ES2524421T3 - Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica - Google Patents

Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica Download PDF

Info

Publication number
ES2524421T3
ES2524421T3 ES11717392.2T ES11717392T ES2524421T3 ES 2524421 T3 ES2524421 T3 ES 2524421T3 ES 11717392 T ES11717392 T ES 11717392T ES 2524421 T3 ES2524421 T3 ES 2524421T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
cqi
subframe
base station
subframes
interference
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES11717392.2T
Other languages
English (en)
Inventor
Alan Barbieri
Tingfang Ji
Parag Arun Agashe
Yongbin Wei
Taesang Yoo
Tao Luo
Madhavan Srinivasan Vajapeyam
Hao Xu
Aleksandar Damnjanovic
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Application granted granted Critical
Publication of ES2524421T3 publication Critical patent/ES2524421T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende: la determinación de un primer indicador de calidad de canal, CQI, para al menos una primera subtrama asignada a una estación de base, presentando dicha al menos una primera subtrama una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente; la determinación de un segundo CQI, para al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente; el envío del primer CQI y del segundo CQI a la estación de base; y la recepción de una transmisión de datos enviada por la estación de base en base al primer CQI, o al segundo CQI, o a ambos.

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
E11717392
20-11-2014
DESCRIPCIÓN
Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica
Antecedentes
I. Campo
La presente divulgación se refiere, en general, al campo de la comunicación y, más concretamente, a técnicas para la estimación del indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica.
II. Antecedentes
Las redes de comunicación inalámbrica están ampliamente desplegadas para proporcionar diversos contenidos de comunicación, como por ejemplo voz, vídeo, datos por paquetes, mensajería, radiodifusión, etc. Estas redes inalámbricas pueden ser redes de acceso múltiple capaces de soportar múltiples usuarios compartiendo los recursos de red disponibles. Ejemplos de dichas redes de acceso múltiple incluyen las redes de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), las redes de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), las redes de Acceso Múltiple por División de Frecuencias (FDMA), las redes FDMA Ortogonales (OFDMA), y las redes de FDMA de Portadora Única (SC-FDMA).
Una red de comunicación inalámbrica puede incluir una pluralidad de estaciones de base que pueden soportar la comunicación para una pluralidad de equipamientos de usuario (UEs). Una estación de base puede transmitir datos a un UE. Puede obtenerse un rendimiento satisfactorio haciendo que los UE estimen la calidad de un canal de comunicación desde la estación hasta el UE, la determinación del CQI en base a la calidad estimada de un canal, y el envío del CQI a la estación de base. El CQI puede indicar la calidad estimada del canal o un esquema de modulación y codificación que puede ser utilizado para la transmisión de datos sobre el canal de comunicación. Puede ser conveniente estimar con precisión y notificar el CQI para que pueda obtenerse un rendimiento satisfactorio para la transmisión de datos.
El documento WO 2001/002230 analiza un procedimiento para evitar la interferencia entre células en un entorno multicelular que utiliza múltiples códigos de cifrado y descifrado. El documento US 2009/0247181 analiza unas técnicas para reducir al mínimo la interferencia en un sistema de comunicación inalámbrica.
Sumario
En la presente memoria se describen técnicas para estimar y notificar el CQI. Las estaciones de base vecinas pueden provocar fuertes interferencias mutuas y pueden ser asignadas a diferentes recursos, por ejemplo, diferentes subtramas. Los recursos asignados a cada estación de base pueden presentar interferencias reducidas o ninguna interferencia procedentes de otras estaciones de base. Los recursos no asignados a cada estación de base pueden presentar fuertes interferencias procedentes de otras estaciones de base. Un UE que comunique con una estación de base puede observar diferentes niveles / cantidades de interferencia sobre diferentes recursos.
La presente invención proporciona un procedimiento de comunicación inalámbrica de acuerdo con la reivindicación 1, un equipamiento de usuario de acuerdo con la reivindicación 11, un procedimiento de comunicación inalámbrica de acuerdo con la reivindicación 13 y un aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la reivindicación 14.
En las líneas que siguen se describen de forma más detallada diversos aspectos y características de la divulgación.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 muestra una red de comunicación inalámbrica. La FIG. 2 muestra una estructura de trama ejemplar. La FIG. 3 muestra dos formatos de subtramas ejemplares. La FIG. 4 muestra una estructura de interfaz ejemplar. La FIG. 5 muestra un ejemplo de división de recursos para dos estaciones de base. La FIG. 6 muestra un proceso de determinación de un CQI limpio para recursos asignados. La FIG. 7 muestra un proceso para recibir un CQI limpio para diferentes recursos. La FIG. 8 muestra un proceso para determinar múltiples CQIs para diferentes recursos. La FIG. 9 muestra un proceso para recibir múltiples CQIs para diferentes recursos. La FIG. 10 muestra un proceso de transmisión de datos.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E11717392
20-11-2014
La FIG. 11 muestra un diagrama de bloques de un diseño de una estación de base y un UE.
La FIG. 12 muestra un diagrama de bloques de otro diseño de una estación de base y un UE.
Descripción detallada
Las técnicas descritas en la presente memoria pueden ser utilizadas por diversas redes de comunicación inalámbrica, como por ejemplo CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otras redes. Los términos “red” y “sistema” se utilizan a menudo de forma intercambiable. Una red de CDMA puede implementar un sistema radioeléctrico como por ejemplo el Acceso de Radio Terrestre Universal (UTRA), el cdma2000, etc. el UTRA incluye el CDMA de Banda Ancha (WCDMA), el CDMA Síncrono por División de Tiempo (TD-SCDMA) y otras variantes del CDMA. El cdma2000 cubre los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Una red TDMA puede implementar una sistema técnico de radio como por ejemplo el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Una red OFDMA puede implementar un sistema técnico de radio por ejemplo un UTRA Evolucionado (E-UTRA), el Ancho de Banda Ultramóvil (UMB), el IEEE 802.11 (Wi-Fi), el IEEE 802.16 (WIMAX), el IEEE 802.20, el Flash-OFDM®, etc. Los UTRA y E-UTRA son parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). La Evolución a Largo Plazo (LTE) de 3GPP y la LTE-Avanzada (LTE-A), tanto en la duplexación por división de frecuencias (FDD) como en la duplexación por división de tiempo (TDD) son nuevas versiones del UMTS que utilizan el E-UTRA, el cual emplea el OFDMA sobre el enlace descendente y el SC-FDMA sobre el enlace ascendente. Los UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A y GSM se describen en documentos procedentes de una organización denominada “Proyecto de Participación de 3ª Generación” (3GPP). El cdma2000 y el UMB se describen en documentos procedentes de una organización denominada “Proyecto de Participación de 3ª Generación 2” (3GPP2). Las técnicas descritas en la presente memoria pueden ser utilizadas en redes inalámbricas y en los sistemas técnicos de radio mencionadas con anterioridad así como otras redes inalámbricas y sistemas de radio. En aras de la claridad, a continuación se describen determinados aspectos de las técnicas para la LTE, y la terminología de la LTE se utiliza en buena parte de la descripción que sigue.
La FIG. 1 muestra una red 100 de comunicación inalámbrica la cual puede ser una red LTE o alguna otra red inalámbrica. La red 100 inalámbrica puede incluir una pluralidad de Bs de Nodo evolucionadas (eNBs) 110 y otras entidades de red. Una eNB puede ser una entidad que comunique con los UEs y puede también ser designada como estación de base, Nodo B, punto de acceso, etc. Cada eNB puede proporcionar una cobertura de comunicación respecto de un área geográfica determinada y puede soportar la comunicación de los UEs situados dentro del área de cobertura. Para mejorar la capacidad de la red, el área de cobertura global de una eNB puede ser dividida en múltiples áreas más pequeñas (por ejemplo tres). Cada área más pequeña puede ser servida por un subsistema respectivo de eNB. En la 3GPP2, el término “célula” puede referirse a un área de cobertura de una eNB y / o a un subsistema de eNB que sirva este área de cobertura. En general, una eNB puede soportar una o múltiples células (por ejemplo, tres).
Una eNB puede proporcionar una cobertura de comunicación para una macrocélula, una picocélula, una femtocélula, y / u otros tipos de células. Una macrocélula puede cubrir un área geográfica relativamente amplia (por ejemplo, varios kilómetros de radio) y puede ofrecer un acceso ilimitado mediante los UEs con suscripción de servicio. Una picocélula puede cubrir un área geográfica relativamente pequeña y puede hacer posible un acceso no restringido por parte de los UEs con suscripción de servicio. Una femtocélula puede cubrir un área geográfica relativamente pequeña (por ejemplo un domicilio) y puede hacer posible un acceso restringido por parte de los UEs que estén asociados con la femtocélula (por ejemplo, los UEs en un Grupo de Abonados Cerrado (CSG)). Una eNB para una macrocélula puede designarse como una macro eNB. Una eNB para una picocélula puede designarse como una pico eNB. Una eNB para una femtocélula puede ser designada como una eNB doméstica (HeNB). En el ejemplo mostrado en la FIG. 1, una eNB 110a puede ser una macro eNB para una macrocélula 102a, una eNB 110b puede ser una pico eNB para una picocélula 102b, y una eNB 110c puede ser una eNB doméstica para una femtocelula 102c. Los términos “eNB” y “estación de base” son aquí utilizados de forma intercambiable.
La red 100 inalámbrica puede también incluir unos restransmisores. Un retransmisor puede ser una entidad que puede recibir una transmisión de datos procedentes de una estación corriente arriba (por ejemplo una eNB o un UE) y enviar una transmisión de los datos hasta una estación corriente abajo (por ejemplo, un UE o una eNB). Un retransmisor puede también ser un UE que pueda retransmitir transmisiones para otros UEs. En el ejemplo mostrado en la FIG. 1, un retransmisor 110d puede comunicar con la macro eNB 110a y el UE 120d con el fin de facilitar la comunicación entre la eNB 110a y el UE 120d. Un retransmisor puede también ser designado como una estación de retransmisión, un retransmisor de eNB, una estación de base de retransmisión, etc.
La red 100 inalámbrica puede ser una red heterogénea (HetNet) que incluya unas eNBs de diferentes tipos, por ejemplo macro eNBs, pico eNBs, eNBs domésticas, retransmisores, etc. Estos diferentes tipos de eNBs pueden presentar diferentes niveles de potencia de transmisión, diferentes áreas de cobertura y un impacto diferente sobre la interferencia en la red 100 inalámbrica. Por ejemplo, las macro eNBs pueden presentar un gran nivel de potencia de transmisión (por ejemplo de 5 a 40 Vatios) mientras que las pico eNBs, las HeNBs y los retransmisores pueden presentar niveles de potencia de transmisión más bajos (por ejemplo, de 0,1 a 2 Vatios).
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
Un controlador 130 de red puede acoplar un conjunto de eNBs y puede proporcionar una coordinación y un control de estas eNBs. El controlador 130 de red puede comunicar con las eNBs por medio de un enlace de interconexión. Las eNBs pueden también comunicar entre sí, por ejemplo, directa o indirectamente por medio de un enlace de interconexión inalámbrico o cableado.
Los UEs 120 pueden estar dispersos por toda la red 100 inalámbrica, y cada UE puede ser fijo o móvil. Un UE puede también ser designado como estación móvil, terminal, terminal de acceso, unidad de abonado, estación, etc. Un UE puede ser un teléfono celular, un asistente personal digital (PDA), un módem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrico, un dispositivo de mano, un ordenador portátil, un teléfono inalámbrico, una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un teléfono inteligente (smarthphone), un codificador / descodificador de red, un codificador / descodificador inteligente, una tableta, etc. Un UE puede comunicar con una eNB por medio del enlace descendente y del enlace ascendente. El enlace descendente (o enlace directo) se refiere al enlace de comunicación desde una eNB al UE, y el enlace ascendente (o enlace inverso) se refiere al enlace de comunicación desde el UE a la eNB. En la FIG. 1, una línea continua con flechas dobles indica las transmisiones deseadas entre un UE y una eNB de servicio, la cual es una eNB diseñada para servir al UE sobre el enlace descendente y / o sobre el enlace ascendente. Una línea de puntos con flechas dobles indica las transmisiones de interferencia entre un UE y una eNB.
La FIG. 2 muestra una estructura 200 de trama ejemplar para la FDD de la LTE. La línea de tiempo de transmisión para cada enlace descendente y enlace ascendente puede ser dividida en unidades de radiotramas. Cada radiotrama puede tener una duración predeterminada (por ejemplo 10 milisegundos (ms)) y puede ser dividida en 10 subtramas con unos índices del 0 al 9. Cada subtrama puede incluir dos ranuras. Cada radiotrama puede así incluir 20 ranuras con unos índices del 0 al 19. Cada ranura puede incluir L periodos de símbolos, por ejemplo, siete periodos de símbolos para un prefijo cíclico normal (como se muestra en la FIG. 2), o seis periodos de símbolos para un prefijo de ciclo extendido. A los periodos de símbolos 2L de cada subtrama se les pueden asignar unos índices de 0 a 2L-1.
La LTE utiliza la multiplexación ortogonal por división de frecuencias (OFDM) sobre el enlace descendente y la multiplexación de portadora única por división de frecuencias (SC-FDM) sobre el enlace ascendente. Las OFDM y SC-FDM dividen una gama de frecuencias en múltiples (NFFT) subportadoras ortogonales, también designadas como tonos, papeleras, etc. Cada subportadora puede ser modulada con datos. En general, los símbolos de modulación son enviados en el dominio de frecuencias con la OFDM y en el dominio de tiempo con la SC-FDM. La separación entre subportadoras adyacentes puede ser fijada, y el número total de subportadoras (NFFT) puede depender del ancho de banda del sistema. Por ejemplo, la separación de subportadoras puede ser de 15 kilohercios (KHz), y el NFFT puede ser igual a 128, 256, 512, 1024 o 2048 para un ancho de banda del sistema de 1,25, 2,5, 5, 10 o 20 megahercios (MHz), respectivamente. El ancho de banda del sistema puede también dividirse en subbandas. Cada subbanda puede cubrir un margen de frecuencias de, por ejemplo, 1,08 MHz o alguna otra gama.
Los recursos de frecuencias de tiempo disponibles tanto para el enlace descendente como para el ascendente pueden ser divididos en bloques de recursos. El número de bloques de recursos disponible en una ranura para cada enlace puede depender del ancho de banda del sistema y puede oscilar entre 6 a 110 para un ancho de banda del sistema de 1,25 MHz a 20 MHz, respectivamente. Cada bloque de recursos puede cubrir 12 subportadoras en una ranura y puede incluir una pluralidad de elementos de recurso. Cada elemento de recurso puede cubrir una subportadora en un periodo de símbolos y puede ser utilizado para enviar un símbolo de modulación, el cual puede ser un valor real o complejo.
En la LTE, una eNB puede transmitir una señal de sincronización primaria (PSS) y una señal de sincronización secundaria (SSS) sobre el enlace descendente en el centro de 1,08 MHz del ancho de banda del sistema para cada célula soportada por la eNB. La PSS y la SSS pueden ser transmitidas en, respectivamente, periodos 6 y 5 símbolos, en las subtramas 0 y 5 para cada trama de radio con el prefijo cíclico normal, como se muestra en la FIG.
2. La PSS y la SSS puede ser utilizadas por los UEs para la búsqueda y adquisición de células. La eNB puede transmitir una señal de referencia específica de la célula (CRS) a través del ancho de banda del sistema para cada célula soportada por la eNB. La CRS puede ser transmitida en determinados periodos de símbolos para cada subtrama y puede ser utilizada por los UEs para llevar a cabo la estimación del canal, la medición de la calidad del canal y / u otras funciones. La eNB puede también transmitir un Canal de Difusión Físico (PBCH) en periodos de símbolos de 0 a 3 en la ranura 1 de determinadas tramas de radio. El PBCH puede acarrear determinadas informaciones del sistema. La eNB puede transmitir otras informaciones del sistema, por ejemplo, los Bloques de Información del Sistema (SIBs) sobre un Canal Compartido de Enlace Descendente Físico (PDSCH) en determinadas subtramas.
La FIG. 3 muestra dos formatos 310 y 320 de subtramas ejemplares para el enlace descendente con el prefijo cíclico normal. El formato 310 de subtrama puede ser utilizado para una eNB equipada con dos antenas. La CRS puede ser transmitida desde las antenas 0 y 1 en periodos 0, 4, 7 y 11 de símbolos. Una señal de referencia es una señal que se conoce a priori por un transmisor y un receptor y puede también ser designada como piloto. Una CRS es una señal de referencia que es específica para una célula, por ejemplo, generada en base a una entidad (ID) de célula. en la FIG. 3, para un elemento de recurso determinado con la etiqueta Ra, un símbolo de modulación puede ser transmitido sobre ese elemento de recurso desde la antena a, y no pueden ser transmitidos símbolos de modulación
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E11717392
20-11-2014
sobre ese elemento de recurso desde otras antenas. El formato 320 de subtramas puede ser utilizado para una eNB equipada con cuatro antenas. Una CRS puede ser transmitida desde las antenas 0 y 1 en periodos 0, 4, 7 y 11 de símbolos y desde las antenas 2 y 3 en periodos de 1 y 8 de símbolos. Para ambos formatos 310 y 320 de subtramas, una CRS puede ser transmitida sobre subportadoras uniformemente separadas, lo que se puede determinar en base a la ID de la célula. Diferentes eNBs pueden transmitir sus CRSs sobre las mismas o diferentes subportadoras, dependiendo de sus IDs de célula. Para ambos formatos 310 y 320 de subtramas, los elementos de recursos no utilizados para la CRS pueden ser utilizados para transmitir datos (por ejemplo, datos de tráfico, datos de control y / u otros datos).
Las PSS, SSS, CRS y PBCH de la LTE se describen en el estándar 36.211 de TS de 3GPP, titulado “Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionado (E-UTRA); Canales y Modulación Físicos”, públicamente disponible.
La FIG. 4 muestra una estructura 400 de entrelazados ejemplar, la cual puede ser utilizada tanto para el enlace descendente como para el ascendente para la FDD de la LTE. Como se muestra en la FIG. 4, se pueden definir unos entrelazados Q con unos índices de 0 a Q -1, donde Q puede ser igual a 4, 6, 8, 10 o algún otro valor. Cada entrelazado puede incluir unas subtramas que estén separadas a intervalos regulares por Q subtramas. En particular, el entrelazado q puede incluir las subtramas q, q + Q, q + 2Q, etc., donde q Є {0 …, Q -1}.
La red inalámbrica puede soportar la transmisión de datos con una retransmisión automática híbrida (HARQ) sobre el enlace descendente y / o enlace ascendente. Para la HARQ, un transmisor (por ejemplo una eNB) puede enviar una transmisión inicial de un paquete de datos y puede, a continuación, enviar una o más transmisiones adicionales del paquete, si es necesario, hasta que el paquete sea descodificado correctamente por un receptor (por ejemplo, un UE), o hasta que haya sido enviado el máximo número de transmisiones, o hasta que se tropiece con alguna otra condición de transmisión. Después de cada transmisión del paquete, el receptor puede descodificar todas las transmisiones recibidas del paquete para intentar recuperar el paquete. El receptor puede enviar un reconocimiento de recibo negativo (ACK) si el paquete es descodificado correctamente o un reconocimiento de recibo (NACK) si el paquete es descodificado con error. El transmisor puede enviar otra transmisión del paquete si se recibe un NACK y puede terminar la transmisión del paquete si se recibe un ACK. El transmisor puede procesar (por ejemplo, codificar y modular) el paquete en base a un esquema de modulación y codificación (MCS), el cual puede ser seleccionado de manera que el paquete pueda ser descodificado correctamente con gran probabilidad después de un número previsto de transmisiones del paquete. Este número previsto de transmisiones puede ser designado como una terminación prevista de HARQ.
Para la HARQ síncrona, todas las transmisiones de un paquete pueden ser enviadas en subtramas de un solo entrelazado. Para la HARQ asíncrona, cada transmisión de un paquete puede ser enviada en cualquier subtrama.
Un UE puede estar situado dentro de la cobertura de múltiples eNBs. Una de estas eNBs puede ser seleccionada para servir al UE. La eNB de servicio puede ser seleccionada en base a diversos criterios como por ejemplo la intensidad de la señal recibida, la calidad de la señal recibida, la pérdida del recorrido, etc. La calidad de la señal recibida puede ser cuantificada por una relación de señal a ruido e interferencia (SINR), una relación de portadora a interferencia (C/I), una calidad de referencia de la señal recibida (RSRQ), etc. En aras de la claridad, la SINR se utiliza para designar la calidad de la señal recibida en gran parte de la descripción que sigue.
Un UE puede operar en un escenario de interferencia dominante en el que el UE puede observar una fuerte interferencia procedente de una o más eNBs de interferencia. Un escenario de interferencia dominante puede producirse debido a una asociación restringida. Por ejemplo, en la FIG. 1, el UE 120c puede estar próximo a la HeNB 110c y puede presentar una potencia recibida alta para la eNB 110c. Sin embargo, el UE 120c puede no ser capaz de acceder a la HeNB 110c debido a una asociación restringida y puede entonces conectarse con una macro eNB 110a con una potencia recibida menor. El UE 120c puede entonces observar fuerte interferencia procedente de la HeNB 110c sobre el enlace descendente y puede también ocasionar fuerte interferencia hacia la HeNB 110c sobre el enlace ascendente.
Un escenario de interferencia dominante puede también producirse debido a una extensión del alcance, que es un escenario en el que un UE se conecte a una eNB con una pérdida de recorrido menor y posiblemente con una SINR inferior entre todas las eNBs detectadas por el UE. Por ejemplo, en la FIG. 1, el UE 120b puede estar situado más cerca de la pico eNB 110b que una macro eNB 110a y puede presentar una pérdida de recorrido menor para la pico eNB 110b. Sin embargo, el UE 120b puede presentar una potencia recibida menor para la pico eNB 110b que la macro eNB 110a debido a un nivel de potencia de transmisión menor de la pico eNB 110b en comparación con la macro eNB 110a. No obstante, puede ser conveniente que el UE 120b conecte con la pico eNB 110b debido a la pérdida de recorrido menor. Esto puede traducirse en menos interferencia en la red inalámbrica para una tasa de transmisión de datos determinada para el UE 120b.
La comunicación en un escenario de interferencia dominante puede ser soportado llevando a cabo una coordinación de interferencias intercelular (ICIC). En un diseño de ICIC, la división / coordinación de recursos se puede llevar a cabo para asignar recursos a una eNB situada cerca de las inmediaciones de una o más eNBs de interferencia fuerte. La(s) eNB(s) interferente(s) y puede observar una interferencia reducida o ninguna interferencia (posiblemente excepto para la CRS) procedente de la(s) eNB(s) interferente(s). Por ejemplo, en la FIG. 1, algunos
10
15
20
25
30
35
40
45
E11717392
20-11-2014
recursos pueden ser asignados a la pico eNB 110b y puede presentar una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de la macro eNB 110a interferente. La pico eNB 110b puede entonces comunicar de manera fiable con la UE 120b sobre los recursos asignados.
En general, los recursos de tiempo y /o de frecuencia pueden ser asignados a las eNBs por medio de la división de los recursos. En un diseño, el ancho de banda del sistema puede ser dividido en una pluralidad de subbandas, y una
o más subbandas pueden ser asignadas a una eNB. En otro diseño, un conjunto de subtramas puede ser asignado a una eNB. En otro diseño adicional, un conjunto de bloques de recursos puede ser asignado a una eNB. En aras de la claridad, buena parte de la descripción de sigue parte de la base de un esquema de división de recursos de multiplexión por división de tiempo (TDM) en el que uno o más entrelazados pueden ser asignados a una eNB. Las subtramas del (de los) entrelazado(s) puede(n) observar una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de eNBs interferentes fuertes. La división de recursos de TDM puede ser sobre todo aplicable en un despliegue de cocanal en el que las macro eNBs y otros tipos de eNBs operen en el mismo canal de frecuencias.
En general, la división de recursos se puede llevar a cabo por un grupo de eNBs (por ejemplo, mediante negociación por medio del enlace de interconexión) o mediante una entidad de red designada (por ejemplo, el controlador 130 de red de la FIG. 1) para el grupo de eNBs. En un diseño, a cada eNB se le pueden asignar algunos recursos (por ejemplo, algunas subtramas) que pueden ser utilizados por esa eNB y ofrecer una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de otras eNBs del grupo. En un diseño, la división de recursos se puede llevar a cabo de una manera semiestática. En otro diseño, la división de recursos se puede llevar a cabo de una manera semiestática y dinámica / adaptativa. Por ejemplo, algunos recursos mínimos (por ejemplo, una pluralidad mínima de subtramas) pueden ser asignados de forma semiestática a una eNB y unos recursos adicionales (por ejemplo, subtramas adicionales) pueden ser dinámica o adaptativamente asignados a la eNB. Los recursos asignados de forma semiestática pueden asegurar que cada eNB tenga los suficientes recursos para enviar de manera fiable datos de control para soportar su comunicación con sus UEs. Los recursos asignados dinámicamente pueden depender de la carga de tráfico de diferentes eNBs y pueden ser utilizados para enviar datos del tráfico y / u otros datos. En aras de la claridad, buena parte de la descripción que sigue adopta la asignación de recursos semiestática y dinámica.
La FIG. 5 muestra un ejemplo de división de recursos de TDM para soportar la comunicación en un escenario de interferencia dominante en el que están involucradas dos eNB Y y Z. En este ejemplo, a la eNB Y se le puede asignar el entrelazado 0 y a la eNB Z se le puede asignar el entrelazado 7 de manera semiestática, por ejemplo por medio de negociación entre las eNBs por medio del enlace de interconexión. La eNB Y se puede transmitir en subtramas del entrelazado 0 y puede evitar la transmisión o puede transmitir a un nivel de potencia menor en las subtramas del entrelazado 7. A la inversa, la eNB Z puede transmitir en subtramas del entrelazado 7 y evitar la transmisión o puede transmitir a un nivel de potencia menor en las subtramas del entrelazado 0. Las subtramas de los restantes entrelazados 1 a 6 pueden ser asignadas de manera dinámica / adaptativa a la eNB Y y / o a la eNB Z.
La Tabla 1 relaciona diferentes tipos de subtramas de acuerdo con un diseño. Desde la perspectiva de la eNB Y, un entrelazado asignado a la eNB Y puede incluir unas subtramas “protegidas” (designadas como subtramas U) que pueden ser utilizadas por la eNB Y y que presenten una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de las eNBs interferentes. Un entrelazado asignado a otra eNB Z puede incluir subtramas “prohibidas” (designadas como subtramas N) que no pueden ser utilizadas por la eNB Y o que pueden ser utilizadas a un nivel de potencia de transmisión menor. Un entrelazado no asignado a cualquier eNB puede incluir subtramas “comunes” (designadas como subtramas C) que pueden ser utilizadas por diferentes eNBs. Una subtrama que sea dinámicamente asignada se indica con un prefijo “A” y puede ser una subtrama protegida (indicada como subtrama AU), o una subtrama prohibida (indicada como subtrama AN) o una subtrama común (designada como subtrama AC). Los diferentes tipos de subtramas pueden también ser designados con otros nombres. Por ejemplo, una subtrama protegida puede ser designada como una subtrama reservada, una subtrama asignada, etc.
Tabla 1 -Tipos de Subtramas
Tipo de subtrama
Descripción CQI Esperado
U
Subtrama protegida que puede ser utilizada para la transmisión de datos y que presenta una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de eNBs intererentes CQI Alto
N
Subtrama prohibida que no puede ser utilizada para transmisión de datos o que puede ser utilizada a un nivel de potencia de transmisión menor CQI Bajo
C
Subtrama común que puede ser utilizada para la transmisión de datos por diferentes eNBs CQI Bajo a Alto
En un diseño, una eNB puede transmitir (por ejemplo, difundir) la información de la división de recursos estáticos (SRPI) a sus UEs. En un diseño, la SRPI puede comprender Q campos para los entrelazados Q. En un diseño, el
6 10
15
20
25
30
35
40
45
50
E11717392
20-11-2014
campo para cada entrelazado puede fijarse (i) en “U” para indicar que el entrelazado se ha designado a la eNB y que incluye U subtramas o, (ii) en “N” para indicar que el entrelazado se ha designado otra eNB que incluye N subtramas o, (iii) en “X” para indicar que el entrelazado se ha asignado dinámicamente a cualquier eNB que incluye X subtramas. Una subtrama X puede ser una subtrama AU asignada a la eNB, una subtrama AN asignada a otra eNB o una subtrama AC que pueda ser utilizada por diferentes eNBs.
Un UE puede recibir la SRPI de la eNB y puede identificar U subtramas y N subtramas para la eNB en base a la SRPI. Para cada entrelazado marcado como “X” en la SRPI, el UE puede no saber si las X subtramas en ese entrelazado serán subtramas AU, o subtramas AN o subtramas AC. El UE puede tener solo conocimiento parcial de la división de recursos y puede saber solo la parte semiestática de la división de recursos por medio de la SRPI. La eNB puede tener completo conocimiento de la división de recursos y puede saber tanto la parte semiestática como la parte dinámica de la división de recursos.
Un UE puede estimar la SINR de una eNB en base a la CRS recibida de la eNB. El UE puede determinar el CQI en base a la SINR estimada y puede informar del CQI a la eNB. La eNB puede utilizar el CQI para la adaptación de enlace para seleccionar un esquema de modulación y codificación (MCS) para la transmisión de datos al UE. Diferentes tipos de subtramas pueden presentar diferentes niveles de interferencia y, por tanto, pueden estar asociados con CQIs muy diferentes. En particular, las subtramas protegidas (por ejemplo, las subtramas U y las subtramas AU) pueden caracterizarse por un mejor CQI dado que las eNBs interferentes dominantes no transmiten
o transmiten a niveles de potencia más bajos en estas subtramas. Por el contrario, el CQI puede ser mucho peor para otras subtramas (por ejemplo, las subtramas, N, AN, C y AC) en las que una o más eNBs interferentes dominantes pueden transmitir a niveles de potencia más altos. Desde el punto de vista del CQI, las subtramas AU pueden ser equivalentes a las subtramas U (dado que ambas son subtramas protegidas), y las subtramas AN pueden ser equivalentes a subtramas N (dado que ambas son subtramas prohibidas). Las subtramas AC pueden ser diferentes de las subtramas U y AU y también de las subtramas N y AN. Por tanto, las subtramas AC pueden caracterizarse por un CQI completamente diferente del CQI para las subtramas U y AU y del CQI para las subtramas N y AN. Para conseguir un rendimiento de adaptación de enlaces satisfactorio, un eNB debe presentar un CQI relativamente preciso para cada subtrama en la que una eNB pueda transmitir datos a un UE.
En un ejemplo, un UE puede determinar el CQI para subtramas protegidas que presente una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de las eNBs interferentes. Las subtramas protegidas pueden ser seleccionadas por una eNB para la transmisión de datos hacia el UE dado que el CQI para estas subtramas puede probablemente ser más alto debido a la protección procedente de las eNBs interferentes. Un CQI para una o más subtramas protegidas puede ser designado como un CQI “limpio” para subrayar que es medido a través de la(s) subtrama(s) en la(s) que las eNBs interferentes dominantes no pueden transmitir o pueden transmitir a un nivel de potencia menor.
De acuerdo con la invención, un UE puede determinar múltiples CQIs para diferentes tipos de subtramas, las cuales pueden observar diferentes niveles de interferencia y, por tanto, pueden estar asociadas con diferentes CQIs. En un diseño, un CQI limpio se puede obtener para una o más subtramas protegidas y al menos un CQI adicional puede ser obtenido para al menos una subtrama de referencia. Una subtrama de referencia es utilizada para determinar / estimar un CQI adicional. Una subtrama de referencia puede ser una subtrama que no es una subtrama protegida y puede ser una subtrama N, AN, C o AC. Un CQI para una o más subtramas de referencia puede ser designado como un CQI “no limpio” para subrayar que está medido a través de una o más subtramas para que una o más eNBs interferentes puedan ser transmitidas a un nivel de potencia elevado.
En un diseño, una pluralidad de modos CQI puede ser soportada y un UE puede determinar uno o más CQIs en cada modo CQI. La Tabla 2 relaciona tres modos CQI que pueden ser soportados, de acuerdo con un diseño.
Tabla 2 -Modos CQI
Modo CQI
Descripción
Modo CQI 1
El UE determina solo un CQI limpio para una o más subtramas protegidas
Modo CQI 2
El UE determina un CQI limpio para una o más subtramas protegidas y un CQI no limpio para una o más subtramas de referencia
Modo CQI 3
El UE determina un CQI limpio para una o más subtramas protegidas y múltiples CQIs no limpios para diferentes subtramas de referencia
El modo CQI 1 puede ser compatible con modos CQI que no soporten el CQI no limpio de soporte. Sin embargo, un solo CQI limpio puede no ser suficiente para una eNB programadora, especialmente cuando hay gran cantidad de datos de tráfico sobre el enlace descendente y todos los datos de tráfico no pueden ser programados en las subtramas U. Si la eNB programa el UE sobre una subtrama AC, entonces el CQI limpio puede ser demasiado optimista dado que las subtramas AC no están protegidas, y el rendimiento de la transmisión de datos en estas subtramas AC puede ser deficiente. El modo CQI 2 puede ser utilizado para determinar e informar tanto de un CQI
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
limpio como de un CQI no limpio. El modo CQI 3 puede ser utilizado para determinar e informar de un CQI limpio y de múltiples CQIs no limpios. El número de CQIs no limpios de que informar puede ser seleccionado en base a un compromiso entre la supervisión de señalización para informar de los CQIs no limpios y la mejora en el rendimiento de la transmisión de datos con los múltiples CQIs no limpios. Los modos CQI 2 y 3 pueden proveer a la eNB de más flexibilidad para programar el UE ya sea sobre una subtrama protegida o sobre alguna otra subtrama y seguir obteniendo un rendimiento satisfactorio para la transmisión de datos. Para los modos CQI 2 y 3, una combinación de CQIs limpios y no limpios puede ser designada como un CQI vectorial.
Un CQI no limpio puede ser determinado para uno o más subtramas de referencia, las cuales pueden ser seleccionadas de diversas maneras. En un diseño la(s) subtrama(s) utilizada(s) para determinar un CQI no limpio puede(n) ser seleccionada(s) por un UE. El UE puede seleccionar una o más subtramas de referencia para su uso para determinar un CQI no limpio en base a su conocimiento limitado de solo el emplazamiento de las subtramas U y N para una eNB. En otro diseño, la(s) subtrama(s) utilizada(s) para determinar un CQI no limpio puede(n) ser seleccionada(s) por una eNB y señalada a un UE.
En un primer diseño, un CQI no limpio puede ser determinado en base solo a una o más subtramas N (y no subtramas de otros tipos). La(s) subtrama(s) N utilizada(s) para determinar el CQI no limpio puede(n) ser seleccionada(s) de diversas maneras. En un diseño, la(s) subtrama(s) N puede(n) ser configurada(s) por una eNB y señalada al UE. Por ejemplo, el UE puede ser configurado para determinar un CQI no limpio para cada subtrama P -ésima en uno o más entrelazados que contengan subtramas N, donde P puede ser cualquier valor. En otro diseño, el UE puede ser configurado para determinar un CQI no limpio para una subtrama N que esté lo más cerca posible de una subtrama en la que un informe CQI es transmitido por un UE. Por ejemplo, un UE puede enviar un informe CQI en la subtrama n, y la subtrama N utilizarla para determinar el CQI no limpio puede ser una subtrama n -m, donde m puede ser el número entero más pequeño que sea igual o mayor que mmin (esto es, m ≥ mmin) de forma la subtrama n -m sea una subtrama N. mmin puede ser un retardo mínimo entre la estimación de CQI y el informe puede ser igual a cuatro o algún otro valor. La(s) subtrama(s) N utilizada(s) para determinar el CQI no limpio puede(n) también ser seleccionada(s) de otras maneras. El UE puede no estar programado para la transmisión de datos en las subtramas N, las cuales pueden ser subtramas protegidas por otra eNB. Un CQI no limpio determinado en base a N subtrama(s) puede representar un CQI en el caso más desfavorable para el UE.
En un segundo diseño, un CQI no limpio puede ser determinado promediando un conjunto de subtramas, el cual puede incluir las subtramas U. En un diseño, el conjunto de subtramas puede ser configurado por la eNB y señalado por el UE. Para el ejemplo mostrado en la FIG. 5, el UE puede ser configurado para determinar un CQI no limpio para las subtramas 1 a 7. En otro diseño, el conjunto de subtramas puede depender de cuándo un informe CQI es enviado por el UE. Por ejemplo, el UE puede enviar un informe CQI en la subtrama n, y el conjunto de subtramas utilizado para determinar el CQI no limpio puede incluir las subtramas n -k para kmin ≤ k ≤ kmax, pero incluyendo cualquier subtrama U. En un diseño, kmin y / o kmax pueden ser valores fijos, por ejemplo, especificados en un estándar. Por ejemplo, kmin puede ser igual a un valor fijo de 4 o a algún otro valor. En otro ejemplo, kmax -kmin puede ser un valor fijo de 8 o algún otro valor. En otro diseño, kmin y / o kmax puede ser determinado por el UE en base a la división de recursos y / u otras informaciones. Por ejemplo, kmin puede ser igual a un valor fijo de 5 y kmAX puede ser determinado en base al número de entrelazados, Q (por ejemplo, kmax = kmin + Q -1). Para el ejemplo mostrado en la FIG. 5, con Q = 8, el conjunto de subtramas puede incluir hasta ocho subtramas no U que sean de 4 a 11 subtramas anteriores a la subtrama N. En otro diseño, kmin y / o kmax pueden estar configurados por la eNB y señalados por el UE. Para todos los diseños, el UE puede estimar la SINR de cada subtrama del conjunto de subtramas. El UE puede entonces promediar las SINRs de todas las subtramas del conjunto para obtener una SINRs media. El UE puede entonces determinar el CQI en base a la SNIR media.
En un tercer diseño, un CQI no limpio puede ser determinado promediando un conjunto de subtramas, el cual puede excluir las subtramas N y U. En un diseño, el conjunto de subtramas puede ser configurado por la eNB y señalado al UE. En otro diseño, el conjunto de subtramas puede depender de cuándo un informe CQI es enviado por el UE. Por ejemplo, el UE puede enviar un informe CQI en la subtrama N y el conjunto de subtramas utilizado para determinar el CQI no limpio puede incluir las subtramas n -k para kmin ≤ k ≤ kmax pero excluyendo cualquier subtrama U y cualquier subtrama N.
En un cuarto diseño un CQI no limpio puede ser determinado mediante la estimación por separado de las interferencias en las subtramas N y Q y estimando las interferencias totales observadas por el UE. Las subtramas U pueden no incluir ninguna interferencia procedente de las eNBs interferentes dominantes (posiblemente excepto para la CRS) pero pueden incluir interferencias procedentes de otras eNBs. Las subtramas N pueden incluir interferencias procedentes de la(s) eNB(s) interferente(s) asignada(s) a estas subtramas pero pueden no incluir ninguna interferencia procedente de otras eNBs. Por ejemplo, pueden ser asignadas unas subtramas a las eNBs de clases de potencia diferentes, unas subtramas U pueden ser asignadas a las macro eNBs, y unas subtramas N pueden ser asignadas a las pico y / o eNBs domésticas. El UE puede comunicar con una macro eNB y puede observar interferencias de otras macro eNBs en la misma clase de potencia en las subtramas U. El UE puede observar interferencias procedentes de las eNBs pico y domésticas en las subtramas N.
Por tanto, el UE puede observar interferencias procedentes de distintas eNBs interferentes en diferentes subtramas, y ni las subtramas U ni las subtramas N pueden captar las interferencias totales observadas por el UE. La eNB
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E11717392
20-11-2014
puede desear conocer la interferencia total (en el caso más desfavorable) observada en el UE. En este caso, el UE puede estimar por separado la interferencia en las subtramas N y en las subtramas U. El UE puede entonces combinar la interferencia estimada para N y la interferencia estimada para la subtramas U en base a una función combinada para obtener la interferencia total. La función de combinación debe evitar el doble recuento de las interferencias procedentes de cualquier eNB interferente dada. Por ejemplo, si una eNB interferente transmite tanto en una subtrama N y en una subtrama U entonces la interferencia estimada para esta eNB interferente procedente de o bien la subrtrama N o la subtrama U (y no de ambas subtramas) puede ser utilizada para computar la interferencia total.
El UE puede estimar la interferencia para cada eNB interferente en base a la CRS transmitida por esa eNB. Las CRSs procedentes de diferentes eNBs pueden o pueden no colisionar dependiendo de sus IDs de célula. Si las CRSs procedentes de diferentes eNBs colisionan, entonces el UE puede llevar a cabo una cancelación de la interferencia de la señal de referencia (RSIC). Por ejemplo, si las CRSs procedentes de las eNBs Y y Z colisionan, entonces el UE puede estimar y cancelar la interferencia debida a la CRS procedente de la eNB Y antes de medir la CRS procedente de la eNB Z, y viceversa. Una medición más precisa de una CRS procedente de una eNB se puede obtener cancelando la interferencia debida a las CRSs procedente de otras eNBs. La interferencia debida a una eNB determinada en una subtrama determinada puede ser estimada en base a la potencia recibida de la CRS procedente de la eNB en la subtrama (posiblemente después de estimar y cancelar las CRSs procedentes de otras eNBs de la subtrama).
La interferencia total se puede determinar en base a la interferencia estimada para diferentes tipos de subtramas, incluyendo las subtramas U y N. La función combinatoria puede ser diseñada para proporcionar una estimación precisa de la interferencia total en base a la interferencia estimada para las subtramas U, la interferencia estimada para la subtramas N y la interferencia estimada para otras subtramas. El UE puede determinar un CQI no límpio en base a la interferencia total.
En un quinto diseño, un CQI no limpio puede ser determinado para una o más subtramas de referencia seleccionadas de una manera predeterminada. En un diseño, subtramas diferentes pueden ser seleccionadas sometiendo a ciclo diferentes emplazamientos y seleccionando una o más subtramas para determinar un CQI no limpio en cada periodo de información del CQI. Por ejemplo, el UE puede enviar un informe CQI en la subtrama n y la subtrama n -mmin -ki puede ser utilizada para determinar un CQI no limpio, donde ki indica un desplazamiento de subtrama para el periodo de información i y mmin es un retardo fijo (por ejemplo mmin = 4).
El índice de información i puede oscilar de 0 a K -1, donde K puede indicar el número de desplazamientos y puede ser cualquier valor. El índice i puede ser inicializado a cero después de un procedimiento de acceso satisfactorio, o después de una actualización de un cqi -pmi -configIndex desde la capa superior o en base a algún otro episodio. El índice i puede ser incrementado en uno después de cada informe CQI, por ejemplo, i = (i +1) mod K.
El número de desplazamientos (K) y / o los desplazamientos K k0 a kk-1 para los K periodos de notificación 0 a K -1 respectivamente, puede ser determinado de diversas maneras. En un diseño, el número de desplazamientos y / o los desplazamientos K pueden ser valores fijos. Por ejemplo, el número de desplazamientos puede ser igual a un valor fijo de 2, 4 o algún otro valor, y los desplazamientos K pueden incluir los desplazamientos 0 a K -1. En otro diseño, el número de desplazamientos y / o los desplazamientos K pueden depender de la división de los recursos. Por ejemplo, el número de desplazamientos puede ser igual al número de entrelazados (o K = Q), y los desplazamientos Q pueden incluir de 0 a Q -1. En otro diseño adicional, el número de desplazamientos (K) y / o los desplazamientos K k0 a kk-1 pueden ser configurados por la eNB y señalados al UE.
Para el quinto diseño, un CQI no limpio dado a conocer en la subtrama n puede ser determinado en base a una única subtrama n -mmin -ki, según lo descrito con anterioridad. Un CQI no limpio puede también ser determinado en base a múltiple subtramas, por ejemplo, la subtrama n -mmin ki a la subtrama mm -mmin -ki -S + 1, donde S es el número de subtramas para promediar el CQI no limpio. Para ambos casos, múltiples CQIs no limpios pueden eficazmente ser determinados y dados a conocer mediante sometimiento a ciclo a través de diferentes desplazamientos para seleccionar diferentes subtramas en las cuales determinar el CQI no limpio.
En las líneas anteriores han sido descritos cinco diseños ejemplares para seleccionar una o más subtramas de referencia para ser utilizadas para determinar un CQI no limpio. Un CQI no limpio puede ser determinado para una o más subtramas de referencia que puedan ser seleccionadas de otras maneras.
Un UE puede seleccionar unas subtramas de referencia que sean utilizadas para determinar un CQI no limpios de diversas maneras. En un primer diseño, un CQI no limpio puede ser determinado para una o más subtramas X. En un segundo diseño, múltiples CQI no limpios pueden ser determinados para múltiples subtramas con diferentes desplazamientos. Las subtramas utilizadas para determinar los múltiples CQIs no limpios pueden ser también determinadas de otras maneras.
Una eNB puede seleccionar unas subtramas de referencia para que sean utilizadas para determinar unos CQI no limpio y puede señalar las subtramas seleccionadas al UE. En un diseño, una o más subtramas de referencia utilizadas para determinar un CQI no limpio pueden ser un desplazamiento fijo con respecto a una o más subtramas
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
para su utilización para determinar un CQI limpio. En otro diseño, una o más subtramas de referencias utilizadas para determinar un CQI no limpio pueden ser un desplazamiento fijo con respecto a una subtrama para la notificación CQI. Por ejemplo el UE puede enviar una notificación CQI en la subtrama n, y una subtrama de referencia utilizada para determinar un CQI no limpio puede ser la subtrama n -ki, donde ki puede ser un desplazamiento fijo. Para ambos diseños, el desplazamiento puede ser determinado por la eNB y señalado al UE, por ejemplo por medio de nuevas configuraciones cqi -pmi -configIndex o un nuevo campo para mensajes de control de recursos de radio (RRC). La eNB puede cambiar el desplazamiento (por ejemplo, una vez cada cierto tiempo) y puede enviar un nuevo desplazamiento al UE. La eNB puede también seleccionar la(s) subrtrama(s) de referencia utilizada(s) para determinar un CQI no limpio de otras maneras.
Para los diseños basados en desplazamiento descritos con anterioridad, el desplazamiento puede ser determinado para diferentes maneras para la FDD y la TDD. Para la FDD (por ejemplo, como se muestra en las FIGS. 2 y 5), todas las 10 subtramas de una trama de radio pueden estar disponibles para el enlace descendente, y un desplazamiento puede ser determinado de manera directa. Para la TDD, solo algunas de las 10 subtramas para cada trama de radio puede estar disponible para el enlace descendente, y un desplazamiento puede tomar en consideración subtramas válidas para el enlace descendente. Por ejemplo, un desplazamiento de 3 en la TDD puede significar 3 subtramas válidas para el enlace descendente antes de una subtrama utilizada para determinar un CQI limpio o un CQI no limpio.
Los CQIs limpios y no limpios pueden ser determinados y notificados con cualquier periodicidad. En un diseño, los CQIs limpio y no limpio pueden ser determinados y notificados con la misma periodicidad, en la misma trama o en diferentes subtramas. En otro diseño, los CQIs limpio y no limpio pueden ser determinados y notificados en diferentes periodicidades, por ejemplo, un CQI limpio puede ser determinado y notificado más frecuentemente que un CQI no limpio. En un diseño, una periodicidad de Q o de un múltiplo entero de Q puede ser utilizado para un CQI limpio. Una periodicidad de cualquier valor que no sea un múltiplo entero de Q puede implícitamente ser sometido a ciclo a través de varias subtramas para un CQI limpio. Por ejemplo si Q = 8, como se muestra en la FIG. 5, entonces una periodicidad de 9 puede someterse a ciclo a través de todas las subtramas en diferentes periodos de notificación. En un diseño, las mismas o diferentes periodicidades para CQIs limpio y no limpio pueden ser configurados para un UE de una eNB y señaladas al UE.
En un diseño, la misma configuración CQI puede ser utilizada tanto para CQIs limpios como no limpios. En otro diseño, pueden ser utilizadas configuraciones CQI diferentes para CQIs limpios y no limpios. Una configuración de CQI puede ser asociada con diferentes parámetros para estimar y / o notificar el CQI. Por ejemplo, una configuración CQI puede indicar una periodicidad CQI de notificación, subtramas específicas en las que notificar el CQI, un desplazamiento específico para determinar una o más subtramas utilizadas para estimar el CQI, etc.
Una eNB puede mantener un valor prefijado para una transmisión de datos (por ejemplo, datos de tráfico y / o datos de control) sobre el enlace descendente a un UE. El valor prefijado puede corresponderse con una SNIR de referencia para la transmisión de datos. El valor prefijado puede ser ajustado en parte a un bucle de control de energía (que puede ser designado como bucle exterior) para obtener un nivel deseado de rendimiento para la transmisión de datos. Este nivel de rendimiento deseable puede ser notificado por un porcentaje de error de referencia, un porcentaje de borrado de referencia, o alguna otra métrica. Por ejemplo, el valor prefijado puede ser (i) incrementado hasta una SNIR de referencia más alta si el rendimiento es peor que el porcentaje de error de referencia o (ii) reducido a una SNIR de referencia más baja si el rendimiento es mejor que el porcentaje de error de referencia. El valor prefijado y una SNIR estimada pueden ser utilizados para determinar el nivel de la potencia de transmisión para la transmisión de datos. Por ejemplo, si un nivel de potencia de transmisión de P1 determina una SNIR estimada de X decibelios (dB) y el valor prefijado es Y dB, entonces el nivel de la potencia de transmisión puede ser ajustado por (Y -X) dB hasta (P1 + Y -X). En general, un valor prefijado más alto y una SNIR estimada más baja pueden corresponder a una potencia de transmisión más alta, y viceversa. La potencia de transmisión puede ser dada por una densidad espectral de la potencia de transmisión (PSD), la cual puede ser indicativa de la potencia de transmisión por unidad de frecuencia (por ejemplo por subportadora). La SINR puede ser obtenida a partir de uno o más CQIs notificados por un UE.
Subtramas de diferentes tipos pueden observar niveles de interferencia diferentes, por tanto, pueden estar asociadas con diferentes SNIRs para una cantidad determinada de potencia de transmisión desde una eNB. Un valor prefijado único puede ser utilizado para todas las subtramas de diferentes tipos y puede ser ajustado por un bucle exterior en base a SNIRs ampliamente variables para las subtramas de diferentes tipos. Sin embargo, el bucle exterior puede no converger debido a grandes fluctuaciones de las SNRIs o puede converger en un valor muy conservador, circunstancias ambas que pueden no ser deseables.
En una forma de realización, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas. En un diseño, la eNB puede mantener un valor prefijado para las subtramas protegidas (por ejemplo las subtramas U y AU) y un segundo valor prefijado para las restantes subtramas. En otro diseño, la eNB puede mantener un valor prefijado para las subtramas A y AU, un segundo valor prefijado para las subtramas N y AN y un tercer valor prefijado para las subtramas AC. En general, la eNB puede mantener un valor predeterminado de valores prefijados para un número predeterminado de tipos de subtramas. Diferentes tipos de subtramas pueden estar asociados con diferentes niveles de interferencia y, por tanto, con diferentes SNIRs.
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
En un diseño, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas para cada UE de interés. En otro diseño, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas para un grupo de UEs o para todos los UEs. En un diseño, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas para cada tipo de transmisión (por ejemplo, para cada canal físico). En otro diseño, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas para todos los tipos de transmisión (por ejemplo, para todos los canales físicos). En otro diseño adicional, una eNB puede mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas para cada tipo de transmisión (por ejemplo, para cada canal físico) para cada UE. Una eNB puede también mantener múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas de otras maneras.
Una eNB puede determinar múltiples valores prefijados para diferentes tipos de subtramas de diversas maneras. En un diseño, la eNB puede establecer el valor prefijado para un tipo de subtrama en base a un nivel de rendimiento de referencia y al rendimiento medido para el tipo de subtrama, según lo descrito con anterioridad. Para la transmisión de datos con la HARQ, la eNB puede utilizar un valor de estado más bajo para una terminación de referencia de la HARQ más larga, y viceversa. En otro diseño, la eNB puede establecer el valor prefijado para un tipo de subtrama en base a la interferencia estimada de las subtramas de ese tipo, por ejemplo la eNB puede utilizar un valor prefijado más bajo para la interferencia estimada más alta, y viceversa.
En un diseño, una eNB puede determinar de manera independiente el valor prefijado para cada tipo de subtrama. En otro diseño, una eNB puede determinar un valor prefijado para un primer tipo de subtrama y puede determinar un segundo valor prefijado para un segundo tipo de subtrama en base al primer valor prefijado y a un desplazamiento. Esto desplazamiento puede ser un valor fijo o un valor ajustable, los cuales pueden ser modificados en base a la interferencia medida o al rendimiento medido. La eNB puede determinar uno o más valores prefijados adicionales o para uno o más tipos de subtramas distintos en base a uno o más desplazamientos adicionales.
Una eNB puede transmitir datos de control y / o datos de tráfico a una UE en una subtrama en base a un valor prefijado aplicable para el UE para esa subtrama. El valor prefijado puede utilizarse para determinar el nivel de la potencia de transmisión de uso para la transmisión de datos al UE en la subtrama.
Una eNB puede transmitir un Canal Indicador de Formato de Control Físico (PCFICH), un Canal Indicador de HARQ Físico (PHICH), y un Canal de Control de Enlace Descendente Físico (PDCCH) en la región de control de una subtrama. El PCFICH puede ser transmitido en el primer periodo de símbolso de la subtrama y puede transportar el tamaño de la región de control. El PHICH puede acarrear el ACK y el NACK para la transmisión de datos enviados por los UEs sobre el enlace ascendente con la HARQ. El PDCCH puede acarrear datos / informaciones de control para las concesiones de enlace descendente, concesiones de enlace ascendentes, informaciones de control de la potencia, etc. El PDCCH puede ser transmitido en 1, 2, 4 u 8 elementos de canal de control (CCEs), incluyendo cada CCE 36 elementos de recurso. La eNB puede transmitir el PDSCH en la región de datos de una subtrama. El PDSCH puede acarrear datos para los UEs programados para la transmisión de datos de tráfico sobre el enlace descendente.
Una eNB puede enviar datos de control sobre el PDCCH a un UE en una subtrama. En un diseño, la eNB puede mantener múltiples valores prefijados (o SNIRs del PDCCH de referencia) para diferentes tipos de subtramas para el UE para el PDCCH. La eNB puede establecer la potencia de transmisión del PDCCH en base a un valor prefijado para la subtrama en la que es enviado el PDCCH. Por ejemplo, la eNB puede utilizar (i) una potencia de transmisión más alta para el PDCCH para un valor prefijado más alto o (ii) una potencia de transmisión más baja para el PDCCH para un valor prefijado más bajo. La eNB puede también establecer la potencia de transmisión del PDCCH en base al CQI recibido del UE para la subtrama. Por ejemplo, la eNB puede utilizar (i) una potencia de transmisión más alta para el PDCCH para un valor CQI más bajo indicativo de una calidad del canal deficiente o (ii) una potencia de transmisión más baja para el PDCCH para un valor CQI más alto indicativo de una calidad del canal satisfactoria. La eNB puede también establecer la potencia de transmisión del PDCCH en base a otros factores. Como alternativa, la eNB puede utilizar un nivel de potencia de transmisión para el PDCCH pero puede variar el número de CCEs utilizado para la transmisión de datos de control sobre el PDCCH. Por ejemplo, la eNB puede transmitir el PDCCH utilizando (i) más CCEs para un valor prefijado más alto y / o un valor CQI más bajo o (ii) menos CCEs para un valor prefijado más bajo y / o para un valor CQI más alto.
Una eNB puede enviar unos ACK / NACK sobre el PDSCH a un UE en una subtrama. En un diseño el UE puede mantener múltiples valores prefijados (o SINRs del PDSCH de referencia) para diferentes tipos de subtramas para el UE para el PDSCH. La eNB puede establecer la potencia de transmisión del PDSCH en base a la SNIR del PDSCH de referencia y el CQI recibido del UE para la subtrama en la cual es enviado el PHICH.
Una eNB puede enviar datos de tráfico sobre el PDSCH a un UE en una subtrama. En un diseño, la eNB puede mantener múltiples valores prefijados (o SNIRs del PDSCH) para diferentes tipos de subtramas del PDSCH. La eNB puede establecer la potencia de transmisión del PDSCH en base a la SINR del PDSCH y al CQI recibido del UE para la subtrama en la cual es enviado el PDSCH. La eNB puede establecer la potencia de transmisión del PSCH en base también al nivel de rendimiento de referencia para los datos de transmisión enviados sobre el PDSCH. Por ejemplo, la potencia de transmisión del PDSCH puede ser establecida para cumplir un porcentaje de errores en paquetes (PER) de referencia de un 1% (o algún otro valor) en base a un número de transmisiones de referencia de
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
un paquete. La eNB puede establecer la potencia de transmisión del PDSCH en base además a una terminación de referencia de la HARQ. Por ejemplo, la potencia de transmisión del PDSCH puede ser establecida para cumplir un PER de referencia en base a la primera transmisión de un paquete. En un diseño, pueden ser seleccionados valores prefijados progresivamente más bajos para terminaciones de referencia de la HARQ progresivamente más altas. El ajuste de la potencia de transmisión del PDSCH para obtener la terminación de referencia de la HARQ deseada puede ser útiil para determinados tipos de tráfico, como por ejemplo el Protocolo de voz sobre Internet (VoIP).
El uso de múltiples valores prefijados para múltiples subtramas diferentes puede proporcionar determinadas ventajas. En una red inalámbrica que utilice la división de recursos de TDM para la ICIC, por ejemplo, según lo descrito con anterioridad, la interferencia para el enlace descendente puede variar considerablemente a través de las subtramas. El uso de múltiples valores prefijados puede permitir que una eNB aplique el nivel de potencia de transmisión adecuado en diferentes subtramas para conseguir la cobertura deseada dentro de una célula bajo escenarios de interferencias diferentes.
La FIG. 6 muestra un diseño de un procedimiento 600 para determinar un CQI limpio. El procedimiento 600 puede llevarse a cabo por un UE (según lo descrito más adelante) o por alguna otra entidad. El UE puede recibir los recursos de transporte de señalización asignados a una estación de base (bloque 612). El UE puede determinar al menos un recurso asignado a la estación de base y que presenta una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente, por ejemplo, en base a la señalización recibida (bloque 614). El al menos un recurso puede corresponder a al menos una subtrama, o a al menos una subbanda, o a al menos un bloque un recurso, o a algún otro tipo de recurso asignado a la estación de base. El al menos un recurso puede ser asignado de forma semiestática a la estación de base por medio de la división de recursos para la estación de base y para la al menos una estación de base interferente. El UE puede determinar un CQI en base a al menos un recurso (bloque 616). El UE puede determinar el CQI mediante la exclusión de los recursos asignados a la al menos una estación de base interferente. El UE puede enviar el CQI a la estación de base (bloque 618). El UE puede a continuación recibir una transmisión de datos (por ejemplo, datos de tráfico y / o datos de control) enviados por la estación de base en base al CQI (bloque 620).
La FIG. 7 muestra un diseño de un procedimiento 700 para recibir un CQI limpio. El procedimiento 700 puede llevarse a cabo por una estación de base / eNB (según lo descrito más adelante) o por alguna otra entidad. La estación de base puede enviar los recursos de transporte de señalización asignados a la estación de base (bloque 712). La estación de base puede recibir un CQI determinado por un UE en base a al menos un recurso asignado a la estación de base y que presente una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente (bloque 714). La estación de base puede enviar una transmisión de datos al UE en base al CQI (bloque 716).
La FIG. 8 muestra un diseño de un procedimiento 800 para determinar múltiples CQIs para diversos recursos. El procedimiento 800 puede llevarse a cabo por un UE (según lo descrito más adelante) o por alguna otra entidad. El UE puede recibir la información de la división de recursos procedente de una estación de base (bloque 812). La información de la división de recursos puede transportar subtramas asignadas de manera semiestática a la estación de base (por ejemplo, subtramas U) y subtramas asignadas de forma semiestática asignadas a al menos una estación de base interferente (por ejemplo, subtramas N). El UE puede determinar al menos una primera subtrama asignada a la estación de base y al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente en base a la información de la división de recursos (bloque 814).
El UE puede determinar un primer CQI en base a la al menos una primera subtrama asignada a la estación de base y que presente una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de la al menos una estación de base interferente (bloque 816). El UE puede determinar un segundo CQI en base a al menos una segunda subtrama signada a la al menos una estación de base interferente (bloque 818). El UE puede enviar el primer CQI y el segundo CQI a la estación de base (bloque 820). El UE puede, a continuación, recibir una transmisión de datos enviados por la estación de base en base al primer CQI y / o el segundo CQI (bloque 822).
El UE puede determinar el segundo CQI de diversas maneras. En un primer diseño, el UE puede determinar el segundo CQI en base solo a la al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente (por ejemplo, solo subtramas N) y no en base a cualquier subtrama asignada de manera semiestática a la estación de base. En un segundo diseño, el UE puede determinar el segundo CQI promediando un conjunto de subtramas que incluyan la al menos una segunda subtrama. En un diseño, el conjunto de subtramas puede excluir las subtramas asignadas de manera semiestática a la estación de base (por ejemplo, subtramas U). en otro diseño, el conjunto de subtramas puede excluir subtramas asignadas de manera semiestática a la estación de base (por ejemplo, subtramas U) y subtramas asignadas de manera semiestática a la al menos una estación de base interferente (por ejemplo, subtramas AN). El número de subtramas del conjunto de subtramas puede ser un valor fijo
o estar configurado por la estación de base y señalado al UE, o ser determinado en base a la división de recursos para la estación de base y la al menos una estación de base interferente o ser verificado de otras maneras.
En un tercer diseño, el UE puede determinar el segundo CQI en base a la interferencia total en la al menos una primera subtrama y en la al menos una segunda subtrama. El UE puede estimar la interferencia en la al menos una primera subtrama (por ejemplo, la subtrama U) asignada a la estación de base. El UE puede también estimar la
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E11717392
20-11-2014
interferencia en la al menos una segunda subtrama (por ejemplo, la subtrama N) asignada a la al menos una estación de base interferente. El UE puede estimar la interferencia total en base a la interferencia estimada en la al menos una primera subtrama y la interferencia estimada en la al menos una segunda subtrama. El UE puede entonces determinar el segundo CQI en base a la interferencia total estimada.
En un cuarto diseño, el UE puede determinar la al menos una segunda subtrama en base a un desplazamiento con respecto a una subtrama en la que se notifica el segundo CQI (o una subtrama utilizada para determinar el primer CQI). En un diseño, el UE puede recibir la señalización de transporte del desplazamiento procedente de la estación de base. En otro diseño, el UE puede determinar el desplazamiento mediante el desplazamiento a ciclo a través de un conjunto de desplazamientos y la selección de diferentes subtramas para determinar el segundo CQI en diferentes periodos. El UE puede recibir la señalización de transporte del conjunto de desplazamientos y / o el número de desplazamientos a partir de la estación de base.
El UE puede también determinar el segundo CQI en base a al menos una subtrama determinada de otras maneras. El UE puede también determinar al menos un CQI adicional en base a al menos una subtrama adicional.
El UE puede notificar los primero y segundo CQIs de diversas maneras. En un diseño, el UE puede notificar los primero y segundo CQIs con la misma periodicidad, por ejemplo, en la misma subtrama o en diferentes subtramas. En otro diseño, el UE puede notificar el primer CQI con una primera periodicidad y puede notificar el segundo CQI con una segunda periodicidad diferente de (por ejemplo, menos frecuente que) la primera periodicidad. En un diseño, el UE puede notificar el primer CQI en base a la primera configuración de CQI y puede notificar el segundo CQI en base a una segunda configuración de CQI diferente de la primera configuración de CQI. Cada configuración de CQI puede estar asociada con diversos parámetros para notificar el CQI, como por ejemplo la periodicidad de notificación del CQI, qué subtramas para enviar el CQI, etc.
La FIG. 9 muestra un diseño de un procedimiento 900 para recibir múltiples CQIs para diferentes recursos. El procedimiento 900 puede llevarse a cabo por una estación de base eNB (según lo descrito a continuación) o por alguna otra entidad. La estación de base puede enviar (por ejemplo, emitir) la información de la división de los recursos que transporta las subtramas asignadas a la estación de base y las subtramas asignadas a al menos una estación de base interferente (bloque 912). La estación de base puede recibir un primer CQI y un segundo CQI de un UE (bloque 914). El primer CQI puede ser determinado en base a al menos una primera subtrama asignada a la estación de base y que presente una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente. El segundo CQI puede ser determinado en base a al menos una segunda subtrama asignada a la la menos una estación de base interferente. El segundo CQI puede ser determinado por el UE de diversas maneras, por ejemplo, según lo descrito con anterioridad. La estación de base puede enviar una transmisión de datos al UE en base al primer CQI y / o al segundo CQI (bloque 916).
La FIG. 10 muestra un diseño de un procedimiento 1000 de transmisión de datos. El procedimiento 1000 puede llevarse a cabo por una estación de base / eNB (según lo descrito a continuación) o por alguna otra entidad. La estación de base puede mantener múltiples valores prefijados para múltiples tipos de subtramas asociados con diferentes niveles de interferencia (bloque 1012). La estación de base puede seleccionar un valor prefijado entre los múltiples valores prefijados en base a una subtrama en la cual transmitir datos a un UE (bloque 1014). La estación de base puede recibir un CQI aplicable para la subtrama desde el UE (bloque 1016). La estación de base puede transmitir datos al UE en la subtrama en base al valor prefijado seleccionado y posiblemente en base también al CQI (bloque 1018). La estación de base puede transmitir los datos sobre el PDCCH, el PHICH, el PDSCH, u otro canal físico.
En un diseño del bloque 1012, la estación de base puede determinar el valor prefijado para cada tipo de subtrama en base a una o más métricas, como por ejemplo una interferencia estimada para las subtramas del tipo subtrama, o un nivel de rendimiento de referencia, un porcentaje de error de referencia, una terminación de referencia de la HARQ, alguna otra métrica o combinaciones de estas.
En un diseño, la estación de base puede mantener múltiples valores prefijados para múltiples tipos de subtramas para el UE. La estación de base puede mantener una pluralidad de conjuntos de valores prefijados para una pluralidad de UEs, un conjunto de valores prefijados para cada UE. En otro diseño, la estación de base puede mantener los múltiples valores prefijados para múltiples tipos de subtramas para un canal físico. La estación de base puede mantener una pluralidad de conjuntos de valores prefijados para una pluralidad de canales físicos, un conjunto de valores prefijados para cada canal físico. En otro diseño adicional, la estación de base puede mantener múltiples valores prefijados para los múltiples tipos de subtramas para un concreto canal físico para el UE. La estación de base puede también mantener los múltiples valores prefijados para los múltiples tipos de subtramas de otras maneras.
En un diseño, la estación de base puede determinar un nivel de la potencia de transmisión en base al valor prefijado seleccionado y al CQI. La estación de base puede transmitir datos al UE en base al nivel de la potencia de transmisión determinado. En otro diseño, la estación de base puede determinar una cantidad de recursos (por ejemplo, el número de CCEs de bloques de recursos) para utilizarlos para transmitir determinada cantidad de
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
recursos. La estación de base puede también determinar otros parámetros para la transmisión de datos en base al valor prefijado y al CQI.
La FIG. 11 muestra un diagrama de bloques de un diseño de una estación de base / eNBs 110x y un UE 120x, las cuales pueden ser una de las estaciones de base / eNBs y uno de los UEs de la FIG. 1. Dentro del UE 120x, un receptor 1110 puede recibir y procesar señales de enlace descendente desde la estación de base 110x y de otras estaciones de base. Un módulo 1112 puede procesar (por ejemplo desmodular y descodificar) las transmisiones de datos recibidas. Un módulo 1114 puede estimar la interferencia en subtramas de diferentes tipos. Un módulo 1116 puede determinar un CQI limpio y un CQI no limpio en base a la interferencia estimada de subtramas de tipos diferentes, según lo descrito con anterioridad. Un módulo 1118 puede generar y enviar informes CQI configurados para el UE 120x. Un módulo 1122 puede recibir una señalización (por ejemplo, la SRPI) indicativa de las subtramas asignadas a la estación de base 110x y puede determinar subtramas de diferentes tipos. Los diversos módulos dentro del UE 120x pueden operar según lo descrito con anterioridad. Un procesador / controlador 1124 puede dirigir la operación de diversos modos dentro de un UE 120x. Una memoria 1126 puede almacenar datos y códigos de programa para el UE 120x.
Dentro de la estación de base 110x, un módulo 1152 puede generar transmisiones de datos para el UE 120x y / u otros UEs. Un módulo 1154 puede determinar el nivel de la potencia de transmisión que utilizar para cada transmisión de datos en base a un valor prefijado aplicable para esa transmisión de datos. Un transmisor 1154 puede generar señales de enlace descendente que comprendan transmisiones de datos y puede transmitir las señales de enlace descendente al UE 120x o a otros UEs. Un receptor 1156 puede recibir y procesar las señales de enlace descendente transmitidas por el UE 120x y otros UEs. Un módulo 1158 puede procesar una señal recibida para recuperar los informes CQI enviados por el UE 120x. Un módulo 1160 puede obtener un CQI limpio y un CQI no limpio a partir de los informes CQI enviados por el UE 120x y puede seleccionar un esquema de modulación y codificación para cada transmisión de datos hacia el UE 120x en base a un CQI aplicable y / u otra información. Un módulo 1162 puede determinar subtramas asignadas a la estación base 110x y puede generar información de división de recursos (por ejemplo, la SRPI) indicativa de subtramas de diferentes tipos para la estación de base 110x. Los diversos módulos dentro de la estación de base 110x pueden operar según lo descrito con anterioridad. Un controlador / procesador 1164 puede dirigir la operación de varios módulos dentro de la estación de base 110x. Una memoria 1166 puede almacenar datos y programar códigos para la estación de base 110x. Un programador 1168 puede programar UEs para transmisiones de datos.
Los módulos de la FIG. 11 pueden comprender procesadores, dispositivos electrónicos, dispositivos hardware, componentes electrónicos, circuitos lógicos, memorias, códigos software, códigos firmware, etc. o cualquier combinación de estos.
La FIG. 12 muestra un diagrama de bloques de un diseño de una estación de base / eNB 110y y un UE 120y, las cuales pueden ser una de las estaciones de base / eNBs y uno de los UEs de la FIG. 1. La estación de base 110y puede estar equipada con unas antenas T 1234a a 1234t, y el UE 120y puede estar equipado con R antenas 1252a a 1252 r,donde en general T ≥ 1 y R ≥ 1.
En la estación de base 110y, un procesador 1220 de transmisión puede recibir datos de tráfico procedentes de una fuente 1212 de datos para uno o más UEs, seleccionar uno o más esquemas de modulación y codificación (MCS) para cada UE en base a los CQIs recibidos de ese UE, procesar (por ejemplo, codificar y modular) los datos de tráfico para cada UE en base al (a los) MCS(s) seleccionado(s) para el UE, y proporcionar símbolos de datos para todos los UEs. El procesador 1220 de transmisión puede también procesar la información del sistema (por ejemplo, la SRPI, etc.) y la información de datos de control / información (por ejemplo, para desplazamientos, concesiones, señalización de capa superior, etc.) y proporcionar símbolos de supervisión y símbolos de control. El procesador 1220 puede también generar símbolos de referencia para las señales de referencia (por ejemplo, la CRS) y señales de sincronización (por ejemplo, la PSS y la SSS). Un procesador 1230 de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) de transmisión (TX) puede llevar a cabo el procesamiento espacial (por ejemplo, la precodificación) sobre los símbolos de datos, los símbolos de control, los símbolos de supervisión y / o los símbolos de referencia, sin son aplicables, y puede proporcionar flujos de símbolos de salida T a los moduladores (MODs) T 1232a a 1232t. Cada modulador 1232 puede procesar un flujo de símbolos de salida respectivos (por ejemplo, para la OFDM, etc.) para obtener un flujo de muestras de salida. Cada modulador 1232 puede también procesar (por ejemplo, convertir en analógica, amplificar, filtrar y elevar en potencia) el flujo de muestras de salida para obtener una señal de enlace descendente. Las señales de enlace descendente T procedentes de los moduladores 1232a a 1232t pueden ser transmitidas a través de las antenas T 1234a a 1234t, respectivamente.
En el UE 120y, las antenas 1252a a 1252r pueden recibir las señales de enlace descendente procedentes de la estación de base 110y y / u otras estaciones de base y puede proporcionar unas señales recibidas hacia los desmoduladores (DEMODs) 1254a a 1254r, respectivamente. Cada desmodulador 1254 puede condicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, reducir en frecuencia y digitalizar) su señal recibida para obtener muestras de entradas. Cada desmodulador 1254 puede también procesar las muestras de entrada (por ejemplo, para la OFDM, etc.) para obtener los símbolos recibidos. Un detector 1256 MIMO puede obtener los símbolos recibidos procedentes de todos los desmoduladores R 1254a a 1254r, llevar a cabo la detección MIMO sobre los símbolos recibidos si son aplicables, y proporcionar los símbolos detectados. Un procesador 1258 de recepción puede procesar (por ejemplo,
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E11717392
20-11-2014
desmodular y descodificar) los símbolos detectados, proporcionar datos de tráfico descodificados para el UE 120y a un sumidero 1260 de datos, y proporcionar los datos de control descodificados y la información del sistema a un controlador / procesador 1280. Un procesador 1284 de canal puede estimar la interferencia en subtramas de diferentes tipos y determinar unos CQIs limpio y no limpio en base a la interferencia estimada, según lo descrito con anterioridad.
Sobre el enlace ascendente, en el UE 120y, un procesador 1264 de transmisión puede recibir y procesar datos de tráfico procedentes de una fuente 1262 de datos y datos de control (por ejemplo, para informes CQI) procedentes del controlador / procesador 1280. El procesador 1264 puede también generar símbolos de referencia para una o más señales de referencia. Los símbolos procedentes del procesador 1264 de transmisión pueden ser precodificados por un procesador 1266 de MIMO de TX si es aplicable, continuando con el procesamiento por los moduladores 1254a a 1254r (por ejemplo, para la SC-FDM, la OFDM, etc.), y transmitidos por la estación de base 110y. En la estación de base 110y, las señales de enlace ascendente procedentes del UE 120y y de otros UEs pueden ser recibidas por las antenas 1234, procesadas por los desmoduladores 1232, detectadas por un detector 1236 MIMO si es aplicable, y reprocesadas por un procesador 1238 de recepción para obtener datos de tráfico descodificados y datos de control enviados por el UE 120y. El procesador 1238 puede proporcionar los datos de tráfico descodificados a un sumidero 1239 de datos y los datos de control descodificados al controlador / procesador 1240.
Los controladores / procesadores 1240 y 1280 pueden dirigir la operación en la estación de base 110y y en el UE 120y, respectivamente. El procedimiento 1280 y / u otros procedimientos y módulos en el UE 120y pueden llevar a cabo o dirigir el procedimiento 600 de la FIG. 6, el procedimiento 800 de la FIG. 8 y / u otros procedimientos para las técnicas descritas en la presente memoria. El procesador 1240 y / u otros procesadores y módulos en la estación de base 110y pueden llevar a cabo o dirigir el procedimiento 700 de la FIG. 7, el procedimiento 900 de la FIG. 9, el procedimiento 1000, de la FIG. 10 y / u otros procedimientos para las técnicas descritas en la presente memoria. Las memorias 1242 y 1282 pueden almacenar datos y programar códigos para la estación de base 110y y el UE 120y, respectivamente. Un programador 1244 puede programar los UEs para la transmisión de datos para los enlace ascendente y / o el enlace descendente.
Los expertos en la materia habrán comprendido que las informaciones y las señales pueden ser representadas utilizando cualquier tipo de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, informaciones, señales, bits, símbolos y chips a los que puede haberse hecho referencia a lo largo de la descripción anterior pueden ser representados mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticas o, campos o partículas ópticas, o combinaciones de estas.
Los expertos en la materia también apreciarán que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y etapas algorítmicas ilustrativas descritas en conexión con la divulgación presente pueden ser implementados como hardware electrónico, software informático, o combinaciones de ambos. Para ilustrar con claridad este carácter intercambiable de hardware y software, diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos han sido descritos en las líneas anteriores en términos generales de su funcionalidad. Si dicha funcionalidad se implementa como hardware o software depende de los condicionamientos concretos de diseño y aplicación impuestos sobre el sistema global. Los expertos en la materia pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas formas para cada aplicación concreta, pero dichas decisiones de implementación no deben ser interpretadas como determinantes de un apartamiento respecto del ámbito de la presente divulgación.
Los diversos bloques lógicos, módulos y circuitos ilustrativos descritos en conexión con la presente divulgación pueden ser implementados o ejecutados por un procesador de propósito general, un procesador digital de la señal (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una matriz de puertas programable sobre el terrero (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, puerta discreta y lógica de transistor, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de estos diseñada para llevar a cabo las funciones descritas en la presente memoria. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador puede ser también implementado como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en combinación con un DSP principal, u otra configuración de este tipo.
Las etapas de un procedimiento o algoritmo descritas en conexión con la presente divulgación pueden ser llevadas a la práctica directamente en hardware, en un módulo software ejecutado por un procesador, o en una combinación de los dos. Un módulo software puede residir en una memoria RAM, una memoria flash, una memoria ROM, una memoria EPROM, una memoria EEPROM, registros, disco duro, disco extraíble, un CD-ROM, u otra forma de medio de almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento ejemplar está acoplado al procesador de manera que el procesador pueda leer la información procedente de y escribir información hacia el medio de almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede estar incorporado en el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. Como alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes independientes en un terminal de usuario.
E11717392
20-11-2014
En uno o más diseños ejemplares, las funciones descritas pueden ser implementadas en hardware, software, firmware, o cualquier combinación de estos. Si se implementa en software las funciones pueden ser almacenadas en
o transmitidas como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informático como medios de comunicación que incluyan 5 cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Unos medios de almacenamiento pueden ser cualquier medio disponible al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, dichos medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnéticos, o cualquier otro medio que 10 pueda ser utilizado para acarrear o almacenar los medios de código de programa deseados bajo la forma de instrucciones o estructuras de datos y a los que se pueda acceder por un ordenador de propósito general o de propósito especial o por un procesador de propósito general o de propósito especial. Así mismo, cualquier conexión se designa adecuadamente como medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software es transmitido a partir de un sitio web, un servidor u otra fuente distante utilizando un cable coaxial, cable de fibra óptica, par trenzado, línea 15 de abonado digital (DSL), o sistemas técnicos inalámbricos, como por ejemplo infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL, o los sistemas técnicos inalámbricos como infrarrojos, radio y microondas se incluyen en la definición de medio. Disk y disc, según se utiliza en la presente memoria, incluyen el disco compacto (CD), el disco láser, el disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco blu-ray en los que el término disks generalmente reproducen datos magnéticamente,
20 mientras que discs reproducen datos ópticamente con láseres. Combinaciones de estos deben también considerarse incluidos en el alcance de los medios legibles por ordenador.
La descripción anterior de la divulgación se ofrece para hacer posible que cualquier experto en la materia ponga en práctica o utilice la divulgación. Los expertos en la materia apreciarán sin dificultad la posibilidad de incorporar diversas modificaciones a la divulgación, y los principios genéricos definidos en la presente memoria pueden ser
25 aplicados a otras variantes sin apartarse del alcance de las reivindicaciones. Así, la divulgación no se propone para quedar limitada a los ejemplos y diseños descritos en la presente memoria sino que debe concedérsele el ámbito más amplio acorde con los principios y características novedosas divulgados en la presente memoria.
30

Claims (15)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    E11717392
    20-11-2014
    REIVINDICACIONES
    1.-Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende:
    la determinación de un primer indicador de calidad de canal, CQI, para al menos una primera subtrama asignada a una estación de base, presentando dicha al menos una primera subtrama una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente; la determinación de un segundo CQI, para al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente; el envío del primer CQI y del segundo CQI a la estación de base; y la recepción de una transmisión de datos enviada por la estación de base en base al primer CQI, o al segundo CQI, o a ambos.
  2. 2.-El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la determinación del segundo CQI comprende la determinación del segundo CQI mediante la promediacion de un conjunto de subtramas que incluye la al menos una segunda subtrama.
  3. 3.-El procedimiento de la reivindicación 2, en el que el conjunto de subtramas excluye las subtramas asignadas de forma semiestática a la estación de base.
  4. 4.-El procedimiento de la reivindicación 2, en el que el conjunto de subtramas excluye las subtramas asignadas semiestáticamente a la estación de base y las subtramas asignadas semiestáticamente a la al menos una estación de base interferente.
  5. 5.-El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la determinación del segundo CQI, comprende la estimación de la interferencia en la al menos una primera subtrama asignada a la estación de base, la estimación de la interferencia en la al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente, la estimación de la interferencia total en base a la interferencia estimada en la al menos una primera subtrama y la interferencia estimada en la al menos una segunda subtrama, y la determinación del segundo CQI en base a la interferencia total estimada.
  6. 6.-El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    la determinación de la al menos una segunda subtrama en base a un desplazamiento con respecto a una subtrama en la que el segundo CQI es notificado.
  7. 7.-El procedimiento de la reivindicación 6, que comprende además:
    la recepción de una señalización que transporta el desplazamiento desde la estación de base.
  8. 8.-El procedimiento de la reivindicación 6, que comprende además:
    la determinación del desplazamiento por ciclación de todo un conjunto de desplazamientos y seleccionando diferentes subtramas, para la determinación del segundo CQI en diferentes periodos.
  9. 9.-El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    la notificación del primer CQI con una primera periodicidad; y la notificación del segundo CQI con una segunda periodicidad diferente de la primera periodicidad.
  10. 10.-El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    la notificación del primer CQI en base a una primera configuración CQI; y la notificación del segundo CQI en base a una segunda configuración CQI diferente de la primera configuración CQI.
  11. 11.-Un equipamiento de usuario, UE, para comunicación inalámbrica, que comprende:
    un medio para la determinación de un primer indicador de calidad de canal, CQI, para al menos una primera subtrama asignada a una estación de base, presentando dicha al menos una primera subtrama una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente; y un medio para la determinación de un segundo CQI para al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente.
  12. 12.-El equipamiento de usuario de la reivindicación 11, que comprende además:
    un medio para la determinación de la al menos una segunda subtrama en base a un desplazamiento con respecto a una subtrama en la que el segundo CQI es notificado.
    17
    E11717392
    20-11-2014
  13. 13.-Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende:
    la recepción de un primer indicador de canal de calidad, CQI, y un segundo CQI a partir de un equipamiento de usuario, UE, siendo el primer CQI para al menos una primera subtrama asignada a una estación de base, presentando dicha al menos una primera subtrama una interferencia reducida o ninguna interferencia
    5 procedente de al menos una estación de base interferente, y siendo el segundo CQI para al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente; y el envío de una transmisión de datos al UE en base al primer CQI, o al segundo CQI, o a ambos.
  14. 14.-Un aparato para la comunicación inalámbrica, que comprende:
    10 un medio para la recepción de un primer indicador de canal de calidad, CQI, y un segundo CQI procedente de un equipamiento de usuario, UE, siendo el primer CQI para al menos una primera subtrama asignada a una estación de base, presentando dicha al menos una primera subtrama una interferencia reducida o ninguna interferencia procedente de al menos una estación de base interferente, y siendo el segundo CQI para al menos una segunda subtrama asignada a la al menos una estación de base interferente; y
    15 un medio para el envío de una transmisión de datos al UE en base al primer CQI, o al segundo CQI, o a ambos.
  15. 15.-Un producto de programa de ordenador, que comprende:
    un medio legible por ordenador que comprende un código para hacer que al menos un procesador implemente un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y 13.
    20
    18
ES11717392.2T 2010-04-13 2011-04-13 Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica Active ES2524421T3 (es)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32377010P 2010-04-13 2010-04-13
US32382210P 2010-04-13 2010-04-13
US323770P 2010-04-13
US323822P 2010-04-13
US201113084154 2011-04-11
US13/084,154 US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-04-11 Cqi estimation in a wireless communication network
PCT/US2011/032284 WO2011130384A1 (en) 2010-04-13 2011-04-13 Cqi estimation in a wireless communication network

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2524421T3 true ES2524421T3 (es) 2014-12-09

Family

ID=44761304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11717392.2T Active ES2524421T3 (es) 2010-04-13 2011-04-13 Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica

Country Status (19)

Country Link
US (2) US20110250919A1 (es)
EP (3) EP2559182B1 (es)
JP (3) JP5678172B2 (es)
KR (2) KR101490820B1 (es)
CN (3) CN102893545B (es)
AU (1) AU2011240585B2 (es)
BR (1) BR112012026158B1 (es)
CA (2) CA2794592C (es)
DK (1) DK2559182T3 (es)
ES (1) ES2524421T3 (es)
HK (3) HK1179067A1 (es)
MY (1) MY165555A (es)
PH (3) PH12015500356A1 (es)
PL (1) PL2559182T3 (es)
PT (1) PT2559182E (es)
RU (2) RU2562387C2 (es)
TW (1) TWI450524B (es)
WO (1) WO2011130384A1 (es)
ZA (1) ZA201208165B (es)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8391392B2 (en) 2009-01-05 2013-03-05 Marvell World Trade Ltd. Precoding codebooks for MIMO communication systems
US8385441B2 (en) 2009-01-06 2013-02-26 Marvell World Trade Ltd. Efficient MIMO transmission schemes
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
EP2417780B1 (en) * 2009-04-06 2019-05-08 Marvell World Trade Ltd. Improved feedback strategies for multi-user mimo communication systems
CN102405603B (zh) 2009-04-21 2015-04-29 马维尔国际贸易有限公司 具有选择性波束衰减的波束成形方法、设备及系统
US8675794B1 (en) 2009-10-13 2014-03-18 Marvell International Ltd. Efficient estimation of feedback for modulation and coding scheme (MCS) selection
US8917796B1 (en) 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
WO2011055238A1 (en) 2009-11-09 2011-05-12 Marvell World Trade Ltd Asymmetrical feedback for coordinated transmission systems
JP5637486B2 (ja) 2009-12-17 2014-12-10 マーベル ワールド トレード リミテッド 交差偏波アンテナ用のmimoフィードバックスキーム
WO2011083417A2 (en) 2010-01-07 2011-07-14 Marvell World Trade Ltd Signaling of dedicated reference signal (drs) precoding granularity
JP5258002B2 (ja) 2010-02-10 2013-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Mimo通信システムにおける装置、移動通信端末、チップセット、およびその方法
US8687741B1 (en) 2010-03-29 2014-04-01 Marvell International Ltd. Scoring hypotheses in LTE cell search
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Cqi estimation in a wireless communication network
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US8886250B2 (en) * 2010-06-18 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
WO2011135719A1 (ja) * 2010-04-30 2011-11-03 富士通株式会社 基地局、通信システム、移動局および通信方法
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
JP2012100254A (ja) 2010-10-06 2012-05-24 Marvell World Trade Ltd Pucchフィードバックのためのコードブックサブサンプリング
US8615052B2 (en) 2010-10-06 2013-12-24 Marvell World Trade Ltd. Enhanced channel feedback for multi-user MIMO
KR20140001226A (ko) * 2011-01-06 2014-01-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 연결 실패를 회복하는 방법 및 이를 위한 장치
US9048970B1 (en) 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
US8861391B1 (en) 2011-03-02 2014-10-14 Marvell International Ltd. Channel feedback for TDM scheduling in heterogeneous networks having multiple cell classes
CN103354478A (zh) * 2011-03-31 2013-10-16 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种用于实现链路自适应的方法、网络设备和终端设备
WO2012131612A1 (en) 2011-03-31 2012-10-04 Marvell World Trade Ltd. Channel feedback for cooperative multipoint transmission
US10085164B2 (en) 2011-04-28 2018-09-25 Qualcomm Incorporated System and method for managing invalid reference subframes for channel state information feedback
US8855000B2 (en) 2011-04-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Interference estimation using data traffic power and reference signal power
CN103650603B (zh) * 2011-05-09 2017-05-03 英派尔科技开发有限公司 Lte系统中的控制信道的功率控制
JP5642896B2 (ja) * 2011-09-16 2014-12-17 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. 階層的スペクトル共有システムにおける二次送信機の送信電力決定方法及び送信電力決定装置
US9204316B2 (en) 2011-09-30 2015-12-01 Blackberry Limited Enhancement and improvement for hetnet deployments
CN103875286B (zh) * 2011-10-14 2017-08-25 Lg电子株式会社 在无线通信系统中终端收发信号的方法及其装置
US8976764B2 (en) * 2011-11-04 2015-03-10 Blackberry Limited Accommodating semi-persistent scheduling in heterogeneous networks with restricted subframe patterns
US8885509B2 (en) 2011-11-04 2014-11-11 Blackberry Limited Paging in heterogeneous networks using restricted subframe patterns
US9020058B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Marvell World Trade Ltd. Precoding feedback for cross-polarized antennas based on signal-component magnitude difference
US8923427B2 (en) 2011-11-07 2014-12-30 Marvell World Trade Ltd. Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
WO2013068974A1 (en) * 2011-11-10 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Differential cqi encoding for cooperative multipoint feedback
JP5689404B2 (ja) * 2011-12-07 2015-03-25 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、基地局、ユーザ端末、および通信制御方法
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
CN103179665A (zh) * 2011-12-21 2013-06-26 株式会社Ntt都科摩 物理混合自动重传请求指示信道信息的传输方法和装置
US8902842B1 (en) 2012-01-11 2014-12-02 Marvell International Ltd Control signaling and resource mapping for coordinated transmission
US9730164B2 (en) 2012-01-30 2017-08-08 Qualcomm, Incorporated Power control management in uplink (UL) coordinated multipoint (CoMP) transmission
IL218527A0 (en) 2012-03-07 2012-04-30 Mariana Goldhamer Collaborative measurements in cellular networks
WO2013134948A1 (en) 2012-03-16 2013-09-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods for reliable reception of harq feedback information in heterogeneous deployments
CN104272638B (zh) * 2012-03-16 2018-04-27 瑞典爱立信有限公司 用于配置无线网络中下行链路控制信道传送的系统和方法
CN103814616B (zh) * 2012-03-23 2017-07-18 日电(中国)有限公司 用于调度用户设备的方法和设备
US9572152B2 (en) * 2012-03-23 2017-02-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Bandwidth adaptive reference signals
US9426714B2 (en) * 2012-03-30 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Wireless communication in view of time varying interference
US8712331B2 (en) * 2012-04-13 2014-04-29 Motorola Solutions, Inc. Methods and apparatus for mitigating interference between co-located collaborating radios
US8929934B2 (en) * 2012-04-25 2015-01-06 Intel Mobile Communications GmbH Communication devices and methods for operating a communication device
CN104521269B (zh) 2012-04-27 2018-05-11 马维尔国际贸易有限公司 用于基站和移动通信终端之间的多点协作(CoMP)通信方法和装置
US9642148B2 (en) 2012-05-01 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Interference cancellation based on adaptive time division duplexing (TDD) configurations
KR20140146629A (ko) * 2012-05-08 2014-12-26 후지쯔 가부시끼가이샤 기준 신호 측정 방법, 기지국 및 사용자 장치
US8995592B2 (en) * 2012-05-10 2015-03-31 Futurewei Technologies, Inc. Signaling to support advanced wireless receivers and related devices and methods
US20150189644A1 (en) * 2012-05-18 2015-07-02 Telefonica, S.A. Method and a system for csi reporting in lte networks according to the mobility of the user equipment
US9241338B2 (en) 2012-06-05 2016-01-19 Apple Inc. Link adaptation resumption based on CQI offset
EP2880788A2 (en) * 2012-08-01 2015-06-10 Nokia Solutions and Networks Oy Cell-specific reference signal interference cancellation improvement
US9590878B2 (en) 2013-01-16 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Channel state information and adaptive modulation and coding design for long-term evolution machine type communications
US10090983B2 (en) 2013-03-16 2018-10-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for configuring redundant transmissions in a wireless network
US10091766B2 (en) * 2013-04-05 2018-10-02 Qualcomm Incorporated Interference cancellation/suppression in TDD wireless communications systems
GB2513870A (en) * 2013-05-07 2014-11-12 Nec Corp Communication system
EP2827503A1 (en) * 2013-07-15 2015-01-21 Alcatel Lucent Rateless encoding
WO2015020378A1 (ko) * 2013-08-03 2015-02-12 엘지전자 주식회사 Mtc를 위한 무선 링크 측정 전송 방법 및 이를 위한 장치
CN104378789B (zh) * 2013-08-16 2019-06-07 索尼公司 无线通信系统中的通信质量确定/获取装置和方法
US9246651B2 (en) * 2013-12-13 2016-01-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Outer-loop control in wireless communication link adaptation
EP3101938A4 (en) * 2014-02-25 2017-02-08 Huawei Technologies Co., Ltd Frequency spectrum processing method, base station, user equipment and system
EP3146658A1 (en) * 2014-05-22 2017-03-29 Nokia Technologies Oy Handling different types of rsrq measurements based on offsets
US10148395B2 (en) * 2014-08-07 2018-12-04 Nec Corporation Radio communication system, control device, base station, information transmitting method, and information receiving method
WO2016070909A1 (en) * 2014-11-04 2016-05-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Serving network node and method for determining a transmission parameter to be used for a transmission to a wireless device
CN106464445B (zh) * 2015-04-30 2019-08-27 华为技术有限公司 信道质量指示的调整方法及装置
US10652921B2 (en) * 2015-05-27 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Techniques for handling feedback for downlink transmissions in a shared radio frequency spectrum band
US10952227B2 (en) * 2015-06-01 2021-03-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource scheduling method and apparatus
CN108282274A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置,终端和基站
EP3576312A1 (en) * 2018-05-30 2019-12-04 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Doppler-delay codebook-based precoding and csi reporting for wireless communications systems
CN111418222B (zh) * 2018-08-30 2023-09-29 联发科技(新加坡)私人有限公司 降低通信装置功耗的方法及通信装置
CN112997418B (zh) 2018-09-11 2024-04-05 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 提供csi反馈的通信设备和方法、发送器和发送方法
CN113796020A (zh) * 2019-03-08 2021-12-14 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 用于无线通信系统中用于基于多普勒延迟码本的预编码的csi报告和码本结构

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3014308B2 (ja) 1994-10-24 2000-02-28 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 移動通信システムにおける送信電力制御方法
FI100566B (fi) 1996-01-24 1997-12-31 Nokia Telecommunications Oy Kehyksen laadun tunnistamismenetelmä ja vastaanotin
CZ297955B6 (cs) * 1997-03-03 2007-05-09 Salbu Research And Development (Proprietary) Limited Zpusob prenosu dat mezi stanicemi v celulárním bezdrátovém komunikacním systému a celulární bezdrátový komunikacní systém
SE513233C2 (sv) 1998-01-23 2000-08-07 Ericsson Telefon Ab L M TDMA-TDD/FDD Radiokommunikationssystem samt kanalvalsförfarande och -anordning för ett sådant system
JP3109504B2 (ja) * 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
JP3399428B2 (ja) 2000-01-12 2003-04-21 日本電気株式会社 移動通信システム
US6721569B1 (en) 2000-09-29 2004-04-13 Nortel Networks Limited Dynamic sub-carrier assignment in OFDM systems
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
US6973098B1 (en) 2000-10-25 2005-12-06 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system
FI20010079A (fi) 2001-01-12 2002-07-13 Nokia Corp Paikannusmenetelmä ja radiojärjestelmä
US7184497B2 (en) 2001-05-04 2007-02-27 Lucent Technologies Inc. Method of estimating a signal-to-interference+noise ratio (SINR)
US7206840B2 (en) 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
JP2003163960A (ja) 2001-11-22 2003-06-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム及びデータ伝送方法
US7813311B2 (en) 2002-02-05 2010-10-12 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for synchronizing base stations
JP3973017B2 (ja) 2002-02-14 2007-09-05 富士通株式会社 干渉電力を推定する無線受信機
US8107885B2 (en) * 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US9544860B2 (en) * 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
KR100606129B1 (ko) 2003-04-30 2006-07-28 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 채널 품질 측정 및보고 방법
US7206598B2 (en) 2003-07-25 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a control channel power allocation in a communication system
US20070109989A1 (en) 2003-08-19 2007-05-17 Masao Nakagawa Radio communication apparatus, ad-hoc system and communication system
KR100566274B1 (ko) * 2003-11-20 2006-03-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 부반송파 할당 장치 및방법
JPWO2005089004A1 (ja) * 2004-03-11 2008-01-31 三菱電機株式会社 チャネル品質情報の送信タイミング調整方法、オフセット情報生成方法、端末、基地局および無線ネットワーク制御装置
US7860198B2 (en) 2004-04-08 2010-12-28 Nxp B.V. Combining signal-interference-ratio (SIR) estimates for improved SIR estimation
KR101108038B1 (ko) 2004-05-10 2012-01-25 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템에서 핸드오버를 위한 기지국정보의 제공 방법
KR101050603B1 (ko) 2004-06-23 2011-07-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 이용한 패킷 데이터송/수신 장치 및 방법
US8085875B2 (en) 2004-07-16 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Incremental pilot insertion for channnel and interference estimation
US7881339B2 (en) 2004-10-06 2011-02-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for assigning users to use interlaces in a wireless cellular communication system
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
RU2369965C2 (ru) 2005-03-15 2009-10-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Информация о помехах из множества секторов для управления мощностью
US7428269B2 (en) * 2005-06-01 2008-09-23 Qualcomm Incorporated CQI and rank prediction for list sphere decoding and ML MIMO receivers
US8493942B2 (en) 2005-08-01 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Interference cancellation in wireless communication
US8331216B2 (en) 2005-08-09 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Channel and interference estimation in single-carrier and multi-carrier frequency division multiple access systems
US8559295B2 (en) * 2005-08-15 2013-10-15 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for pilot signal transmission
US8542655B2 (en) * 2005-08-23 2013-09-24 Nec Corporation Radio communication method and system capable of reducing inter-cell interference, and its mobile station and base station
US8068785B2 (en) 2005-09-06 2011-11-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for resource partition, assignment, transmission and reception for inter-cell interference migration in downlink of OFDM cellular systems
EP1929713B1 (en) 2005-09-16 2018-06-13 Nokia Technologies Oy Techniques to provide measurement pilot transmission information in wireless networks
WO2007044281A1 (en) * 2005-10-06 2007-04-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for controlling downlink transmission power for ofdma based evolved utra
US7315523B2 (en) 2005-10-12 2008-01-01 Motorola, Inc. Apparatus and method for neighbor assisted combining for multicast services
US8054894B2 (en) 2005-10-31 2011-11-08 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing channel quality feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
KR101027480B1 (ko) 2006-01-04 2011-04-06 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 시스템
JP4602259B2 (ja) * 2006-01-16 2010-12-22 株式会社東芝 基地局およびマルチキャリア無線通信方法
EP1821445A1 (en) 2006-02-16 2007-08-22 Siemens S.p.A. Method to improve the channel estimate in broadband simo/mimo cellular radio networks during abrupt interference variations
US8712460B2 (en) 2006-02-17 2014-04-29 Alcatel Lucent Methods of reverse link power control
JP4716907B2 (ja) 2006-03-28 2011-07-06 富士通株式会社 サブバンド通知方法及び端末装置
KR100965654B1 (ko) 2006-06-14 2010-06-23 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송신 방법
US7738907B2 (en) 2006-06-20 2010-06-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a frequency division multiple access communication system
JP4904994B2 (ja) * 2006-08-25 2012-03-28 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 移動無線端末装置
JP5037893B2 (ja) 2006-10-03 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cqi通知方法およびユーザ端末
US7852744B2 (en) 2006-10-03 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel estimation in a wireless communication device
EP2078365A4 (en) * 2006-11-01 2012-07-25 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND ARRANGEMENT FOR SINR FEEDBACK IN MIMO-BASED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
US8073481B2 (en) 2006-11-01 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Interference and power control for wireless communication
KR101245475B1 (ko) 2006-11-03 2013-03-25 엘지전자 주식회사 감소된 채널 품질 정보 귀환 방법
GB2456724B (en) 2006-11-07 2011-02-23 Agency Science Tech & Res A method of determining as to whether a received signal includes an information signal
KR101181780B1 (ko) * 2006-11-22 2012-09-12 엘지전자 주식회사 셀간 간섭을 저감시키는 통신 자원 할당 방법
KR100841936B1 (ko) 2006-12-29 2008-06-27 포스데이타 주식회사 안테나별 간섭을 고려한 수신신호 결합 장치 및 방법과이를 이용한 심볼메트릭 산출 장치 및 방법
US20100048151A1 (en) 2007-02-15 2010-02-25 Mitsubishi Electric Corporation Communication device and transmission control method
US8676223B2 (en) * 2007-03-23 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Backhaul communication for interference management
US8254911B1 (en) 2007-06-04 2012-08-28 Marvell International Ltd. Estimation of direct channel and interference channel
EP2001183A1 (en) * 2007-06-07 2008-12-10 Nokia Siemens Networks S.p.A. Method for diversity allocating same user's codewords on plural OFDMA bands in a wireless communication network
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
GB0720725D0 (en) 2007-08-17 2007-12-05 Icera Inc Reporting channel quality information
US7907572B2 (en) 2007-09-28 2011-03-15 Intel Corporation Collocated radio coexistence method
KR20090045039A (ko) * 2007-10-30 2009-05-07 엘지전자 주식회사 우선순위에 기반한 셀 재선택 방법
US8705506B2 (en) * 2007-11-16 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Time reservation for a dominant interference scenario in a wireless communication network
US8837305B2 (en) 2007-11-27 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using beam and null steering
US8204442B2 (en) * 2007-12-04 2012-06-19 Wi-Lan Inc. Intercell interference mitigation
GB2455530B (en) 2007-12-12 2010-04-28 Nortel Networks Ltd Channel estimation method and system for inter carrier interference-limited wireless communication networks
US8774332B2 (en) 2007-12-21 2014-07-08 Broadcom Corporation Characterizing channel response based on composite gain determination
JP4893618B2 (ja) * 2007-12-27 2012-03-07 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 移動無線端末装置および移動通信システム
KR101533186B1 (ko) * 2008-01-02 2015-07-02 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Lte에서 cqi 보고를 위한 구성
US8140944B2 (en) 2008-01-24 2012-03-20 Texas Instruments Incorporated Interleaver design with unequal error protection for control information
US8599705B2 (en) * 2008-02-01 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Interference management based on enhanced pilot measurement reports
JP5184651B2 (ja) 2008-02-03 2013-04-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるcqi送信方法
JP5166554B2 (ja) 2008-02-05 2013-03-21 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) セル間干渉を軽減するための方法およびシステム
JP4937155B2 (ja) 2008-02-08 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動通信システム及び無線基地局
US9007988B2 (en) 2008-02-11 2015-04-14 Texas Instruments Incorporated Partial CQI feedback in wireless networks
US7944983B2 (en) 2008-02-29 2011-05-17 Newport Media, Inc. Coarse carrier frequency offset estimation for CMMB mobile TV receiver
US8724684B2 (en) 2008-03-24 2014-05-13 Texas Instruments Incorporated CQI feedback structure
US8259651B2 (en) 2008-03-25 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for multiplexing on an LTE uplink control channel
US9001747B2 (en) 2008-03-26 2015-04-07 Nokia Corporation Reporting channel state information
US8199725B2 (en) 2008-03-28 2012-06-12 Research In Motion Limited Rank indicator transmission during discontinuous reception
US9668265B2 (en) * 2008-03-28 2017-05-30 Qualcomm Inc. Technique for mitigating interference in a celllar wireless communication netwok
IL190659A0 (en) * 2008-04-07 2008-12-29 Mariana Goldhamer Wireless communication network with relay stations
US8675537B2 (en) 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
JP5283692B2 (ja) 2008-04-14 2013-09-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び通信制御方法
US8442069B2 (en) 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
US8102935B2 (en) 2008-05-19 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Estimation of data-to-pilot ratio in a wireless communication system
WO2009153810A2 (en) 2008-06-18 2009-12-23 Centre Of Excellence In Wireless Technology Precoding for multiple transmission streams in multiple antenna systems
EP2139270B1 (en) 2008-06-23 2010-09-01 Alcatel Lucent Signaling allocation method and apparatus thereof
JP5089504B2 (ja) * 2008-07-01 2012-12-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、基地局及びユーザ装置並びに方法
WO2010002642A1 (en) 2008-07-02 2010-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding a collision between a scheduling request and a periodic rank indicator report or a periodic channel quality indicator/precoding matrix indicator report
KR101520685B1 (ko) 2008-07-04 2015-05-15 엘지전자 주식회사 복수의 코드북을 이용하는 다중 셀 환경에서의 셀 간 간섭 제거 방법
US8428016B2 (en) * 2008-07-11 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating in a dominant interference scenario
US9867203B2 (en) 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
US20100035555A1 (en) * 2008-08-05 2010-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for implementing multi-cell cooperation techniques
US8265053B2 (en) 2008-08-12 2012-09-11 Texas Instruments Incorporated Configuration of rank indicator reporting instances
CN104065466B (zh) 2008-08-14 2017-07-28 三星电子株式会社 用于发射/接收参考信号的方法和装置
US8275408B2 (en) 2008-08-27 2012-09-25 Qualcomm, Incorporated Power control in a wireless communication system
US8130849B2 (en) 2008-09-16 2012-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Maximum A posteriori interference estimation in a wireless communication system
US9049003B2 (en) 2008-09-23 2015-06-02 Idtp Holdings, Inc. Methods and arrangements in a telecommunication system for sending feedback data and user data on a combined feedback and data channel
EP2945449B1 (en) 2008-10-20 2019-06-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation
US8417252B2 (en) 2008-10-24 2013-04-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference reporting in a N-MIMO communication system
WO2010049587A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Nokia Corporation Dynamic allocation of subframe scheduling for time division duplex operation in a packet-based wireless communication system
US9019902B2 (en) 2008-11-11 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback in multicarrier systems
US8654701B2 (en) 2008-11-13 2014-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Creation and signalling of UE lists to support frequency selective repeater operation
KR101065706B1 (ko) 2008-11-23 2011-09-19 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법
US8781485B2 (en) 2008-12-24 2014-07-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in a wireless communication system using comp
US20100214937A1 (en) 2009-01-09 2010-08-26 Texas Instruments Incorporated Rank Indicator Offset for Periodic CQI Reporting with Periodicity of One
US8982750B2 (en) 2009-01-16 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting overload indicator over the air
EP2384599B1 (en) 2009-01-30 2016-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Control signaling for transmissions over contiguous and non-contiguous frequency bands
US8867380B2 (en) * 2009-02-02 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Scheduling algorithms for cooperative beamforming
US8358625B2 (en) 2009-02-02 2013-01-22 Nokia Corporation Method and apparatus for signaling neighbor cell transmission frame allocations
US8159978B2 (en) 2009-02-05 2012-04-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting feedback message in wireless communication system
WO2010089408A1 (en) 2009-02-09 2010-08-12 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for providing channel state reporting
US8411780B2 (en) 2009-02-24 2013-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Estimating the ratio of traffic channel power to pilot power in a MIMO wireless communication system
US8463190B2 (en) * 2009-02-26 2013-06-11 Texas Instruments Incorporated System and method for interference reduction in self-optimizing networks
US20100222062A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Industrial Technology Research Institute Method, apparatus and system for interference avoidance in a femtocell network
KR20100100592A (ko) 2009-03-06 2010-09-15 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 전력제어를 위한 방법 및 장치
US8305986B2 (en) 2009-03-09 2012-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink transmissions and CQI reports with carrier aggregation
WO2010103886A1 (ja) 2009-03-12 2010-09-16 シャープ株式会社 通信システム及び移動局装置
US8588178B2 (en) * 2009-03-19 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Adaptive association and joint association and resource partitioning in a wireless communication network
US8305921B2 (en) 2009-04-03 2012-11-06 Quantenna Communications, Inc. Channel selection and interference suppression
US8396035B2 (en) 2009-04-24 2013-03-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for communications using time-frequency space enabled coordinated beam switching
CN102461000B (zh) 2009-04-28 2015-04-08 诺基亚公司 信道状态信息反馈的方法及设备
US8306165B2 (en) 2009-04-29 2012-11-06 Qualcomm Incorporated Traffic-to-pilot ratio estimation for MIMO-OFDM system
WO2010126339A2 (en) 2009-04-30 2010-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing large payloads of control information from user equipments
CN102422559B (zh) 2009-05-08 2015-10-14 Lg电子株式会社 移动通信系统中从基站接收信号的中继节点和方法
CN102804895B (zh) 2009-06-02 2017-04-12 太阳专利信托公司 终端装置和终端装置中的发送方法
US9509543B2 (en) 2009-06-26 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates interference reduction in wireless systems
US8929235B2 (en) 2009-06-30 2015-01-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Controlling CSI reporting in a LTE cellular communication network
US8427978B2 (en) 2009-07-16 2013-04-23 Futurewei Technologies, Inc. System and method for information feedback in a wireless communications system with coordinated multiple point transmission
US8750205B2 (en) 2009-08-07 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multiple rank CQI feedback for cellular networks
US8374633B2 (en) 2009-10-05 2013-02-12 Motorola Mobility Llc Muting indication to enable improved time difference of arrival measurements
US9401784B2 (en) 2009-10-21 2016-07-26 Qualcomm Incorporated Time and frequency acquisition and tracking for OFDMA wireless systems
US8605771B2 (en) 2009-12-15 2013-12-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Data to pilot ratio estimation
US8385477B2 (en) 2009-12-23 2013-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Decision boundary estimation for MIMO wireless receivers
BR112012016623A2 (pt) 2010-01-06 2016-04-19 Alcatel Lucent dispositivo de estação base, método do mesmo, e sistema de comunicação do mesmo
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
US8515474B2 (en) 2010-01-20 2013-08-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for scheduling users on a wireless network
US9270347B2 (en) 2010-02-12 2016-02-23 Blackberry Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US8699553B2 (en) 2010-02-19 2014-04-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data-aided SIR estimation
KR101674958B1 (ko) 2010-03-05 2016-11-10 엘지전자 주식회사 셀 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US20110250919A1 (en) 2010-04-13 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Cqi estimation in a wireless communication network
US8886250B2 (en) 2010-06-18 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
US8477603B2 (en) 2010-04-15 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Load control in uplink interference cancellation systems with soft decision
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
US8824383B2 (en) 2010-06-22 2014-09-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Downlink scheduling in heterogeneous networks
US20110317624A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Methods of control/data partition scheme in heterogeneous networks for lte-a
US8639198B2 (en) 2010-06-30 2014-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for 8-TX codebook and feedback signaling in 3GPP wireless networks
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
US9571229B2 (en) 2010-08-20 2017-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptation of receiver settings in a heterogeneous network
US8582624B2 (en) 2010-10-01 2013-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for enhancing the accuracy of the estimated covariance matrix in wideband-CDMA systems
US9369885B2 (en) 2011-04-12 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting reference signal tones for decoding a channel
US8855000B2 (en) 2011-04-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Interference estimation using data traffic power and reference signal power

Also Published As

Publication number Publication date
PT2559182E (pt) 2014-10-29
PL2559182T3 (pl) 2015-03-31
HK1179067A1 (zh) 2013-09-19
HK1206502A1 (en) 2016-01-08
CA2794592C (en) 2018-09-25
JP2016040930A (ja) 2016-03-24
US20110250919A1 (en) 2011-10-13
TW201203921A (en) 2012-01-16
EP2819333A1 (en) 2014-12-31
RU2562387C2 (ru) 2015-09-10
MY165555A (en) 2018-04-03
US10320550B2 (en) 2019-06-11
WO2011130384A1 (en) 2011-10-20
HK1206509A1 (en) 2016-01-08
BR112012026158B1 (pt) 2021-11-23
EP2827519A1 (en) 2015-01-21
AU2011240585B2 (en) 2014-03-27
US20140348019A1 (en) 2014-11-27
CA2868751A1 (en) 2011-10-20
BR112012026158A8 (pt) 2018-06-26
CN102893545A (zh) 2013-01-23
TWI450524B (zh) 2014-08-21
AU2011240585A1 (en) 2012-11-01
CN104579559A (zh) 2015-04-29
PH12015500356B1 (en) 2015-09-07
EP2819333B1 (en) 2017-10-04
CA2794592A1 (en) 2011-10-20
CN104683063B (zh) 2018-08-24
ZA201208165B (en) 2013-06-26
DK2559182T3 (en) 2015-01-12
JP5937145B2 (ja) 2016-06-22
JP2013528989A (ja) 2013-07-11
KR101490820B1 (ko) 2015-02-09
RU2012148129A (ru) 2014-05-20
PH12015500357A1 (en) 2015-09-07
PH12015500358A1 (en) 2015-09-07
EP2559182A1 (en) 2013-02-20
EP2827519B1 (en) 2023-05-10
RU2599570C2 (ru) 2016-10-10
CA2868751C (en) 2017-03-28
JP2014212543A (ja) 2014-11-13
JP6113810B2 (ja) 2017-04-12
PH12015500358B1 (en) 2015-09-07
CN104683063A (zh) 2015-06-03
RU2014113866A (ru) 2015-10-20
KR101534047B1 (ko) 2015-07-06
EP2559182B1 (en) 2014-09-24
JP5678172B2 (ja) 2015-02-25
KR20140045561A (ko) 2014-04-16
CN104579559B (zh) 2018-10-23
CN102893545B (zh) 2016-05-18
PH12015500356A1 (en) 2015-09-07
KR20130010007A (ko) 2013-01-24
PH12015500357B1 (en) 2015-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2524421T3 (es) Estimación de indicador de calidad de canal (CQI) en una red de comunicación inalámbrica
US8934421B2 (en) Acknowledgment transmissions under cross-subframe resource allocation in LTE-A
US9154260B2 (en) Method and apparatus for reliable transmission of control information in a wireless communication network
US9198073B2 (en) Channel quality reporting for different types of subframes
US8675560B2 (en) UE receiver reference signal processing that utilizes resource partitioning information
US20110292823A1 (en) Sounding reference signal (srs) in heterogeneous network (hetnet) with time division multiplexing (tdm) partitioning
ES2879984T3 (es) Configuración de canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) para comunicaciones tipo máquina (MTC)
BR112012025853B1 (pt) Reportar cqi aperiódico em uma rede de comunicação sem fio
BR112012020595B1 (pt) Computação de retorno de estado de canal em sistemasmusando cancelamento de interferência de sinal de referência comum
AU2014200316B2 (en) Cqi estimation in a wireless communication network