ES2592276T3 - Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil - Google Patents

Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil Download PDF

Info

Publication number
ES2592276T3
ES2592276T3 ES08726594.8T ES08726594T ES2592276T3 ES 2592276 T3 ES2592276 T3 ES 2592276T3 ES 08726594 T ES08726594 T ES 08726594T ES 2592276 T3 ES2592276 T3 ES 2592276T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
wtru
component
cell
open loop
closed loop
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
ES08726594.8T
Other languages
English (en)
Inventor
Sung-Hyuk Shin
Zinan Lin
Donald M. Grieco
Robert L. Olesen
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.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
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 InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2592276T3 publication Critical patent/ES2592276T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/10Open loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Landscapes

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

Abstract

Un procedimiento para controlar la potencia de transmisión de una unidad de transmisión recepción inalámbrica, WTRU, que comprende: determinar un componente de control de potencia, PC, de enlace ascendente, UL, de bucle abierto en base a una medición de pérdida por trayectoria, donde el componente de PC de UL de bucle abierto comprende un parámetro específico de celda y un parámetro específico de la WTRU, y en el que los parámetros específico de la celda y específico de la WTRU se proporcionan desde capas superiores; y determinar un componente de PC de bucle cerrado que incluye un factor de corrección, donde el factor de corrección se basa en un comando de corrección de PC señalizado en una concesión de UL asociada con un proceso de demanda de repetición automática híbrida, HARQ; combinar el componente de PC de UL de bucle abierto y el componente de PC de bucle cerrado con un factor delta relacionado con un valor de desfase para determinar una potencia de transmisión, donde el valor de desfase está relacionado con un conjunto de codificación de modulación, MCS; y aplicar la potencia de transmisión al proceso HARQ de acuerdo con una temporización.

Description

imagen1
imagen2
imagen3
imagen4
imagen5
imagen6
imagen7
imagen8
imagen9
5
10
15
20
25
30
35
40
45
pérdida por trayectoria en base a la RS de DL cuya potencia de transmisión es conocida en la WTRU 20 por medio de señalización de la capa 2/capa 3 de DL, INo es la potencia de interferencia más ruido de UL en dBm, medida en el eNodoB de servicio 30. K es un margen de control de potencia establecido por el eNodoB de servicio 30.
Es preferible que la SINR objetivo para WTRU 20 (o para un subgrupo de WTRUs) sea ajustable utilizando un esquema de PC de bucle exterior, de acuerdo con una métrica de calidad de enlace (tal como BLER) en el eNodoB de servicio 30. Además, en el caso de múltiple entrada múltiple salida (MIMO, Multiple In Multiple Out) de UL, la SINR objetivo depende asimismo del modo MIMO seleccionado, lo que tiene en cuenta el hecho de que los diferentes modos MIMO requieren SINR diferente para una calidad de enlace determinada. Δ(IoTS) representa el tamaño de la etapa de control de carga de UL, que es función del indicador de la carga de interferencia de UL (por ejemplo, interferencia térmica) de la celda vecina más fuerte, IoTS, donde la celda vecina más fuerte se determina en la WTRU 20, en base a las mediciones de pérdida por trayectoria desde cada celda vecina individual a la WTRU 20. Se supone que cada celda 40 difunde periódicamente un bit de carga de interferencia de UL (similar a la concesión relativa en HSUPA), de tal modo que la WTRU 20 puede descodificar el bit indicador procedente de la celda vecina más fuerte seleccionada.
Por ejemplo, Δ(IoTS) puede tener los valores siguientes:
imagen10
donde δ es un parámetro de sistema predefinido, por ejemplo, δ = -1 ó -2 dB. Con la utilización de Δ(IoTs), se puede reducir la interferencia entre celdas, en las celdas vecinas.
Dado que las WTRUs en el centro de la celda inyectan menos interferencia en otras celdas que las que están en el borde de la celda, una fracción del tamaño de la etapa de control de carga se considera como sigue:
imagen11
La WTRU 20 puede adoptar una decisión sobre si está en el borde de la celda o en el interior de la celda en base a la proporción de pérdida por trayectoria entre su celda de servicio y la celda vecina más fuerte, por ejemplo.
Si (pérdida por trayectoria de celda de servicio -pérdida por trayectoria de celda vecina más fuerte) < R (dB), x = 4; donde R representa la capa límite virtual entre la zona interior de la celda y la zona del borde de la celda. El parámetro R puede ser difundido por el eNodoB 30 de manera semiestática.
Después de la fase de transmisión inicial, la PSDTX de la WTRU 20 se calcula como sigue:
imagen12
donde f (CQI, SINRT) es un factor de corrección basado en la CQI de UL y la SINR objetivo correspondiente, donde tanto la CQI como la SINR objetivo se señalizan desde el eNodoB de servicio 30; α, donde 0≤α≤1, es un factor de ponderación que se puede determinar de acuerdo con las condiciones del canal y la disponibilidad de CQI (o pausa de transmisión de UL). Por ejemplo, en caso de que no haya CQI de UL (información de concesión o MCS de UL) disponible desde el eNodoB 30 debido a que no hay ninguna transmisión de datos de UL planificada, el factor de ponderación, α, se ajusta a cero, lo que significa que la WTRU 20 depende solamente del PC de bucle abierto (tal como el PC para el canal de acceso aleatorio (RACH, random access channel)); de lo contrario, se ajusta para que sea menor o igual que uno (1).
El factor de corrección, f (CQI, SINRT), en la ecuación 24, se utiliza para compensar los errores relacionados con PC de bucle abierto, incluyendo el error de medición de pérdida por trayectoria debido a una reciprocidad imperfecta en UL y DL en FDD, y el deterioro del transmisor de la WTRU 20 debido a una amplificación no lineal de potencia del transmisor de la WTRU. Además, se utiliza el factor de corrección para compensar el desajuste de la calidad objetivo debido a diferentes condiciones de canal. Por lo tanto, la calidad del canal o canales controlados en potencia se mantiene junto con una calidad objetivo determinada (tal como la SINR objetivo).
Teniendo en cuenta el hecho de que la CQI de UL (información de concesión o MCS de UL) representa la SINR recibida en el eNodoB 30, el factor de corrección se puede calcular como,
imagen13
11 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dónde SINRest (CQI) representa la estimación de SINR recibida en el eNodoB, que la WTRU obtiene a partir de la retroalimentación de CQI de UL. E{SINRest (CQI)} indica el promedio temporal de la SINR estimada, tal como sigue:
imagen14
donde CQIk representa la k-ésima CQI recibida y p es el coeficiente de filtro promedio, 0≤ρ≤1.
El factor de corrección, proporcionado anteriormente en la ecuación 25 mediante la diferencia entre la SINR objetivo y la SINR estimada (obtenida a partir de las CQIs notificadas), representa los errores relativos a PC de bucle abierto que es necesario compensar.
La potencia de transmisión total de la WTRU debería estar dentro del nivel de potencia máximo, Pmax, y del nivel de potencia mínimo, Pmin, en dBm, respectivamente, donde los niveles de potencia máximo y mínimo se determinan en base a la clase de la WTRU.
El eNodoB 30 señaliza preferentemente parámetros, que incluyen un nivel de SINR objetivo, SINRT, que es un parámetro específico de una WTRU (o de un grupo de WTRUs), dónde la SIR objetivo se puede ajustar por medio de un mecanismo de bucle exterior basado en QoS, tal como la BLER objetivo. La SINR objetivo puede ser asimismo función de la medición de la pérdida por trayectoria. La señalización de la SIR objetivo se realiza por medio de señalización de control L1/2 en banda, tras su ajuste. Un margen de control de potencia, K, que es un parámetro específico del eNodoB, es señalizado asimismo por el eNodoB 30. K es preferentemente semiestático y se señaliza por medio del canal de difusión (BCH, broadcast channel). Se debe observar que aunque se supone que K se señaliza independientemente junto con los otros parámetros, éste se puede incorporar en la SINR objetivo, es decir SINRT (después de la incorporación) = SINRT + K (dB). En este caso, no se requiere señalización explícita de K a la WTRU 20.
El eNodoB 30 señaliza además un nivel total de interferencia y ruido de UL, INo, que se promedia a través de todas las subportadoras (o los RBs) en uso, o de en su conjunto de las subportadoras. Este parámetro es obtenido preferentemente por el eNodoB de servicio 30 (y posiblemente señalizado mediante BCH). La frecuencia de actualización para esta señalización es generalmente relativamente lenta. El nivel de potencia de UL máxima y mínima, Pmax y Pmin, se señaliza asimismo por el eNodoB 30. Cada uno de estos puede ser un parámetro dependiente de la capacidad de la WTRU, o puede ser señalizado expresamente por el eNodoB 30.
Un indicador de la calidad de canal de UL, CQI (por ejemplo, información de concesión o MCS de UL), que se señaliza originalmente con el propósito de AMC de UL (con una frecuencia de señalización máxima de una vez por TTI (por ejemplo, 1000 Hz).
Una regla de mapeo de CQI (o sesgo entre la CQI y la SINR medida), que el eNodoB utiliza para la generación de retroalimentación de CQI. Esta regla o el parámetro se puede combinar en la SINR objetivo. En este caso, no se requiere señalización explícita de la regla (o del parámetro).
Un indicador de carga de interferencia de UL desde cada eNodoB.
El parámetro semiestático R que representa la capa límite virtual entre la zona interior de la celda y la zona del borde de la celda.
El procedimiento de PC dado a conocer no requiere otros comandos de PC de retroalimentación adicionales a los parámetros de sistema enumerados anteriormente, que incluyen la SINR objetivo, el nivel de interferencia/ruido de la celda, y la potencia de transmisión de la señal de referencia y un valor constante, que puede ser difundido (o señalizado directamente) a las WTRUs con una frecuencia baja.
Éste está diseñado para ser flexible y adaptable a parámetros dinámicos del sistema/enlace (SINR objetivo y estado de carga de interferencia entre celdas) y a las condiciones del canal (pérdida por trayectoria y atenuación por obstáculos), para conseguir los requisitos de E-UTRA.
Además, este procedimiento dado a conocer es compatible con otros esquemas de adaptación de enlace tales como AMC, HARQ y MIMO adaptable.
En un procedimiento alternativo de reducción de la interferencia entre celdas, en lugar de la difusión del indicador de carga de interferencia desde cada eNodoB, el eNodoB de servicio 30 puede coordinar los niveles de interferencia entre celdas con otras celdas 40 e incorporarlos mediante ajustar en consecuencia la SIR objetivo, el margen K de control de potencia o posiblemente la Pmax.
Aunque se han descrito anteriormente características y elementos en combinaciones particulares, cada característica o elemento puede ser utilizado por separado sin las otras características y elementos, o en varias combinaciones con o sin otras características y elementos, dentro del alcance de la invención tal como se define mediante las reivindicaciones independientes. Los procedimientos o diagramas de flujo dados a conocer en la presente memoria se pueden implementar en un programa informático, software, o software inalterable incorporado
12
en un medio de almacenamiento legible por ordenador, para su ejecución mediante un ordenador de propósito general o un procesador. Ejemplos de medios de almacenamiento legibles por ordenador incluyen una memoria de sólo lectura (ROM, read only memory), una memoria de acceso aleatorio (RAM, random access memory), un registro, una memoria caché, dispositivos de memoria semiconductores, medios magnéticos tales como discos
5 duros internos y discos extraíbles, medios magnetoópticos y medios ópticos tales como discos CD-ROM y discos versátiles digitales (DVDs, digital versatile disks).
Los procesadores adecuados incluyen, a modo de ejemplo, un procesador de propósito general, un procesador de propósito especial, un procesador convencional, un procesador de señal digital (DSP, digital signal processor), una serie de microprocesadores, uno o varios microprocesadores en asociación con un núcleo DSP, un controlador, un
10 microcontrolador, circuitos integrados de aplicación específica (ASICs, Application Specific Integrated Circuits), circuitos de puertas lógicas programables in situ (FPGAs, Field Programmable Gate Arrays), cualquier otro tipo de circuito integrado (IC, integrated circuit) y/o una máquina de estado.
Puede ser utilizado un procesador en asociación con software, para implementar un transceptor de radiofrecuencia para utilizar en una unidad de transmisión recepción inalámbrica (WTRU), un equipo de usuario (UE), un terminal, 15 una estación base, un controlador de red radioeléctrica (RNC, radio network controller) o cualquier ordenador anfitrión. La WTRU puede ser utilizada junto con módulos, implementados en hardware y/o en software, tales como una cámara, un módulo de cámara de vídeo, un videoteléfono, un teléfono de manos libres, un dispositivo de vibración, un altavoz, un micrófono, un transceptor de televisión, un auricular de manos libres, un teclado, un módulo Bluetooth, una unidad de radio de frecuencia modulada (FM), una unidad de visualización de pantalla de cristal
20 líquido (LCD, liquid crystal display), una unidad de visualización de diodo orgánico emisor de luz (OLED, organic light-emitting diode), un reproductor de música digital, un reproductor multimedia, un módulo reproductor de videojuegos, un navegador de internet y/o cualquier módulo de red inalámbrica de área local (WLAN, wireless local area network) o de banda ultraancha (UWB, Ultra Wide Band).
13

Claims (1)

  1. imagen1
ES08726594.8T 2007-03-07 2008-03-07 Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil Active ES2592276T3 (es)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89357507P 2007-03-07 2007-03-07
US893575P 2007-03-07
US89556107P 2007-03-19 2007-03-19
US895561P 2007-03-19
US94528607P 2007-06-20 2007-06-20
US945286P 2007-06-20
PCT/US2008/003085 WO2008109162A2 (en) 2007-03-07 2008-03-07 Combined open loop/closed loop method for controlling uplink power of a mobile station

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2592276T3 true ES2592276T3 (es) 2016-11-29

Family

ID=39736998

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES08726594.8T Active ES2592276T3 (es) 2007-03-07 2008-03-07 Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil
ES12158263T Active ES2762183T3 (es) 2007-03-07 2008-03-07 Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES12158263T Active ES2762183T3 (es) 2007-03-07 2008-03-07 Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil

Country Status (18)

Country Link
US (7) US8509836B2 (es)
EP (3) EP3621364B1 (es)
JP (4) JP5280377B2 (es)
KR (6) KR101397135B1 (es)
CN (1) CN103974399B (es)
AR (1) AR065637A1 (es)
AU (1) AU2008223333B2 (es)
BR (1) BRPI0808251B1 (es)
CA (1) CA2680153C (es)
DK (2) DK2464176T3 (es)
ES (2) ES2592276T3 (es)
HK (1) HK1137086A1 (es)
IL (1) IL200725A0 (es)
MX (1) MX2009009504A (es)
MY (1) MY151945A (es)
PL (2) PL2464176T3 (es)
TW (4) TWM350187U (es)
WO (1) WO2008109162A2 (es)

Families Citing this family (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0511058D0 (en) * 2005-05-31 2005-07-06 Nokia Corp A method of controlling power
EP3694262A1 (en) 2006-10-03 2020-08-12 InterDigital Technology Corporation Combined open loop/closed lopp (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra
KR101397135B1 (ko) * 2007-03-07 2014-05-22 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 이동국의 업링크 전력을 제어하기 위한 결합형 개방 루프/폐쇄 루프 방법
ES2538358T3 (es) 2007-03-19 2015-06-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uso de una concesión de enlace ascendente como activador de los tipos de reporte de CQI primero o segundo
CN101647208B (zh) * 2007-03-28 2013-01-30 意法爱立信有限公司 无线发送功率控制方法和系统
CN101692738B (zh) 2007-06-08 2013-08-07 夏普株式会社 移动通讯系统、基站装置及移动站装置
US20100182964A1 (en) * 2007-06-20 2010-07-22 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program memory medium providing efficient signaling of rach response
ES2398860T3 (es) * 2007-09-06 2013-03-22 Sharp Kabushiki Kaisha Aparato de comunicación y método de comunicación
EP3709545A1 (en) 2008-01-04 2020-09-16 Godo Kaisha IP Bridge 1 Radio transmitting device and radio transmitting method
JP5422567B2 (ja) * 2008-01-07 2014-02-19 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) 電力が制限された端末でのアップリンク電力制御
US8548383B2 (en) * 2008-08-27 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Power spectrum density control for wireless communications
CN102197689B (zh) * 2008-08-27 2015-02-25 诺基亚通信公司 用于无线上行链路数据传输的多个功率控制参数组
US8625539B2 (en) * 2008-10-08 2014-01-07 Blackberry Limited Method and system for supplemental channel request messages in a wireless network
KR101722810B1 (ko) 2008-12-03 2017-04-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 캐리어 집적에 대한 업링크 파워 헤드룸 보고
US8331975B2 (en) * 2008-12-03 2012-12-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink power control for distributed wireless communication
CN101754339B (zh) * 2008-12-19 2012-02-01 电信科学技术研究院 高速共享指示信道的功率控制方法和装置
EP2374308B1 (en) * 2008-12-22 2019-09-25 NEC Corporation Communication system, user equipment, base station, transmit power deciding method, and program
US8817769B2 (en) 2009-01-26 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Power decision pilot for wireless communication
RU2565030C2 (ru) 2009-02-09 2015-10-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Устройство и способ управления мощностью восходящей линии связи для беспроводного приемопередатчика, использующего множество несущих
EP2401882B1 (en) 2009-02-25 2018-08-01 LG Electronics Inc. Method and device for controlling transmission power in uplink transmission
KR101295276B1 (ko) 2009-02-25 2013-08-08 엘지전자 주식회사 상향링크 전송에 있어서, 전송 전력을 제어하는 방법 및 장치
TWI543649B (zh) * 2009-03-17 2016-07-21 內數位專利控股公司 在多輸入多輸出中上鏈功率控制方法和裝置
CN101873657B (zh) * 2009-04-23 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种估算邻区上行信号质量的方法和切换优化方法
US9137815B2 (en) * 2009-06-17 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple input multiple output wireless communications
CN101605358B (zh) * 2009-06-29 2011-11-30 中兴通讯股份有限公司 上行速率控制方法和系统
US8976729B2 (en) * 2009-08-19 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Maximum power spectral density reporting in response to overload indications
KR101225928B1 (ko) 2009-09-08 2013-01-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전송 파워 제어 방법 및 장치
US8559325B2 (en) * 2009-09-15 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for over the air load indicator for wireless scheduling
CN102026352B (zh) * 2009-09-22 2013-06-05 鼎桥通信技术有限公司 高速分组接入中的上行联合功控和下行联合功控方法
US8565699B1 (en) 2009-09-23 2013-10-22 Marvell International Ltd. Setting of power amplifier control voltage
US8346162B1 (en) * 2009-09-25 2013-01-01 Emc Satcom Technologies System and method for reducing VSAT apertures via satellite MIMO
EP2484164B1 (en) 2009-10-01 2014-07-16 InterDigital Patent Holdings, Inc. Power control methods and apparatus
KR101369395B1 (ko) * 2009-10-01 2014-03-05 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 이동 통신 시스템, 기지국 장치, 제어 장치, 제어 방법, 및 컴퓨터 판독 가능한 매체
US9059749B2 (en) * 2009-10-02 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
SG178558A1 (en) * 2009-10-02 2012-03-29 Ericsson Telefon Ab L M Uplink power control in a wireless communication system
KR101677787B1 (ko) 2009-10-02 2016-11-18 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 안테나들을 갖는 디바이스들에 대한 전력 제어
WO2011049286A1 (en) * 2009-10-23 2011-04-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling uplink power in a wireless communication system
US8260226B1 (en) 2009-10-28 2012-09-04 Marvell International Ltd. High-accuracy transmit power control with high-efficiency power amplifier operation
US8417198B1 (en) * 2009-10-28 2013-04-09 Marvell International Ltd. Selection of closed-loop/open-loop power control in user equipment
US8340593B2 (en) 2009-11-10 2012-12-25 Intel Corporation Techniques to control uplink power
US9031599B2 (en) * 2009-12-08 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for power control
CN102714858B (zh) * 2010-01-11 2014-11-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中进行群组寻呼的方法和设备
US8868091B2 (en) 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
US8437794B2 (en) * 2010-01-28 2013-05-07 Alcatel Lucent Methods of determining uplink target signal-to-interfence-and-noise ratios and systems thereof
PT2566058T (pt) 2010-04-30 2018-12-07 Sun Patent Trust Dispositivo de comunicação sem fios e método para controlar a potência de transmissão
JP4812887B1 (ja) * 2010-04-30 2011-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動局
CN102271389B (zh) * 2010-06-04 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 一种上行功率控制方法及系统
CN102281592B (zh) * 2010-06-12 2013-10-23 中国普天信息产业股份有限公司 一种传输功率控制命令传输的方法及装置
JP2012004924A (ja) * 2010-06-18 2012-01-05 Hitachi Ltd 無線通信システムのリソース割当方法及び無線基地局装置
US8422446B2 (en) 2010-06-18 2013-04-16 Sharp Laboratories Of America, Inc. Controlling power for contention based uplink transmissions
US8621308B2 (en) * 2010-06-30 2013-12-31 Alcatel Lucent HARQ operating point adaptation in communications
CN102143568B (zh) 2010-11-26 2015-02-04 华为技术有限公司 功率控制方法和基站
US9237459B1 (en) * 2010-12-10 2016-01-12 Marvell International Ltd System and method for measuring characteristics of neighbor cells using a synthesized composite antenna pattern
JP5573965B2 (ja) 2010-12-28 2014-08-20 富士通株式会社 無線通信システム、移動局、基地局および無線通信方法
CN102056306B (zh) * 2011-01-14 2013-10-16 大唐移动通信设备有限公司 上行共享信道资源分配的方法、装置及一种通信系统
CN102685894B (zh) * 2011-03-11 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 一种pdcch自适应传输方法和装置
US9288773B2 (en) * 2011-04-22 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling interference from peer discovery in WWAN
CN115696536A (zh) * 2011-06-13 2023-02-03 交互数字专利控股公司 用于控制移动站的发射功率的方法
WO2012159364A1 (zh) 2011-08-03 2012-11-29 华为技术有限公司 一种上行功率控制方法、基站及用户设备
KR102263020B1 (ko) 2011-09-30 2021-06-09 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신의 다중점 송신
US9900849B2 (en) 2011-10-03 2018-02-20 Qualcomm Incorporated SRS optimization for coordinated multi-point transmission and reception
CN103959868B (zh) * 2011-11-12 2018-04-06 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中允许终端确定上行链路传输功率的方法及其装置
CN103139889B (zh) * 2011-11-28 2015-09-09 华为技术有限公司 D2d的功率控制方法、用户设备、基站和通讯系统
WO2013109171A1 (en) * 2012-01-16 2013-07-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for relaying
CN103379604B (zh) * 2012-04-20 2018-04-27 北京三星通信技术研究有限公司 动态tdd小区中的上行功率控制方法
CN104350790B (zh) * 2012-05-31 2019-04-16 交互数字专利控股公司 设备到设备(d2d)交叉链路功率控制
US9300431B2 (en) * 2012-06-04 2016-03-29 Alcatel Lucent Apparatus, method and computer readable medium for payload segmentation of wireless packet data transmissions
US9185661B2 (en) * 2012-06-04 2015-11-10 Nokia Solutions And Networks Oy Performing power control based on nominal packet size
CN102761920B (zh) * 2012-06-29 2016-05-25 华为技术有限公司 通信方法、设备及系统
KR20140091686A (ko) * 2012-10-02 2014-07-22 퀄컴 인코포레이티드 협력형 멀티­포인트 전송 및 수신을 위한 srs 최적화
US9398480B2 (en) 2012-11-02 2016-07-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods of obtaining measurements in the presence of strong and/or highly varying interference
US9503216B2 (en) * 2012-11-02 2016-11-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices related to effective measurements
US9425946B2 (en) 2013-02-21 2016-08-23 Blackberry Limited Interference measurement methods for advanced receiver in LTE/LTE-A
US9369253B2 (en) 2013-02-21 2016-06-14 Blackberry Limited Methods of interference measurement for advanced receiver in LTE/LTE-A
US8989755B2 (en) 2013-02-26 2015-03-24 Blackberry Limited Methods of inter-cell resource sharing
JP6244009B2 (ja) 2013-04-03 2017-12-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 累積された送信電力制御コマンドおよび対応するアップリンクサブフレームセットに基づいてアップリンク送信電力を制御するための方法および装置
US10512064B1 (en) * 2013-07-09 2019-12-17 Sprint Spectrum L.P. Allocating wireless communication link resources in a control channel
US9706421B2 (en) 2013-12-06 2017-07-11 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for sire bias compensation
CN104869655B (zh) * 2014-02-21 2019-07-23 株式会社Ntt都科摩 上行链路资源调度方法、无线基站和移动台
CN111726875B (zh) * 2014-06-13 2023-07-21 华为技术有限公司 一种确定发送功率的方法及用户设备
US9967827B2 (en) * 2014-10-02 2018-05-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for power control
KR101659692B1 (ko) * 2015-07-28 2016-09-30 인하대학교 산학협력단 3gpp lte-a 이종망 환경에서 간섭 인식 기반 상향링크 전력제어 방법 및 시스템
US10244482B2 (en) * 2015-08-21 2019-03-26 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving V2X signal in wireless communication system and device for performing same
CN117336838A (zh) * 2015-09-10 2024-01-02 交互数字专利控股公司 多用户功率控制方法及过程
CN105307254B (zh) * 2015-09-21 2018-11-02 中国人民解放军国防科学技术大学 一种用户设备发射功率控制系统及其控制方法
US10616869B2 (en) * 2016-02-12 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Uplink channel design for slot-based transmission time interval (TTI)
US9991938B2 (en) 2016-08-11 2018-06-05 National Instruments Corporation Intra-node channel reciprocity compensation for radio access in MIMO wireless communication systems
WO2018084205A1 (ja) * 2016-11-02 2018-05-11 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
IL267295B (en) 2016-12-13 2022-08-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Method and device for satellite power control
CA3049154A1 (en) * 2017-01-04 2018-07-12 Nokia Technologies Oy Sounding reference signal power control for multiple input multiple output wireless system
US10548096B2 (en) * 2017-04-21 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Information type multiplexing and power control
US10425900B2 (en) 2017-05-15 2019-09-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless power control
CN108934064B (zh) * 2017-05-22 2022-02-01 中国移动通信有限公司研究院 随机接入方法及装置、通信设备及存储介质
CN108990139B (zh) * 2017-06-02 2021-01-12 维沃移动通信有限公司 一种发射功率计算方法、相关设备和系统
CN107333336B (zh) * 2017-06-19 2020-11-10 上海华为技术有限公司 一种在随机接入信道上发送前导序列的方法、基站及终端
US10312978B2 (en) * 2017-07-18 2019-06-04 National Instruments Corporation Wireless transceiver station with performs multi-path reciprocity calibration with multiple reference antennas
CN110832914B (zh) * 2017-07-28 2021-03-30 华为技术有限公司 上行功率控制方法及装置
KR102444081B1 (ko) * 2017-09-26 2022-09-19 애플 인크. 빔-특정 전력 제어
US10602453B2 (en) * 2017-10-20 2020-03-24 Qualcomm Incorporated Uplink power control in wireless systems
EP3709721A4 (en) * 2017-12-25 2020-11-11 Huawei Technologies Co., Ltd. PARAMETER SETTING PROCEDURE AND RELATED DEVICE
KR20190114871A (ko) * 2018-03-30 2019-10-10 주식회사 케이티 상향링크 데이터 채널 전송 전력 제어 방법 및 장치
CN110149128B (zh) * 2019-05-09 2021-01-15 中国科学院计算技术研究所 一种mimo-noma系统中功率调整方法及装置
US11277800B1 (en) 2020-03-19 2022-03-15 Sprint Communications Company L.P. Wireless access node uplink power control based on uplink error rate
US11166194B1 (en) * 2020-04-02 2021-11-02 Sprint Communications Company L.P. Location-based error correction for wireless data communications
US11172451B1 (en) * 2020-08-06 2021-11-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Uplink power control mechanism for dual connectivity networks
WO2022054968A1 (ko) * 2020-09-08 2022-03-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN114585064A (zh) * 2020-11-18 2022-06-03 中国移动通信有限公司研究院 一种上行传输处理方法、装置及设备
CN114745768A (zh) * 2021-01-07 2022-07-12 展讯通信(上海)有限公司 功率控制方法和相关设备
US11916396B2 (en) 2021-06-08 2024-02-27 GE Grid GmbH Systems and methods for control of power generation assets
EP4362343A1 (en) * 2021-06-25 2024-05-01 Ntt Docomo, Inc. Terminal, wireless communication method, and base station
US11838876B2 (en) * 2022-02-15 2023-12-05 Nokia Solutions And Networks Oy Power spectral density aware uplink scheduling
WO2024069764A1 (ja) * 2022-09-27 2024-04-04 日本電信電話株式会社 無線通信システム、無線端末、無線基地局、無線通信方法、および無線通信用プログラム

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2974274B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-10 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御方法および送信電力制御装置
US5689815A (en) 1995-05-04 1997-11-18 Oki Telecom, Inc. Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems
US6829226B1 (en) * 1997-04-04 2004-12-07 Ericsson Inc. Power control for a mobile terminal in a satellite communication system
RU2210864C2 (ru) 1998-03-23 2003-08-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ регулирования мощности для управления общим каналом обратной линии связи в системе связи мдкр
CA2299575C (en) 1998-07-13 2003-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control device and method for reverse link common channel in mobile communication system
MY129851A (en) 1999-03-22 2007-05-31 Interdigital Tech Corp Weighted open loop power control in a time division duplex communication system
US6600772B1 (en) * 2000-03-21 2003-07-29 Interdigital Communications Corporation Combined closed loop/open loop power control in a time division duplex communication system
US6597723B1 (en) 2000-03-21 2003-07-22 Interdigital Technology Corporation Weighted open loop power control in a time division duplex communication system
TW520587B (en) * 2001-01-13 2003-02-11 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7010319B2 (en) 2001-01-19 2006-03-07 Denso Corporation Open-loop power control enhancement for blind rescue channel operation
ATE471618T1 (de) * 2001-02-27 2010-07-15 Huawei Tech Co Ltd Verfahren und vorrichtung zur mehrträger- leistungsregelung einer basisstation in einem digitalen breitband-mobilkommunikationssystem
US6587697B2 (en) 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
US6850500B2 (en) 2001-05-15 2005-02-01 Interdigital Technology Corporation Transmission power level estimation
JP2003008507A (ja) * 2001-06-25 2003-01-10 Denso Corp 無線通信システム
US6819938B2 (en) 2001-06-26 2004-11-16 Qualcomm Incorporated System and method for power control calibration and a wireless communication device
US6983166B2 (en) 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
KR100463526B1 (ko) * 2002-01-04 2004-12-29 엘지전자 주식회사 다중 입력 다중 출력 시스템에서의 전력 할당 방법
US7209517B2 (en) 2002-03-04 2007-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system
US7340267B2 (en) 2002-04-17 2008-03-04 Lucent Technologies Inc. Uplink power control algorithm
US6754475B1 (en) 2002-06-28 2004-06-22 Motorola, Inc. Transmission performance measurement and use thereof
EP1389847B1 (en) * 2002-08-13 2006-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol
JP3629017B2 (ja) 2002-08-20 2005-03-16 松下電器産業株式会社 アウターループ送信電力制御方法および無線通信装置
US7477920B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Intel Corporation System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability
US6748235B1 (en) 2002-11-12 2004-06-08 Interdigital Technology Corporation Power control during a transmission pause
JP4205937B2 (ja) 2002-12-03 2009-01-07 パナソニック株式会社 制御局装置
US7372898B2 (en) 2002-12-11 2008-05-13 Interdigital Technology Corporation Path loss measurements in wireless communications
KR100595584B1 (ko) 2003-02-12 2006-07-03 엘지전자 주식회사 무선 송수신 장치
US20040165128A1 (en) * 2003-02-26 2004-08-26 Three-Five Systems, Inc. Vertically aligned nematic mode liquid crystal display having large tilt angles and high contrast
US7929921B2 (en) * 2003-06-10 2011-04-19 Motorola Mobility, Inc. Diversity control in wireless communications devices and methods
CN1322767C (zh) * 2003-07-29 2007-06-20 大唐移动通信设备有限公司 移动通信系统的功率控制方法
GB2404539B (en) * 2003-07-31 2006-06-14 Fujitsu Ltd Adaptive modulation and coding
US7684408B2 (en) 2003-09-30 2010-03-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Communication mode control method, mobile communication system, base station control apparatus, base station, and mobile communication terminal
JP4269159B2 (ja) * 2003-12-05 2009-05-27 日本電気株式会社 送信電力制御方法および移動局装置
US7570968B2 (en) * 2003-12-29 2009-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for adaptive open-loop power control in mobile communication system using TDD
CN1943152B (zh) 2004-02-13 2011-07-27 桥扬科技有限公司 用于具有自适应发射和反馈的多载波通信系统的方法和设备
US7197327B2 (en) * 2004-03-10 2007-03-27 Interdigital Technology Corporation Adjustment of target signal-to-interference in outer loop power control for wireless communication systems
JP4604545B2 (ja) 2004-05-10 2011-01-05 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法ム
CN102711233B (zh) 2004-06-10 2016-06-01 知识产权之桥一号有限责任公司 通信终端装置、基站装置及通信方法
JP2006054617A (ja) 2004-08-10 2006-02-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置、基地局装置及びシグナリング方法
US8897828B2 (en) 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
KR20060016042A (ko) 2004-08-16 2006-02-21 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 방식을 사용하는 이동 통신 시스템에서업링크 전력 제어 장치 및 방법
KR100725773B1 (ko) 2004-08-20 2007-06-08 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉스 방식의 이동통신 시스템에서 단말기의상태에 따라 상향링크 전력제어방식을 적응적으로변경하기 위한 장치 및 방법
US7580723B2 (en) * 2004-08-30 2009-08-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for dual mode power control
JP4249108B2 (ja) * 2004-09-27 2009-04-02 富士通株式会社 無線システム
US7412254B2 (en) 2004-10-05 2008-08-12 Nortel Networks Limited Power management and distributed scheduling for uplink transmissions in wireless systems
KR100790115B1 (ko) 2004-10-29 2007-12-31 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 적응적 안테나 시스템을 위한 프리앰블 시퀀스 송신 전력 제어 장치 및 방법
JP2006140650A (ja) * 2004-11-10 2006-06-01 Ntt Docomo Inc 移動通信システム、移動局及び無線基地局
US20070041322A1 (en) 2005-01-12 2007-02-22 Won-Joon Choi Rate adaptation using semi-open loop technique
US7205842B2 (en) * 2005-01-13 2007-04-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Continuous alternating closed-open loop power control
WO2006082627A1 (ja) * 2005-02-01 2006-08-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 送信制御方法、移動局および通信システム
FI20050114A0 (fi) 2005-02-01 2005-02-01 Nokia Corp Nousevalta siirtotieltä tulevan datan käsittely viestintäjärjestelmässä
JP2006217173A (ja) 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及びリソース割り当て方法
US7512412B2 (en) 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7349504B2 (en) 2005-03-18 2008-03-25 Navini Networks, Inc. Method and system for mitigating interference in communication system
JP2007221178A (ja) 2005-04-01 2007-08-30 Ntt Docomo Inc 送信装置及び送信方法
US7630343B2 (en) 2005-04-08 2009-12-08 Fujitsu Limited Scheme for operating a wireless station having directional antennas
KR20060117056A (ko) 2005-05-12 2006-11-16 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오버 수행을 위한 시스템 및방법
US7724813B2 (en) 2005-05-20 2010-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmit power control
JP4834352B2 (ja) * 2005-06-14 2011-12-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局及び電力制御方法
ATE538554T1 (de) * 2005-08-16 2012-01-15 Panasonic Corp Verfahren und vorrichtungen für das zurücksetzen einer sendesequenznummer (tsn)
WO2007108624A2 (en) 2006-03-17 2007-09-27 Lg Electronics Inc. Method for transforming data, and method for transmitting and receiving data using the same
US7830977B2 (en) 2006-05-01 2010-11-09 Intel Corporation Providing CQI feedback with common code rate to a transmitter station
KR100869922B1 (ko) * 2006-05-12 2008-11-21 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템에서 상향링크 전력 제어 장치 및방법
TWI343200B (en) 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
JP4189410B2 (ja) 2006-06-12 2008-12-03 株式会社東芝 無線通信装置及び送信制御方法
US20080045260A1 (en) 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
EP3694262A1 (en) * 2006-10-03 2020-08-12 InterDigital Technology Corporation Combined open loop/closed lopp (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra
US8351530B2 (en) * 2007-02-16 2013-01-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmitting control signaling for MIMO transmission
KR101397135B1 (ko) * 2007-03-07 2014-05-22 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 이동국의 업링크 전력을 제어하기 위한 결합형 개방 루프/폐쇄 루프 방법
US8121211B2 (en) * 2007-03-26 2012-02-21 Cisco Technology, Inc. Adaptive switching techniques for hybrid automatic repeat request systems
US8407769B2 (en) 2008-02-22 2013-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for wireless device registration
US8737989B2 (en) 2008-08-29 2014-05-27 Apple Inc. Methods and apparatus for machine-to-machine based communication service classes
RU2565030C2 (ru) * 2009-02-09 2015-10-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Устройство и способ управления мощностью восходящей линии связи для беспроводного приемопередатчика, использующего множество несущих
KR101677787B1 (ko) * 2009-10-02 2016-11-18 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 안테나들을 갖는 디바이스들에 대한 전력 제어
KR101785712B1 (ko) * 2009-10-23 2017-10-17 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 송신 출력 제어 방법 및 장치
US8942191B2 (en) 2010-05-03 2015-01-27 Mformation Software Technologies Llc Providing dynamic group subscriptions for M2M device communication
KR102263020B1 (ko) * 2011-09-30 2021-06-09 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신의 다중점 송신
CN104350790B (zh) * 2012-05-31 2019-04-16 交互数字专利控股公司 设备到设备(d2d)交叉链路功率控制
US10264437B2 (en) * 2013-01-16 2019-04-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Discovery signal generation and reception

Also Published As

Publication number Publication date
US10091740B2 (en) 2018-10-02
HK1137086A1 (en) 2010-07-16
KR101505357B1 (ko) 2015-03-23
KR20130041311A (ko) 2013-04-24
TWI536761B (zh) 2016-06-01
DK2464176T3 (da) 2019-12-02
AR065637A1 (es) 2009-06-17
US20170135047A1 (en) 2017-05-11
KR20140132011A (ko) 2014-11-14
JP5280377B2 (ja) 2013-09-04
US8509836B2 (en) 2013-08-13
US20140323173A1 (en) 2014-10-30
WO2008109162A2 (en) 2008-09-12
AU2008223333A1 (en) 2008-09-12
BRPI0808251A2 (pt) 2017-10-24
CA2680153A1 (en) 2008-09-12
MX2009009504A (es) 2009-10-12
JP2010520711A (ja) 2010-06-10
PL2464176T3 (pl) 2020-03-31
JP2014060817A (ja) 2014-04-03
ES2762183T3 (es) 2020-05-22
TW201215006A (en) 2012-04-01
US20080220806A1 (en) 2008-09-11
US8812048B2 (en) 2014-08-19
EP2464176B1 (en) 2019-10-09
US20160135131A1 (en) 2016-05-12
US20150201381A1 (en) 2015-07-16
US20130295979A1 (en) 2013-11-07
US9271240B2 (en) 2016-02-23
EP2119033B1 (en) 2016-06-29
AU2008223333B2 (en) 2011-08-18
KR20140066787A (ko) 2014-06-02
KR101475636B1 (ko) 2014-12-22
JP2013059114A (ja) 2013-03-28
BRPI0808251B1 (pt) 2020-04-14
TWI462509B (zh) 2014-11-21
JP6219916B2 (ja) 2017-10-25
KR20130138864A (ko) 2013-12-19
KR20090132591A (ko) 2009-12-30
KR101131669B1 (ko) 2012-04-12
WO2008109162A3 (en) 2008-11-13
EP3621364B1 (en) 2022-10-05
JP2016086431A (ja) 2016-05-19
PL2119033T3 (pl) 2016-12-30
IL200725A0 (en) 2010-05-17
US20190021061A1 (en) 2019-01-17
US10375650B2 (en) 2019-08-06
KR20100015443A (ko) 2010-02-12
EP2464176A2 (en) 2012-06-13
CN103974399A (zh) 2014-08-06
EP2464176A3 (en) 2012-08-08
EP2119033A2 (en) 2009-11-18
TWM350187U (en) 2009-02-01
JP5457537B2 (ja) 2014-04-02
TW201438424A (zh) 2014-10-01
JP5864626B2 (ja) 2016-02-17
CA2680153C (en) 2016-05-03
DK2119033T3 (en) 2016-09-12
CN103974399B (zh) 2019-01-29
US9026169B2 (en) 2015-05-05
US9572112B2 (en) 2017-02-14
TW200838188A (en) 2008-09-16
KR101588158B1 (ko) 2016-01-25
TWI493911B (zh) 2015-07-21
MY151945A (en) 2014-07-31
EP3621364A1 (en) 2020-03-11
KR101584466B1 (ko) 2016-01-13
KR101397135B1 (ko) 2014-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2592276T3 (es) Procedimiento combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estación móvil
KR101566604B1 (ko) E-utra를 위한 간섭 완화와 결합된 개방 루프/폐 루프 (cqi 기반의) 업링크 송신 전력 제어
TWI496491B (zh) 在多輸入多輸出中上鏈功率控制方法和裝置
JP2014526202A (ja) セルid共有されているヘテロジニアス・ネットワークにおけるアップリンク電力制御に用いられる方法
JP2015008501A (ja) アップリンクにおいて多重アンテナ送信の送信電力制御を行うための方法および装置
CA2758329A1 (en) Power control and handoff with power control commands and erasure indications
CN107105489A (zh) 用于e‑utra的干扰减轻的组合式开环/闭环(基于cqi)上行链路发射功率控制
CN101589561B (zh) 用于e-utra的干扰减轻的组合式开环/闭环(基于cqi)上行链路发射功率控制