиг. 16. Каждый из этих модулей может включать в себя запоминающее устройство и СРИ (центральный процессор), и может быть реализован с помощью программ для реализации функций соответствующих модулей, загружаемых в запоминающее устройство и выполняемых.
Хотя варианты осуществления настоящего изобретения объяснены со ссылкой на прилагаемые чертежи, конкретная конфигурация ими не ограничивается, и могут быть выполнены различные модификации без отклонения от объема настоящего изобретения.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение предпочтительно используется для системы мобильной связи, использующей связь управляемого спектра с одной несущей в восходящей линии связи от устройства мобильного терминала к устройству базовой станции.

Claims (15)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство базовой станции, содержащее приемник, сконфигурированный для приема от устройства передачи сигнала ΟΡΌΜ, расширенного дискретным преобразованием Фурье (ΌΕΤ-8-ΟΡΌΜ), и для приема информации, указывающей ограничение способа распределения, указывающего, каким образом данные должны отображаться на множество поднесущих устройства передачи; и передатчик, сконфигурированный для передачи информации распределения, указывающей, какие из множества поднесущих должны использоваться для создания ΌΕΤ-8-ΟΡΌΜ сигнала, причем информация распределения составляется двумя способами распределения, при этом первый способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет непрерывное распределение множества поднесущих для формирования одного кластера поднесущих, при этом второй способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет не непрерывное распределение множества поднесущих, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, причем первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера.
  2. 2. Устройство базовой станции по п.1, причем ΌΕΤ-8-ΟΡΌΜ сигнал генерируется устройством передачи посредством преобразования сигнала временной области во множество сигналов частотной области и распределения множества сигналов частотной области на множество поднесущих, указанных информацией распределения.
  3. 3. Устройство базовой станции по п.1, дополнительно содержащее модуль распределения поднесущих, сконфигурированный для распределения одной или более поднесущих другому устройству передачи, причем первый кластер и второй кластер распределены не непрерывно посредством того, что первый кластер и второй кластер разделены этой одной или более поднесущими.
  4. 4. Устройство передачи, содержащее приемник, сконфигурированный для приема от устройства базовой станции информации, указывающей один из первого способа распределения и второго способа распределения, причем первый способ распределения является однокластерным способом, в котором множество поднесущих распределяется непрерывно для формирования одного кластера поднесущих, а второй способ распределения является многокластерным способом, в котором множество поднесущих распределяется не непрерывно, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, при этом первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера;
    модуль дискретного преобразования Фурье (ΌΡΤ). сконфигурированный для генерации частотного сигнала;
    модуль распределения поднесущих, сконфигурированный для распределения частотного сигнала на поднесущие на основании принятой информации;
    модуль обратного дискретного преобразования Фурье (ΙΌΡΤ), сконфигурированный для преобразования частотного сигнала, распределенного на поднесущие, в сигнал временной области; и
    РЧ-модуль, сконфигурированный для передачи в устройство базовой станции сигнала временной области.
  5. 5. Устройство передачи по п.4, дополнительно содержащее контроллер, сконфигурированный для управления на основании принятой информации мощностью передачи для передачи данных с использо
    - 19 020186 ванием множества поднесущих.
  6. 6. Устройство передачи по п.4, дополнительно содержащее передатчик, сконфигурированный для передачи в устройство базовой станции информации, указывающей ограничение способа распределения для устройства передачи для расположения множества поднесущих.
  7. 7. Устройство передачи по п.4, дополнительно содержащее передатчик, сконфигурированный для передачи информации, указывающей один из первого и второго способов распределения, который ограничивается на основании условия устройства передачи.
  8. 8. Система беспроводной связи, содержащая устройство базовой станции и устройство передачи, причем устройство базовой станции содержит первый приемник, сконфигурированный для приема от устройства передачи сигнала ΘΡΌΜ, расширенного дискретным преобразованием Фурье (ΌΡΤ-8-ΘΡΌΜ), и для приема информации, указывающей ограничение способа распределения, указывающего, каким образом данные должны отображаться на множество поднесущих устройства передачи; и первый передатчик, сконфигурированный для передачи в устройство передачи информации распределения, указывающей, какие из множества поднесущих должны использоваться для создания ΌΡΤ8-ΘΡΌΜ сигнала, причем информация распределения составляется двумя способами распределения, при этом первый способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет непрерывное распределение множества поднесущих для формирования одного кластера поднесущих, и при этом второй способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет не непрерывное распределение множества поднесущих, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, причем первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера; и устройство передачи содержит второй приемник, сконфигурированный для приема от устройства базовой станции информации распределения;
    модуль дискретного преобразования Фурье (ΌΡΤ), сконфигурированный для генерации частотного сигнала;
    модуль распределения поднесущих, сконфигурированный для распределения частотного сигнала на поднесущие на основании принятой информации распределения;
    модуль обратного дискретного преобразования Фурье (ΙΌΡΤ), сконфигурированный для преобразования частотного сигнала, распределенного на поднесущие, в сигнал временной области; и
    РЧ-модуль, сконфигурированный для передачи в устройство базовой станции сигнала временной области.
  9. 9. Система беспроводной связи по п.8, в которой устройство передачи дополнительно содержит контроллер, сконфигурированный для управления, на основании принятой информации распределения, мощностью передачи для передачи данных с использованием множества поднесущих.
  10. 10. Постоянное машиночитаемое запоминающее устройство, содержащее сохраненные на нем команды, причем при считывании и исполнении команд процессором процессор сконфигурирован для выполнения этапов приема сигнала ΘΡΌΜ, расширенного дискретным преобразованием Фурье (ΌΡΤ-8-ΘΡΌΜ), от устройства передачи;
    приема информации, указывающей ограничение способа распределения, указывающего, каким образом данные должны отображаться на множество поднесущих устройства передачи; и передачи информации распределения, указывающей, какие из множества поднесущих должны использоваться для создания ΌΡΤ-8-ΘΡΌΜ сигнала, причем информация распределения составляется двумя способами распределения, при этом первый способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет непрерывное распределение множества поднесущих для формирования одного кластера поднесущих, при этом второй способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет не непрерывное распределение множества поднесущих, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, причем первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера.
  11. 11. Постоянное машиночитаемое запоминающее устройство, содержащее сохраненные на нем команды, причем при считывании и исполнении команд процессором процессор сконфигурирован для выполнения этапов приема информации, указывающей один из первого способа распределения и второго способа распределения, причем первый способ распределения является однокластерным способом, в котором мно
    - 20 020186 жество поднесущих распределяется непрерывно для формирования одного кластера поднесущих, а второй способ распределения является многокластерным способом, в котором множество поднесущих распределяется не непрерывно, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, при этом первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера;
    генерации частотного сигнала;
    распределения частотного сигнала на поднесущие на основании принятой информации; преобразования частотного сигнала, распределенного на поднесущие, в сигнал временной области; передачи сигнала временной области.
  12. 12. Постоянное машиночитаемое запоминающее устройство по п.11, дополнительно содержащее управление на основании принятой информации мощностью передачи для передачи данных с использованием множества поднесущих.
  13. 13. Способ беспроводной связи для устройства базовой станции, содержащий прием от устройства передачи сигнала ΟΕΏΜ, расширенного дискретным преобразованием Фурье (БЕТ-8-ΟΕΒΜ);
    прием информации, указывающей ограничение способа распределения, указывающего, каким образом данные должны отображаться на множество поднесущих устройства передачи; и передачу информации распределения, указывающей, какие из множества поднесущих должны использоваться для создания ΒΕΤ-8-ΟΕΏΜ сигнала, причем информация распределения составляется двумя способами распределения, при этом первый способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет непрерывное распределение множества поднесущих для формирования одного кластера поднесущих, при этом второй способ распределения из упомянутых двух способов распределения осуществляет не непрерывное распределение множества поднесущих, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, причем первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера.
  14. 14. Способ беспроводной связи для устройства передачи, содержащий прием информации, указывающей один из первого способа распределения и второго способа распределения, причем первый способ распределения является однокластерным способом, в котором множество поднесущих распределяется непрерывно для формирования одного кластера поднесущих, а второй способ распределения является многокластерным способом, в котором множество поднесущих распределяется не непрерывно, по меньшей мере, в первый кластер и второй кластер, при этом первый кластер включает в себя первую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования первого кластера, а второй кластер включает в себя вторую часть множества поднесущих, распределенную непрерывно для формирования второго кластера;
    генерацию частотного сигнала;
    распределение частотного сигнала на поднесущие на основании принятой информации; преобразование частотного сигнала, распределенного на поднесущие, в сигнал временной области; передачу сигнала временной области.
  15. 15. Способ беспроводной связи по п.14, дополнительно содержащий управление на основании принятой информации мощностью передачи для передачи данных с использованием множества поднесущих.
EA200970526A 2006-12-28 2007-12-27 Устройство радиопередачи, управляющее устройство, система радиосвязи и способ связи EA020186B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006354426 2006-12-28
PCT/JP2007/075139 WO2008081876A1 (ja) 2006-12-28 2007-12-27 無線送信装置、制御装置、無線通信システムおよび通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200970526A1 EA200970526A1 (ru) 2009-12-30
EA020186B1 true EA020186B1 (ru) 2014-09-30

Family

ID=39588556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200970526A EA020186B1 (ru) 2006-12-28 2007-12-27 Устройство радиопередачи, управляющее устройство, система радиосвязи и способ связи

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8625504B2 (ru)
EP (3) EP2418798A3 (ru)
JP (2) JP5418878B2 (ru)
CN (2) CN102355719B (ru)
CA (1) CA2673671C (ru)
EA (1) EA020186B1 (ru)
WO (1) WO2008081876A1 (ru)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670390B2 (en) 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US10931338B2 (en) 2001-04-26 2021-02-23 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US9819449B2 (en) 2002-05-14 2017-11-14 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative subspace demultiplexing in content delivery networks
US10355720B2 (en) 2001-04-26 2019-07-16 Genghiscomm Holdings, LLC Distributed software-defined radio
US10142082B1 (en) 2002-05-14 2018-11-27 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in OFDM
US10200227B2 (en) 2002-05-14 2019-02-05 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in multi-user MIMO
US9628231B2 (en) 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10644916B1 (en) 2002-05-14 2020-05-05 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US11184037B1 (en) 2004-08-02 2021-11-23 Genghiscomm Holdings, LLC Demodulating and decoding carrier interferometry signals
US11381285B1 (en) 2004-08-02 2022-07-05 Genghiscomm Holdings, LLC Transmit pre-coding
US11552737B1 (en) 2004-08-02 2023-01-10 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative MIMO
JP2008301404A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Mitsubishi Electric Corp 通信装置
JP5078172B2 (ja) 2007-09-12 2012-11-21 シャープ株式会社 Ofdm送信装置、ofdm送信方法、及び無線通信システム
EA018288B1 (ru) 2007-11-26 2013-06-28 Шарп Кабусики Кайся Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи
US8416880B2 (en) * 2008-03-31 2013-04-09 Nxp B.V. Digital modulator
WO2009153998A1 (ja) * 2008-06-20 2009-12-23 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
WO2010016507A1 (ja) * 2008-08-08 2010-02-11 シャープ株式会社 無線通信システム、送信装置、受信装置
KR101537614B1 (ko) * 2008-08-11 2015-07-22 엘지전자 주식회사 복수의 주파수 블록을 사용하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 시그널링하는 방법
CN102160311B (zh) * 2008-09-18 2015-03-11 三菱电机株式会社 发送装置以及接收装置
MX2011003075A (es) * 2008-09-22 2011-04-19 Panasonic Corp Dispositivo de radiocomunicacion y metodo de division de señales.
CN104135338B (zh) * 2008-11-14 2018-12-28 太阳专利信托公司 无线通信终端装置以及在无线通信终端装置执行的映射方法
WO2010124436A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 华为技术有限公司 一种多载波资源调度方法和装置
JP5606436B2 (ja) * 2009-06-08 2014-10-15 シャープ株式会社 送信電力制御方法および送信装置
US20120120942A1 (en) * 2009-06-19 2012-05-17 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, transmitter and wireless communication method
JP5425576B2 (ja) * 2009-09-18 2014-02-26 シャープ株式会社 移動局装置、送信電力調整方法および通信システム
JP5345160B2 (ja) * 2010-02-12 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号系列割当装置及び信号系列割当方法
JP5522835B2 (ja) 2010-02-26 2014-06-18 シャープ株式会社 無線通信システム、無線送信装置および無線送信方法
JP5860453B2 (ja) 2010-04-28 2016-02-16 キンバリー クラーク ワールドワイド インコーポレイテッド 表面にナノ構造体を含む複合マイクロニードルアレイ
CN102985131B (zh) 2010-04-28 2016-06-29 金伯利-克拉克环球有限公司 用于递送siRNA的医疗装置
US8451149B2 (en) * 2010-09-27 2013-05-28 St-Ericsson Sa RF divider using direct digital synthesis
JP5753678B2 (ja) 2010-11-25 2015-07-22 シャープ株式会社 無線送信装置
US10289142B2 (en) 2011-02-01 2019-05-14 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Induction type power supply system and intruding metal detection method thereof
US10630116B2 (en) 2011-02-01 2020-04-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Intruding metal detection method for induction type power supply system and related supplying-end module
US11128180B2 (en) 2011-02-01 2021-09-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method and supplying-end module for detecting receiving-end module
US10673287B2 (en) 2011-02-01 2020-06-02 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method and supplying-end module for detecting receiving-end module
US10312748B2 (en) 2011-02-01 2019-06-04 Fu Da Tong Techology Co., Ltd. Signal analysis method and circuit
US10038338B2 (en) 2011-02-01 2018-07-31 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Signal modulation method and signal rectification and modulation device
US10951063B2 (en) 2011-02-01 2021-03-16 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Supplying-end module of induction type power supply system and signal detection method thereof
TWI570427B (zh) 2015-10-28 2017-02-11 富達通科技股份有限公司 感應式電源供應器及其金屬異物檢測方法
US10574095B2 (en) 2011-02-01 2020-02-25 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Decoding method for signal processing circuit and signal processing circuit using the same
US10587153B2 (en) 2011-02-01 2020-03-10 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Intruding metal detection method for induction type power supply system and related supplying-end module
US20120281641A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-08 The Hong Kong University Of Science And Technology Orthogonal frequency division multiple access (ofdma) subband and power allocation
JP2013118586A (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 Sharp Corp 基地局装置、無線通信システム、無線通信装置、周波数帯域割り当て方法およびプログラム
JP2013214831A (ja) * 2012-03-30 2013-10-17 Fujitsu Ltd 基地局装置、移動局装置、無線送信方法及び無線受信方法
US10153665B2 (en) 2015-01-14 2018-12-11 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method for adjusting output power for induction type power supply system and related supplying-end module
TWI580151B (zh) * 2016-08-31 2017-04-21 Fu Da Tong Technology Co Ltd 感應式電源供應器之供電模組及其輸出功率調節方法
WO2016163605A1 (ko) * 2015-04-09 2016-10-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 장치
EP3371926B1 (en) * 2015-11-04 2023-01-04 IDAC Holdings, Inc. Multi-length zt dft-s-ofdm transmission
CN108700644A (zh) * 2015-12-21 2018-10-23 皇家Kpn公司 用于与至少一个邻近设备通信的设备和方法
EP3975462B1 (en) * 2016-01-11 2024-02-21 Sony Group Corporation Infrastructure equipment and method
CN107801239A (zh) * 2016-09-07 2018-03-13 中兴通讯股份有限公司 一种动态调整射频前端工作模式的方法、装置及移动终端
US10243773B1 (en) 2017-06-30 2019-03-26 Genghiscomm Holdings, LLC Efficient peak-to-average-power reduction for OFDM and MIMO-OFDM
US10637705B1 (en) 2017-05-25 2020-04-28 Genghiscomm Holdings, LLC Peak-to-average-power reduction for OFDM multiple access
US11343823B2 (en) 2020-08-16 2022-05-24 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
EP3915236A4 (en) 2019-01-25 2023-05-24 Genghiscomm Holdings, LLC ORTHOGONAL MULTI-ACCESS AND NON-ORTHOGONAL MULTI-ACCESS
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access
US12057977B2 (en) * 2019-12-02 2024-08-06 Intel Corporation Synchronization signal block configuration for above 52.6GHZ carrier frequency

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001238269A (ja) * 2000-02-25 2001-08-31 Kddi Corp 無線通信システムのサブキャリア割当方法
JP2003304214A (ja) * 2002-04-08 2003-10-24 Sharp Corp 無線通信システム
WO2005004500A2 (en) * 2003-06-27 2005-01-13 Nokia Corporation Method and apparatus for packet aggregation in a wireless communication network
WO2005046275A1 (en) * 2003-11-06 2005-05-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission power level setting during channel assignment for interference balancing in a cellular wireless communication system
WO2006011524A1 (ja) * 2004-07-29 2006-02-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置および無線受信装置
WO2006052502A2 (en) * 2004-11-04 2006-05-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel feedback
JP2006135417A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm信号伝送装置

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4370622A (en) * 1981-03-23 1983-01-25 Rockwell International Corporation IMD Limiter
US7203156B1 (en) * 1998-02-26 2007-04-10 Sony Corporation Communication system, base station apparatus, communication terminal apparatus and communication method
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
WO2002049306A2 (en) * 2000-12-15 2002-06-20 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US6583269B1 (en) * 2000-12-18 2003-06-24 Lexicon Genetics Incorporated Human protease inhibitor and polynucleotides encoding the same
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US7577118B2 (en) * 2001-07-24 2009-08-18 Intel Corporation System and method of classifying remote users according to link quality, and scheduling wireless transmission of information to the to the users based upon the classifications
JP3875086B2 (ja) 2001-11-30 2007-01-31 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重システムおよび送受信装置
GB0210760D0 (en) * 2002-05-10 2002-06-19 British Telecomm Fibre coating method and apparatus
US8422434B2 (en) * 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
US7012912B2 (en) * 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
KR100566274B1 (ko) * 2003-11-20 2006-03-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 부반송파 할당 장치 및방법
EP1542488A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics
EP1762048B1 (en) 2004-06-30 2011-10-12 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Method and system for multi-domain virtual private network configuration
US7499393B2 (en) * 2004-08-11 2009-03-03 Interdigital Technology Corporation Per stream rate control (PSRC) for improving system efficiency in OFDM-MIMO communication systems
US20070291860A1 (en) * 2004-10-28 2007-12-20 Haifeng Wang Recursive Sequence Generation For Selected Mapping In Multi-Carrier Systems
JP4515312B2 (ja) * 2005-03-31 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法および移動無線通信システム
US7787546B2 (en) * 2005-04-06 2010-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for FT pre-coding of data to reduce PAPR in a multi-carrier wireless network
US8077692B2 (en) * 2005-05-20 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Enhanced frequency division multiple access for wireless communication
US20070004465A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-04 Aris Papasakellariou Pilot Channel Design for Communication Systems
US8514771B2 (en) * 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
CN101502069B (zh) * 2006-02-09 2012-10-17 阿尔戴尔半导体有限公司 频分多址系统中的低峰均功率比传输
CN101043485A (zh) * 2006-03-22 2007-09-26 松下电器产业株式会社 发送方法、接收方法和设备及通信系统
US8249607B2 (en) * 2006-03-29 2012-08-21 Motorola Mobility, Inc. Scheduling in wireless communication systems
JP4946159B2 (ja) * 2006-05-09 2012-06-06 富士通株式会社 無線送信方法及び無線受信方法並びに無線送信装置及び無線受信装置
US7570931B2 (en) * 2006-06-02 2009-08-04 Crestcom, Inc. RF transmitter with variably biased RF power amplifier and method therefor
US7738594B2 (en) * 2006-06-30 2010-06-15 Intel Corporation Method to maintain RF power amplifier linearity in varying load VSWR conditions without isolator
US8374161B2 (en) * 2006-07-07 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending data and control information in a wireless communication system
US8400998B2 (en) * 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
BRPI0720512A2 (pt) * 2006-10-04 2014-11-18 Qualcomm Inc Transmissão de ack em uplink para sdma em um sistema de comunicação sem fio
RU2454017C2 (ru) 2006-11-01 2012-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Совместное использование схем мультиплексирования с несколькими несущими и с одной несущей для беспроводной связи
KR101341466B1 (ko) * 2006-12-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서의 적응적 자원 할당 방법 및 이를구현하는 송수신기
US8223854B2 (en) * 2007-01-10 2012-07-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for transmission of uplink control signaling and user data in a single carrier orthogonal frequency division multiplexing communication system
WO2009008398A1 (ja) * 2007-07-09 2009-01-15 Sharp Kabushiki Kaisha スケジューリング方法および制御局装置
JP5078172B2 (ja) * 2007-09-12 2012-11-21 シャープ株式会社 Ofdm送信装置、ofdm送信方法、及び無線通信システム
EA018288B1 (ru) * 2007-11-26 2013-06-28 Шарп Кабусики Кайся Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001238269A (ja) * 2000-02-25 2001-08-31 Kddi Corp 無線通信システムのサブキャリア割当方法
JP2003304214A (ja) * 2002-04-08 2003-10-24 Sharp Corp 無線通信システム
WO2005004500A2 (en) * 2003-06-27 2005-01-13 Nokia Corporation Method and apparatus for packet aggregation in a wireless communication network
WO2005046275A1 (en) * 2003-11-06 2005-05-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission power level setting during channel assignment for interference balancing in a cellular wireless communication system
WO2006011524A1 (ja) * 2004-07-29 2006-02-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置および無線受信装置
JP2006135417A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm信号伝送装置
WO2006052502A2 (en) * 2004-11-04 2006-05-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel feedback

Also Published As

Publication number Publication date
CN102355719A (zh) 2012-02-15
JP5418878B2 (ja) 2014-02-19
CA2673671C (en) 2013-12-24
US8625504B2 (en) 2014-01-07
EA200970526A1 (ru) 2009-12-30
EP2129018A1 (en) 2009-12-02
EP2129018A4 (en) 2014-08-20
EP3742655A1 (en) 2020-11-25
JPWO2008081876A1 (ja) 2010-04-30
CA2673671A1 (en) 2008-07-10
CN102355719B (zh) 2015-09-02
CN101569120A (zh) 2009-10-28
JP2014033468A (ja) 2014-02-20
US20100098177A1 (en) 2010-04-22
JP5667682B2 (ja) 2015-02-12
EP2418798A2 (en) 2012-02-15
US20140086186A1 (en) 2014-03-27
WO2008081876A1 (ja) 2008-07-10
EP2418798A3 (en) 2015-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA020186B1 (ru) Устройство радиопередачи, управляющее устройство, система радиосвязи и способ связи
US8411770B2 (en) Base station device, mobile terminal device, wireless communication system, and wireless communication method
US8532133B2 (en) Pilot pattern design for a STTD scheme in an OFDM system
US9451467B1 (en) Method and system for fractional frequency reuse in a wireless communication network
KR101024510B1 (ko) Ofdm 시스템의 전력 제어 및 스케줄링
US20060205412A1 (en) System and method for controlling resource allocation in a multicell communication system
KR20050059136A (ko) 무선 시스템에서의 비콘 시그널링
EA022236B1 (ru) Устройство мобильной станции и способ передачи данных
US20020160801A1 (en) Radio communication apparatus and transmission power control method
US8934938B2 (en) Wireless communication system, wireless communication method, and base station device
CN100516908C (zh) Ofdm系统中的功率控制和调度
KR100566273B1 (ko) 주파수 도약 직교주파수분할다중화 시스템에서의 간섭회피 데이터 전송 방법
JP2010141801A (ja) 送信装置及び基地局並びに送信方法
AU2012227366B2 (en) Base station device, mobile terminal device, wireless communication system, and wireless communication method
KR20090025448A (ko) 무선통신시스템에서 피드백 채널 운영 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM