JP2014064297A - 非同期ワイヤレス・ネットワークにおける短期干渉軽減 - Google Patents

非同期ワイヤレス・ネットワークにおける短期干渉軽減 Download PDF

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Abstract

【課題】非同期のワイヤレス通信ネットワークにおける干渉軽減についての技術を提供する。
【解決手段】非同期のワイヤレス通信ネットワーク間で干渉減少要求及びパイロットを送るための周波数リソース(コントロール・リソース、パイロット・リソース)が用意される。第1の局(例えば、端末)は、用意されたコントロール・リソース上で、干渉を減少するための要求を、少なくとも一つの干渉局に送る。第1の局は、用意されたパイロット・リソース上で各干渉局によって送られるパイロットを受信する。用意されたリソースは、データ・リソースに結び付けられる。第1の局は、パイロットに基づいてデータ・リソースの受信信号品質を推定する。干渉局が干渉を減少した後、第1の局は、第2の局(例えば、サービスを提供する基地局)によって、データ・リソース上で送られるデータを受信する。
【選択図】図6

Description

関連出願
本願は、本願の譲受人に譲渡され、参照によって本願が組み込まれた、2008年3月28日に出願され、“ASYNCHRONOUS LONG-TERM INTERFERENCE AVOIDANCE,”と表題された米国仮出願番号61/040、347と、2008年3月28日に出願され、“ASYNCHRONOUS SHORT-TERM INTERFERENCE AVOIDANCE,”と表題された米国仮出願番号61/040、481と、2008年6月27日に出願され、“FLEXIBLE MULTICARRIER COMMUNICATION SYSTEM,”と表題された米国仮出願番号61/076、366と、に対して優先権を主張する。
本開示は、概して通信に関する。より具体的には、本開示は、ワイヤレス通信ネットワークにおける干渉を軽減することについての技術に関する。
ワイヤレス通信ネットワークは、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト、等のような種々の通信コンテンツを提供するために、広く展開されている。これらのワイヤレス・ネットワークは、利用可能なネットワーク・リソースを共有することによって、複数のユーザーをサポートすることができる多重アクセス・ネットワークであり得る。そのような多重アクセス・ネットワークの例は、符号分割多重接続(CDMA)ネットワーク、時分割多重接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多重接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、及びシングル・キャリアFDMA(SCーFDMA)ネットワークを含む。
ワイヤレス通信ネットワークは、複数の端末についての通信をサポートすることができる複数の基地局を含み得る。端末は、ダウンリンク及びアップリンクを介して、基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局から端末への通信リンクを指す。アップリンク(または逆方向リンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。
基地局は、ダウンリンク上で端末にデータを送信し得る、及び/またはアップリンク上で端末からデータを受信し得る。ダウンリンク上での、基地局からの伝送は、近接基地局からの伝送によって干渉を観測し得る。アップリンク上では、端末からの伝送は、近接基地局と通信する他の端末からの伝送によって、干渉を観測し得る。ダウンリンク及びアップリンクについて、干渉基地局及び干渉端末による干渉は、性能を低下し得る。
従って、当技術において、ワイヤレス・ネットワークにおける干渉を軽減するための技術が必要である。
ワイヤレス通信ネットワークにおける干渉軽減のための技術が、本明細書に記載されている。端末は、サービスを提供する基地局と通信することを要求し、干渉基地局から高い干渉を観測し得る。サービスを提供する基地局は、また、近接基地局と通信する干渉端末から、高い干渉を観測し得る。端末およびサービスを提供する基地局は、干渉基地局および干渉端末とは非同期であり得る。
態様において、いくつかの周波数リソースは、干渉減少要求を送るために用意され、用意されたコントロール・リソースとして言及され得る。いくつかの周波数リソースは、また、パイロットを送るために用意され、用意されたパイロット・リソースとして言及され得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、非同期ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減をサポートし得る。
一デザインにおいて、第1の局(例えば、端末)は、用意されたコントロール・リソース上で、干渉を減少するための要求を、少なくとも一つの干渉局(例えば、少なくとも一つの干渉基地局)に送り得る。第1の局は、用意されたパイロット・リソース上で、少なくとも一つの干渉局によって送られる、少なくとも一つのパイロットを受信し得る。干渉減少するための要求、及びパイロットは、下に記載するように送られ得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、データ・リソースに結び付けられ得る。データ・リソースは、データを送ることができる周波数リソースを含み得る。第1の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいてデータ・リソースの受信信号品質を推定し、推定された受信信号品質を第2の局(例えば、サービスを提供する基地局)に送り得る。少なくとも一つの干渉局が、データ・リソース上で、送信電力減少によって第1の局の干渉を減少した後、第1の局は、その後、データ・リソース上で第2の局によって送られたデータを受信し得る。第2の局は、推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、データを送信し得る。
開示の種々の態様、及び特徴は、下にさらに詳細に記載されている。
図1は、ワイヤレス通信ネットワークを示している。 図2は、複数の基地局による非同期の動作を示している。 図3は、利用可能な周波数リソースの分割の例を示している。 図4は、干渉軽減しながらのダウンリンク・データ伝送を示している。 図5は、干渉軽減しながらのアップリンク・データ伝送を示している。 図6は、未使用のコントロール・リソース及び未使用のパイロット・リソースを用いた干渉軽減しながらのダウンリンク・データ伝送を示している。 図7は、未使用のコントロール・リソース及び未使用のパイロット・リソースを用いた干渉軽減とアップリンク・データ伝送を示している。 図8は、干渉軽減しながらの、データを受信するためのプロセスを示している。 図9は、干渉軽減しながらの、データを受信するための装置を示している。 図10は、電力決定パイロットを送るためのプロセスを示している。 図11は、電力決定パイロットを送るための装置を示している。 図12は、基地局及び端末のブロックダイアグラムを示している。
本明細書に記載の技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、及び他のネットワークのような種々のワイヤレス通信ネットワークについて用いられ得る。用語「ネットワーク」及び「システム」は、大抵、交換できるように用いられる。CDMAネットワークは、汎用地上無線接続(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000(登録商標)等のような無線技術を実施し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))及びCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、及びIS−856スタンダードを網羅する。TDMAネットワークは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)のような無線技術を実施し得る。OFDMAネットワークは、次世代UTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDMA(登録商標)等のような無線技術を実施し得る。UTRA及びE−UTRAは、汎用移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・エボリューション(LTE:Long Term Evolution)及びLTEアドバンスドは、E−UTRAを用いるUMTSの新版である。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTEアドバンスド、及びGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と名付けられた機関からの書類に記載されている。cdma2000及びUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた機関からの書類に記載されている。本明細書記載の技術は、以上のワイヤレス・ネットワーク及び無線技術の他に、他のワイヤレス・ネットワーク及び無線技術についても用いられ得る。
図1は、複数の基地局100及び他のネットワーク・エンティティを含み得るワイヤレス通信ネットワーク100を示している。基地局は、端末と通信する局であり、アクセスポイント、ノードB、次世代ノードB(eNB)等とも呼ばれ得る。各基地局110は、特定の地理上の区域(geographic area)についての通信有効範囲を提供し得る。用語「セル」は、用語が用いられている文脈に基づいて基地局の有効範囲地域及び/またはこの有効範囲地域を供給する基地局サブシステムとして言及することができる。
基地局は、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル等についての通信有効範囲を提供し得る。マクロ・セルは、比較的大きな地理上の区域(例えば、半径数キロメートル)をカバーし、サービス・サブスクリプション(service subscription)による端末によって無制限アクセスを可能にし得る。ピコ・セルは、比較的小さな地理上の区域をカバーし、サービス・サブスクリプションによる端末によって無制限アクセスを可能にし得る。フェムト・セルは、比較的小さな地理上の区域(例えば、家)をカバーし、フェムト・セルとの関連を有する端末による制限されたアクセスを可能にし得る。例えば、端末は限定加入者グループ(CSG:Closed subscriber group)に属する。マクロ・セルについての基地局は、マクロ基地局と言及され得る。ピコ・セルについての基地局は、ピコ基地局と呼ばれ得る。フェムト・セルについての基地局は、フェムト基地局またはホーム基地局と呼ばれ得る。
図1に示した例において、基地局110a、110b、及び110cは、それぞれマクロ・セル102a、102b、及び102cについてのマクロ基地局であり得る。基地局110xは、ピコ・セル102xについてのピコ基地局であり得る。基地局110yは、フェムト・セル102yについてのフェムト基地局であり得る。ピコ及びフェムト・セルは、マクロ・セル内に配置され、またはマクロ・セル(図1に示すように)と重なり得る。
ワイヤレス・ネットワーク100はまた、例えば中継局110zのような中継局を含み得る。中継局は、アップストリーム局からの他の情報及び/またはデータの伝送を受信し、ダウンストリームへの他の情報及び/またはデータを送信する局である。
ネットワーク・コントローラ130は、基地局のセットに結合され、これらの基地局について、調整及び制御を提供し得る。ネットワーク・コントローラ130は、単一ネットワーク・エンティティまたはネットワーク・エンティティの集合であり得る。ネットワーク・コントローラ130は、バックホール(backhaul)を介して基地局110と通信し得る。基地局110はまた、例えば、直接的または間接的に、ワイヤレスまたはワイヤライン・バックホール(wireline backhaul)を介して互いに通信し得る。
ワイヤレス・ネットワーク100は、マクロ基地局のみを含む同種(homogeneous)のネットワークであり得る。ワイヤレス・ネットワーク100はまた、例えば、マクロ基地局、ピコ基地局、ホーム基地局、中継局等の異なるタイプの基地局を含む異種のネットワークであってもよい。これらの異なるタイプの基地局は、異なる送信電力レベル、異なる有効範囲地域、及びワイヤレス・ネットワーク100における干渉の異なる影響を有し得る。例えば、マクロ基地局は、高送信電力レベル(例えば20ワット)を有し、他方でピコ及びフェムト基地局は低送信電力レベル(例えば1ワット)を有し得る。本明細書に記載の技術は、同種及び異種のネットワークに用いられ得る。
端末120は、ワイヤレス・ネットワーク100の至る所に分散され、各端末は、静止端末または移動端末であり得る。端末は、アクセス端末(AT)、移動局(MS)、ユーザー装置(UE)、加入者ユニット(subscriber unit)、局等とも呼ばれ得る。端末は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス・モデム、ワイヤレス通信デバイス、手持ち式のデバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ(WLL)局、等であり得る。端末は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、中継局等と通信可能であり得る。図1において、実線の双方向矢印は、端末と、ダウンリンク及び/またはアップリンク上で端末に供給するように指定された基地局であるサービスを提供する基地局との間の望ましい伝送を示している。破線の双方向矢印は、端末と基地局との間の伝送の干渉を示している。干渉基地局は、ダウンリンクにおいて端末に干渉を引き起こし、及び/またはアップリンクにおいて端末から干渉を観測する基地局である。本明細書の記載において、局は、基地局、端末、または中継局であり得る。
ワイヤレス・ネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作では、基地局は、同様のフレーム・タイミングを有し、異なる基地局からの伝送は、時間的に揃えられ得る。非同期動作では、基地局は、異なるフレーム・タイミングを有し、異なる基地局からの伝送は、時間的に揃えられ得る。非同期動作は、屋内に配置され、衛星利用測位システム(GPS)のような同期ソースへのアクセスできないピコ及びフェムト基地局において、より一般的であり得る。
図2は、複数(L個)の基地局1〜Lの非同期動作の例を示している。各基地局について、横軸が時間を示し、縦軸が周波数または送信電力を示し得る。各基地局についての伝送タイムラインは、サブフレームのユニットに分割され得る。各サブフレームは、例えば、1ミリ秒(ms)といった予め決められた期間を有し得る。サブフレームは、スロット、フレーム等のようにも言及され得る。
非同期動作では、各基地局は、独立してそれぞれのフレーム・タイミングを用意し、独立してインデックスをサブフレームに割り当て得る。例えば、基地局1は、時刻Tで開始するサブフレームfを有し得る。基地局2は、時刻Tで開始するサブフレームfを有し得る等。そして、基地局Lは、時刻Tで開始するサブフレームfを有し得る。図2に示すように、開始時刻T、T、・・・、及びTは、揃えられた時刻であり得ない。さらに、サブフレーム・インデックスf、f、・・・、及びfは異なる値を有し得る。
ワイヤレス・ネットワーク100は、周波数分割複信(FDD)を利用し得る。FDDでは、1つの周波数チャネルは、ダウンリンクについて割り当てられ得る。他の周波数チャネルは、アップリンクについて割り当てられ得る。各リンクについての周波数チャネルは、そのリンク上の伝送について用いられ得る周波数リソースとしてみなされ得る。各リンクについての周波数リソースは、種々の方法で分割され得る。
図3は、例えばダウンリンクまたはアップリンクといった1つのリンクについての利用可能な周波数リソースの分割のデザインを示している。リンクについてのシステム・バンド幅は、固定または設定可能であり得る。例えば、LTE及びUMBは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム・バンド幅をサポートする。システム・バンド幅は、1〜MのインデックスによるM個のサブバンドに分割され得る。Mはどのような値でも良い。各サブバンドは、例えばLTEにおいて1.08MHzのように予め決められた周波数範囲をカバーし得る。サブバンドの数は、システム・バンド幅及びサブバンド・サイズに依存し得る。例えば、1、2、4、8または16個のサブバンドが、それぞれ、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム・バンド幅について、利用可能であり得る。
システム・バンド幅も、直交周波数分割多重(OFDM)または、シングル・キャリア周波数分割多重(SC−FDM)によって複数(K個)のサブキャリアに分割され得る。サブキャリアはまた、トーン(tones)、ビン(bins)等として言及され得る。隣接するサブキャリア間のスペースは、固定され、サブキャリアの全体の数(K)は、システム・バンド幅に依存し得る。例えば、Kは、それぞれ、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム・バンド幅について、128、256、512、1024または2048と等しくても良い。各サブバンドは、S個のサブキャリアを含み得る。Sはどのような値でも良い。例えば、LTEでは、各サブバンドは、1.08MHzを覆い、72個のサブキャリアを含む。
システム・バンド幅はまた、複数(C個)のキャリアに分割され得る。各キャリアは、特定の中心周波数及び特定のバンド幅を有し得る。キャリアの数は、システム・バンド幅及びキャリア・サイズに依存し得る。
概して、各リンクについての利用可能な周波数リソースは、サブバンド、サブキャリア、及びキャリアを3つの例とする、種々の方法で分割され得る。利用可能な周波数リソースは、伝送について割り当てられ、用いられ得る。
端末は、ドミナント干渉シナリオ(dominant interference scenario)において、サービスを提供する基地局と通信し得る。ダウンリンクにおいて、一つまたはそれ以上の干渉基地局から、端末は高い干渉を観測し得る。アップリンクにおいて、一つまたはそれ以上の干渉端末から、サービスを提供する基地局は高い干渉を観測し得る。ドミナント干渉シナリオは、範囲の拡張に起因し、これは、端末が、該端末によって検出された複数の基地局のうち、低い経路損失及び低いジオメトリ(geometry)を有する基地局に接続するシナリオである。例えば、図1におけるターミナル120xは、低い経路損失及び低いジオメトリを有するピコ基地局110xと通信し、マクロ基地局110bから高い干渉を観測し得る。端末120xについての所定のデータ・レートを達成するためワイヤレス・ネットワークへの干渉を抑制するためには、これが望ましいだろう。ドミナント干渉シナリオはまた、制限されたつながり(restricted association)に起因し、これは、端末が制限されたアクセスによって強い基地局に接続することができず、制限されていないアクセスによって弱い基地局に接続し得るシナリオである。例えば、図1におけるターミナル120yは、フェムト基地局110yに接続することができず、マクロ基地局110cに接続し、フェムト基地局110yから強い干渉を観測し得る。ドミナント干渉シナリオにおいて、端末は、ダウンリンク上で強い基地局から強い干渉を観測し、強い基地局によって供給される端末は、アップリンク上でサービスを提供する基地局に高い干渉を引き起こし得る。
干渉軽減は、ターゲット局へのデータ伝送の性能を改善するために、与えられたリンク上で干渉を軽減(例えば、避ける、または軽減する)し得る。干渉軽減では、干渉局は、ターゲット局への所望の伝送についてより良い受信信号品質を得ることができるよう、その送信電力を見えなくし(blank)、または減少し得る。受信信号品質は、信号対干渉波及び雑音比(SINR:signal-to-noise-and-interference ratio)または他のいくつかの測定基準によって定量化され得る。干渉局はまた、高いSINRが達成されることができるようにするために、ターゲット局から離して、干渉局の伝送ビームを方向付け(beamsteer)得る。
図4は、干渉軽減を有するダウンリンク・データ伝送スキーム400のデザインを示す。サービスを提供する基地局は、端末に送るためのデータを有し、端末はダウンリンク上で高い干渉を観測していることについての認識を有し得る。例えば、サービスを提供する基地局は、端末からパイロット測定レポートを受信し、レポートは、強い干渉基地局を表す、及び/または特定し得る。サービスを提供する基地局は、干渉軽減トリガーを時刻Tにおいて端末に送り得る。このトリガーは、ダウンリンク上の干渉を減少させるよう干渉基地局に要求するために端末を呼び出し、その上で干渉が減じられる特定のリソース、要求のプライオリティ、及び/または他の情報の減少を(明白にまたは暗に)伝え得る。要求のプライオリティは、送る為のデータのタイプ(例えば、トラヒック・データまたはコントロール・データ)、送るためのデータの品質・オブ・サービス(QoS:quality of service)、送るためのデータの量等に基づいて決定され得る。
端末は、サービスを提供する基地局から干渉軽減トリガーを受信し、時刻Tにおいて、干渉減少要求(reduce interference request)を送り得る。干渉減少要求はまた、リソース利用メッセージ(resource utilization message:RUM)とも呼ばれる。端末は、(i)ダウンリンク上で端末への強い干渉(interferers)である基地局のみへのユニキャスト・メッセージとして、または(ii)要求を受信することができる全ての近接基地局へのブロードキャスト・メッセージとして、干渉減少要求を送り得る。干渉減少要求は、特定のリソース上の干渉を減少するよう干渉基地局を要求し得る。干渉減少要求はまた、要求のプライオリティ、端末についてのターゲットの干渉レベル、及び/または他の情報を伝達し得る。
干渉基地局は、端末から干渉減少要求を受信し、要求を許可または却下し得る。要求が許可された場合、干渉基地局は、端末への干渉を減少させるために、送信電力を調整し、及び/または伝送を方向付け得る。一デザインにおいて、干渉基地局は、バッファ・ステータス、要求のプライオリティ、ターゲットの干渉レベル等のような種々の要素に基づいて、特定のリソースにつき、それが用いる送信電力レベルPを決定し得る。干渉基地局は、時刻Tにおいて、Ppdpの電力レベルで電力決定パイロットを送信し得る。パイロットは、送信局及び受信局によってアプリオリ(a priori)に知られた伝送であり、また、参照信号、トレーニング等として言及され得る。電力決定パイロットは、可変の送信電力レベルを有するパイロットである。Ppdpは、Pと等しく、またはPの倍率を変えたバージョンであり得る。
端末は、全ての干渉基地局からの電力決定パイロットも、サービスを提供する基地局からのパイロットも受信し得る。端末は、受信されたパイロットに基づいて特定されたリソースのSINRを推定し得る。電力決定パイロットは、端末がより正確にSINRを推定することを可能にし得る。端末は、一つまたはそれ以上のSINR、一つまたはそれ以上の変調及び符号化方式(MCS:modulation and coding scheme)等を含み得るチャネル品質(CQI:channel quality indicator)情報を決定し得る。端末は、時刻Tにおいて、サービスを提供する基地局にCQI情報を送り得る。
サービスを提供する基地局は、端末からCQI情報を受信し、特定のリソースの全てまたはサブセットを含み得る割り当てられたリソース上のデータ伝送について、端末をスケジューリングする。サービスを提供する基地局は、CQI情報に基づいてMCSを選択し、選択されたMCSに従ってデータパケットを処理し得る。サービスを提供する基地局は、リソース割り当てとしても言及され得るダウンリンク(DL)許可を生成し得る。ダウンリンク許可は、割り当てられたリソース、選択されたMCS、及び/または他の情報を含み得る。サービスを提供する基地局は、時刻Tにおいて、端末に、ダウンリンク許可及びパケット伝送を送り得る。端末は、ダウンリンク許可及びパケット伝送を受信し、選択されたMCSに従って受信された伝送をデコードし、肯定応答(ACK:acknowledgement)情報を生成し得る。ACK情報は、端末によってパケットが正しくデコードされるか、デコードが失敗するかを示し得る。端末は時刻TにおいてACK情報を送り得る。
サービスを提供する基地局及び端末は、共通のフレーム・タイミングを有し得る。干渉軽減トリガー、干渉減少要求、CQI情報、データ、及びACK情報は、特定のサブフレームに送られ得る。例えば、複数(Q個)のインタレースは、Q個のサブフレームによってスペースが離されたサブフレームを含んでいる各インタレースによって、各リンクについて定義され得る。サービスを提供する基地局は、1つのダウンリンク・インタレースのサブフレームにおいて、伝送は送られ得る。そして、端末は、1つのアップリンク・インタレースのサブフレームにおいて伝送が送られ得る。
端末及び干渉基地局は、非同期動作のために、異なるフレーム・タイミングを有し得る。下に記載するように、端末は、干渉基地局によって確かな受信ができる方法で、干渉減少要求を送り得る。また、下に記載しているように、同様に、干渉基地局は、端末によって適切な受信ができる方法で、電力決定パイロットを送り得る。
図5は、干渉軽減を有するアップリンク・データ伝送スキーム500のデザインを示している。端末は、サービスを提供する基地局に送られるデータを有し、時刻Tにおいてリソース要求を送り得る。リソース要求は、要求のプライオリティ、端末によって送られるデータの量等を表し得る。サービスを提供する基地局は、リソース要求を受信し、特定のリソース上で、端末の送信能力(transmit capability)について要求するため、時刻Tにおいて端末に送信能力要求(transmit capability request)を送り得る。サービスを提供する基地局は、また、特定のリソース上で、干渉を減少するために干渉端末に要求するために時刻Tにおいて干渉減少要求を送り得る。簡単にするため、図5に、一つの干渉端末のみが示される。
端末は、サービスを提供する基地局から送信能力要求を受信し、また、一つまたはそれ以上の近接基地局から一つまたはそれ以上の干渉減少要求を受信し得る。簡単にするため、図5には、一つの近接基地局のみが示されている。端末は、近接基地局からの干渉減少要求に基づいて特定のリソースにつき、それが用いることができる送信電力レベルを決定し得る。端末は、時刻Tにおいて送られた電力決定パイロットを介してこの送信電力レベルを伝達し得る。
サービスを提供する基地局は、干渉端末と同様に端末から電力決定パイロットを受信し得る。サービスを提供する基地局は、受信されたパイロットに基づいて特定のリソースのSINRを推定し、推定されたSINRに基づいて端末についてのMCSを選択し得る。サービスを提供する基地局は、選択されたMCS、割り当てられたリソース、割り当てられたリソースについて使用するための送信電力レベル、及び/または他の情報を含み得るアップリンク許可を生成し得る。サービスを提供する基地局は、時刻Tにおいて、端末にアップリンク許可を送り得る。端末は、時刻Tにおいて割り当てられたリソース上で、アップリンク許可を受信し、選択されたMCSに従ったパケットを処理し、そしてパケット伝送を送り得る。サービスを提供する基地局は、時刻Tにおいて端末からパケット伝送を受信し、受信された伝送をデコードし、デコーディング結果に基づいてACK情報を決定し、ACK情報を送り得る。
サービスを提供する基地局及び端末は、共通のフレーム・タイミングを有している。リソース要求、送信能力要求、電力決定パイロット、アップリンク許可、データ及びACK情報は、特定のサブフレームで送られ得る。例えば、サービスを提供する基地局は、送信能力要求、アップリンク要求、及びACK情報を、1つのダウンリンク・インタレースのサブフレーム内に送り得る。そして、端末は、リソース要求、電力決定パイロット、及びデータを、一つのアップリンク・インタレースのサブフレームで送り得る。
サービスを提供する基地局及び端末は、近接基地局及び干渉端末とは異なるフレーム・タイミングを有し得る。下に記載するように、各基地局は、干渉端末によって確かな受信ができる方法で、干渉減少要求を送り得る。また、下に記載しているように、同様に、各端末は、基地局によって適切な受信ができる方法で電力決定パイロットを送り得る。
一態様において、いくつかの周波数リソースは、干渉減少要求を送るために用いられる非同期コントロール・チャネルのために用意(reserve)され得る。非同期コントロール・チャネルは、また、非同期のRUMチャネル(RUMCH)として言及され得る。干渉減少要求を送るために用意された周波数リソースはまた、用意されたコントロール・リソースとして言及され得る。
他の態様において、いくつかの周波数リソースは、電力決定パイロットを送るために用いられる非同期のパイロット・チャネルのために用意され得る。非同期のパイロット・チャネルは、また、非同期の電力決定パイロット・チャネル(PDPICH:power decision pilot channel)として言及され得る。電力決定パイロットを送るために用意された周波数リソースはまた、用意されたパイロット・リソースとして言及され得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、非同期ワイヤレス・ネットワークにおいて干渉軽減をサポートするために用いられ得る。
図6は、用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースを用いる干渉軽減を有する、ダウンリンク上の、サービスを提供する基地局から端末へのデータ伝送のデザインを示す。このデザインにおいて、端末によって干渉減少要求を送るために用意される周波数リソース(または、用意されたコントロール・リソース)は、サービスを提供する基地局において、特定のデータ・リソースと結び付けられ得る。干渉基地局によって電力決定パイロットを送るために用意される周波数リソース(または用意されるパイロット・リソース)はまた、サービスを提供する基地局において、データ・リソースと結び付けられ得る。データ・リソースは、ダウンリンク上にデータを送るために、サービスを提供する基地局によって用いられることができる周波数リソースを含み得る。
一デザインにおいて、データ・リソースは、一つまたはそれ以上のサブバンド、一つまたはそれ以上のキャリア、サブキャリアのセット等を含み得る。一デザインにおいて、用意されたコントロール・リソースは、アップリンクについてのサブキャリアのセットを含み得る。一デザインにおいて、用意されたパイロット・リソースは、ダウンリンクについてのサブキャリアのセットを含み得る。一つの例示的なデザインにおいて、データ・リソースは、5MHzのキャリア、または4つの1.08MHzのサブバンドを含み、用意されたコントロール・リソースは、16個のサブキャリアのセットを含み、そして、用意されたパイロット・リソースは16個のサブキャリアのセットを含み得る。各サブキャリアセットは、隣接するサブキャリア、または周波数の至るところで分布するサブキャリアを含み得る。データ・リソース、用意されたコントロール・リソース、及び用意されたパイロット・リソースはまた、他のタイプのリソースを含み得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、いつでも、殆ど常に、特定の時間間隔の間にのみ、等で入手可能であり得る。
干渉減少を有するダウンリンク上のデータ伝送では、端末は、時刻Tにおいて、用意されたコントロール・リソース上で干渉減少要求を送り得る。干渉基地局は、用意されているコントロール・リソース上で干渉減少要求を受信し、この要求が、関連したデータ・リソース上の干渉減少のためのものであると判断することができ得る。干渉基地局は、干渉減少要求の受信に応じて、データ・リソースについての送信電力レベルPを決定し得る。干渉基地局は、時刻Tにおいて、用意されたパイロット・リソース上で、Ppdpの送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ppdpは、Pと等しく、またはPの倍率を変えたバージョンであり得る。干渉基地局は、時刻Tのデータ・リソース上における送信電力をP、または、それよりも低く減少し得る。サービスを提供する基地局は、時刻T、またはそれよりも遅くに生じ得る時刻Tにおいて、データを送り得る。
端末は、端末のフレーム・タイミングに基づいて決定され得る時刻Tにおいて、干渉減少要求を送り得る。干渉基地局は、用意されたコントロール・リソース上において、種々のフレーム・タイミングを有し、従って連続的に、干渉減少要求について検出し得る。干渉基地局は、時刻Tにおいて、電力決定パイロットを送り得る。一デザインにおいて、電力決定パイロットの伝送時刻Tは、干渉減少要求の伝送時刻TからΔT12の固定された時間によって遅延され得る。他のデザインにおいて、時刻Tは、干渉基地局のフレーム・タイミングに基づいて決定され、時刻Tから可変の時間によって遅延され得る。
一デザインにおいて、干渉基地局による送信電力減少の時刻Tは、(i)図6に示されるように、電力決定パイロットの伝送時刻TからΔT23の固定された時間、または(ii)干渉減少要求の伝送時刻TからΔT13の固定された時間によって遅延され得る。他のデザインにおいて、時刻Tは、時刻TまたはTから可変の時間によって、遅延され得る。干渉基地局は、また、非同期の方法において、干渉減少要求を受け取り得る。例えば、干渉基地局は、要求の伝送が完了した後に、要求に応答し得る。
一デザインにおいて、干渉基地局は、電力決定パイロットを送り、サービスを提供する基地局及び端末のフレーム・タイミングに基づいて送信電力を減少する。このデザインにおいて、サービスを提供する基地局は、端末の共通のフレーム・タイミングに基づいて、端末にデータを送り得る。他のデザインにおいて、サービスを提供する基地局及び端末は、電力決定パイロットから確認され得る干渉基地局のフレーム・タイミングに基づいてデータを送り得る。さらに他のデザインにおいて、各局は、各局のフレーム・タイミングに基づいて動作し得る。例えば、時刻Tは、干渉基地局のサブフレームの開始であり、時刻T4は、サービスを提供する基地局のサブフレームの開始であり得る。時刻T及び時刻Tの間の違いは、干渉基地局のフレーム・タイミングと、サービスを提供する基地局のフレーム・タイミングとの間の違いに依存し得る。全てのデザインにおいて、干渉基地局は、十分な期間の間、送信電力を減少し得る。これは、アプリオリ(a priori)に全ての局において知られ、干渉減少要求、電力決定パイロット、等において伝送され得る。
図7は、用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースを用いている干渉軽減を有する、アップリンク上において、端末からサービスを提供する基地局へのデータ伝送のデザインを示している。このデザインにおいて、基地局によって干渉減少要求を送るために用意された周波数リソース(または用意されたコントロール・リソース)は、端末において、特定のデータ・リソースに関連付けられ得る。端末によって電力決定パイロットを送るために用意された周波数リソース(または用意されたパイロット・リソース)は、端末においてデータ・リソースに関連付けられる。データ・リソースは、アップリンク上で、データを送るための端末によって、用いられることができる周波数リソースを含み得る。
一デザインにおいて、データ・リソースは、一つまたはそれ以上のサブバンド、一つまたはそれ以上のキャリア、サブキャリアのセット、等を含み得る。一デザインにおいて、用意されたコントロール・リソースは、ダウンリンクについてのサブキャリアのセットを含み得る。一デザインにおいて、用意されたパイロット・リソースは、アップリンクについてのサブキャリアのセットを含み得る。各サブキャリアのセットは、隣接するサブキャリア、または周波数の至るところに分布されるサブキャリアを含み得る。データ・リソース、用意されたコントロール・リソース、及び用意されたパイロット・リソースは、また、他のタイプのリソースを含み得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、いつでも、殆ど常に、特定の時間経過後等に入手可能であり得る。
干渉軽減を有するアップリンク上のデータ伝送では、サービスを提供する基地局及び干渉基地局は、時刻T及びT1aにおける用意されたコントロール・リソースにおいて、それぞれ、干渉減少要求を送り得る。端末は、用意されたコントロール・リソース上で干渉基地局から干渉減少要求を受信し、この要求が、関連したデータ・リソース上の干渉減少のためのものであると判断することができ得る。端末は、データ・リソースについての端末の送信電力レベルPd1を決定し、時刻Tにおける用意されたパイロット・リソース上で、Ppdp1の送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ppdp1は、Pd1と同様であり、またはPd1の倍率を変えたバージョンであり得る。
同様に、干渉端末は、用意されたコントロール・リソース上で干渉基地局から干渉減少要求を受信し、要求が関連したデータ・リソース上で干渉減少のためのものかを決定することができ得る。干渉端末は、データ・リソースについての干渉端末の送信電力レベルPd2を決定し、時刻T2aにおける用意されたパイロット・リソース上で、Ppdp2の送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ppdp2は、Pd2と等しく、またはPd2の倍率を変えたバージョンであり得る。干渉端末は、その後、時刻T3aにおけるデータ・リソースにおいて、干渉端末の送信電力をPd2、またはそれよりも低く減少し得る。
サービスを提供する基地局は、時刻T及びT2aにおいて、端末及び干渉端末からそれぞれ、電力決定パイロットを受信し得る。サービスを提供する基地局は、端末についてのデータ・リソースのSINRを推定し、アップリンク許可を生成し、アップリンク許可を端末に送り得る。端末は、時刻Tまたはそれよりも遅くに起こり得る時刻Tにおいて、サービスを提供する基地局にデータを送り得る。
サービスを提供する基地局及び端末は、同じフレーム・タイミングを有し得る。このフレーム・タイミングは、干渉基地局及び干渉端末のフレーム・タイミングとは異なり得る。図6について、上に記載したように、サービスを提供する基地局からの、干渉減少要求の伝送時刻T、干渉端末からの電力決定パイロットの伝送時刻T2a、及び干渉端末による送信電力軽減の時刻T3aは、固定された、または可変のオフセットを有し得る。干渉基地局からの干渉減少要求の伝送時刻T1a、端末からの電力決定パイロットの伝送時刻T、端末による送信電力減少の時刻は、また、固定された、または可変のオフセットを有し得る。
干渉減少要求は、種々の方法において、用意されたコントロール・リソース上で送られ得る。送信局が、可能な異なる送信機フレーム・タイミングに対応する複数の高速フーリエ変換(FFT)を実行する必要なく受信局が要求を受信できるような方法で、要求を送ることが望ましいだろう。種々の直交デザインは、受信局が、送信局のフレーム・タイミングの知識無しに、干渉減少要求を受信することを可能とし得る。
第1の直交デザインにおいて、送信局は、干渉減少要求を送るために用意されたサブキャリアのセットのうちの選択されたサブキャリア上で、干渉減少要求を送り得る。種々の方法において、選択されたサブキャリアは決定され得る。一デザインでは、用意されたセット内の種々のサブキャリアは、種々のプライオリティに関連付けられる。選択されたサブキャリアは、干渉減少要求のプライオリティに関連付けられた用意されたセット内のサブキャリアであり得る。他のデザインでは、異なるセルまたは端末識別子(ID)は、用意されたセット内の異なるサブキャリアにハッシュ(hash)され得る。選択されたサブキャリアは、干渉減少要求を送る端末または基地局のIDに関連付けされた用意されたセット内にサブキャリアであり得る。概して、干渉減少要求についてのあらゆる情報(例えば、プライオリティ、セル、または端末ID等)は、用意されたセット内の種々のサブキャリアにハッシュされ得る。選択されたサブキャリアは、干渉減少要求についての情報に基づいて決定され得る。例えば、干渉減少要求は、セルIDまたは端末IDについての3つのビット及び要求のプライオリティについての一つのビットを含み得る。合計4つのビットは、用意されたセット内の16個のサブキャリアの一つを選択するために使用され得る。選択されたサブキャリアはまた、他の方法で決定され得る。いくつかのケースにおいて、送信局は、要求の確かな受信を可能とするための十分な期間、選択されたサブキャリア上で、干渉減少要求を送り得る。
各シンボル・ピリオド(symbol period)において、受信局は、時間領域のサンプルにつきFFTを実行し、全K個のサブキャリアについての周波数領域の受信シンボルを取得し得る。受信局は、用意されたセット内の各サブキャリアの受信された電力を、そのサブキャリアからの受信シンボルに基づいて、決定し得る。受信局は、干渉減少要求が受信されているかを決定するために閾値に対して各サブキャリアの受信された電力を比較し得る。受信局はまた、要求が検出された特定のサブキャリアに基づいて、干渉減少要求についての情報を取得し得る。
一デザインにおいて、送信局は、選択されたサブキャリア上でフェーズ連続信号(phase-continuous signal)送り得る。フェーズ連続信号は、連続したシンボル・ピリオドの中で、少量の不連続なフェーズを有する、または不連続なフェーズを有しない信号である。そのため、与えられたシンボル・ピリオドについての波形(例えば、正弦波)の開始は、以前のシンボル・ピリオドについての波形の継続である。送信局のフレーム・タイミングは、受信局のフレーム・タイミングと揃えられ得ない。受信局は、受信局のフレーム・タイミングに基づいてFFTを実行し得る。送信局がフェーズ連続信号を送る場合、受信局は、搬送波間干渉(inter-carrier interference:ICI)を避けることができ、それゆえに、たとえ送信局のシンボル境界に、受信局のFFTウィンドウが時刻的に揃えられなくても、検出性能を改善することができ得る。
第2の直交のデザインにおいて、送信局は、ビーコン信号(beacon signal)を介して干渉減少要求を送り得る。ビーコン信号は、情報が、サブキャリア上で送られる変調シンボル内の代わりに、当該信号について用いられる特定のサブキャリアで伝送される信号である。サブキャリアのセットは、干渉減少要求を送るために用意され得る。ビーコン信号は、ビーコン信号が送られるシンボル・ピリオドである各ビーコン・シンボル・ピリオドにおいて、一つまたはいくつかのサブキャリアを占有し得る。送信局は、干渉減少要求についての、例えば、要求のプライオリティ、セルIDまたは端末ID等の情報を含んでいるメッセージを生成し得る。送信局は、各ビーコン・シンボル・ピリオドにおけるビーコン信号について用いるための特定のサブキャリアを決定するためのビーコン・コードによってメッセージをエンコードし得る。ビーコン・コードは、送信局のフレーム・タイミングの認識無しに、受信局によって干渉減少要求が検出され得るようなものであり得る。これは、与えられたコードワード(codeword)の全てのシフトが同一メッセージにマップされることを確実にすることで達成され得る。
非同期動作をサポートするため、送信局は、N個の連続的なビーコン・シンボル・ピリオドについての各選択されたサブキャリア上で送り得る。Nは1以上であり得る。送信局はまた、ビーコン信号のボディの伝送より前に、ビーコン・プリアンブル(例えば、ヘッダまたはプレフィックス(prefix))を送り得る。ビーコン・プリアンブルは、ビーコン信号の存在を検出するために受信局によって用いられ得る、既知のシーケンスであり得る。いずれのケースであっても、送信局は、要求の確かな受信ができるために、ビーコン・シンボル・ピリオドの十分な数において、干渉減少要求についてのビーコン信号を送り得る。
上に記載された第1及び第2の直交デザインは、用意されたサブキャリアのセット上の干渉減少要求の衝突をうまく処理することができる。第1の直交デザインでは、複数の送信局が、同時刻または近い時刻で、異なるサブキャリア上で干渉減少要求を送る場合、受信局は、各送信局から干渉減少要求を検出することができ、各干渉減少要求に応答することができる。複数の送信局が、同時刻または近い時刻で、同一サブキャリア上で干渉減少要求を送る場合、受信局は、サブキャリア上で2重の干渉減少要求を検出することができ、2重の干渉減少要求に応答することができる。第2の直交デザインでは、ビーコン・コードは、受信局が複数の送信局によって同時に送られるビーコン信号を検出することを可能にするようにデザインされ得る。
他のデザインにおいて、送信局は、用意されたセット内の全て、またはほとんどのサブキャリア上で、干渉減少要求を送り得る。送信局は、干渉減少要求についての情報を含んでいるメッセージを生成し、変調シンボルのセットを取得するためのメッセージをエンコード及び変調し、用意されたセット内のサブキャリア上で変調シンボルを送り得る。用意されたコントロール・リソースがまれに用いられる場合、干渉減少要求の衝突の可能性は、十分に低くなり得る。衝突は、送信局により擬似乱数的に選択された時刻で干渉減少要求を送られることで軽減され得る。送信局は、前の要求が成功していない場合、干渉減少要求を再送信し得る。
概して、送信局は、用意されたコントロール・リソースの全て、またはサブセット上で、干渉減少要求を送り得る。送信局は、種々のフレーム・タイミングを有する受信局によって、確実に要求の検出ができる方法で、干渉減少要求を送り得る。送信局はまた、例えば、予め決められたマッピングに基づいて選択された特定のサブキャリア上、ビーコン・コードに基づいて決定された種々のサブキャリア上、用意されたサブキャリア上で送られた変調シンボルで等の、種々の方法により、干渉減少要求と共に、情報を送り得る。
干渉減少要求は、固定または設定可能であり得る適切な期間、有効であり得る。一デザインにおいて、干渉減少要求は、送信局及び受信局によってアプリオリ(a priori)に知られ得る予め決められた時間において有効であり、または、要求において伝送され得る。他のデザインにおいて、干渉減少要求は、「sticky」であり、期限無く有効とされ、例えば他の干渉減少要求が送られるまで有効とされ得る。受信局は、非同期な方法で、干渉減少要求を尊重することができ、例えばその伝送が終了した後に要求に応答し得る。送信局及び受信局が非同期である場合、干渉レベルは、実質的にサブフレーム内に変化し得る。干渉減少要求は、大きなイントラ・サブフレーム干渉変動を避けるために、多くのサブフレームについて有効であり得る。
ターゲット・レベル下で干渉減少要求を送るレートを維持することが望ましい。所定の時間間隔毎の膨大な干渉減少要求は、非同期動作に起因する重大なイントラ・サブフレーム干渉変動を引き起こし得る。従って、時間間隔毎の干渉減少要求の平均の数が十分に小さいことを確実にすることが望ましい。これは種々の方法で達成され得る。一デザインでは、膨大な干渉減少要求を受信する局は、当該局についてのいくつかの周波数リソースを用意するため、長期干渉軽減を引き起こし得る。他のデザインでは、局は、もし干渉限定要求を多く検出した場合、ある一定の期間に送る干渉減少要求の数を、減らし得る。例えば、局は、干渉減少要求のレートを、多くとも10サブフレーム毎に1要求に制限し得る。
送信局は、受信局がより正確にSINRを推定することを可能にするため、電力決定パイロットを送り得る。SINRは、より良いレート予想及び改良されたデータ性能を導き得る。送信局は、種々の方法により、用意されたサブキャリアのセット上で電力決定パイロットを送り得る。一デザインにおいて、送信局は、送信局に割り当てられたスクランブル・コード(scrambling code)に基づいてパイロット・シンボルを生成し、用意されたセット内の全てのサブキャリア上で、パイロット・シンボルを送り得る。このデザインにおいて、異なる送信局は、異なるスクランブル・コードを割り当てられ、同一のサブキャリアのセット上に送信局の電力決定パイロットを送り得る。他のデザインにおいて、送信局は、用意されたセット内のサブキャリアのサブセット(例えば1つのサブキャリア)上で電力決定パイロットを送り、時間に対して送信局のスクランブル・コードを適用し得る。このデザインにおいて、異なる送信局は、サブキャリアの異なるサブセット上で送信局の電力決定パイロットを送り得る。概して、送信局は、電力決定パイロットについて、周波数及び/または時間に対して送信局のスクランブル・コードを適用し得る。送信局はまた、スクランブル・コード無しに電力決定パイロットを送ってもよい。送信局は、例え時間情報の欠如においても、受信局がパイロットを受信することを可能にするため、上に記載したように、フェーズ連続信号を用いて、各サブキャリア上で電力決定パイロットを送っても良い。
一デザインにおいて、基地局は、全てまたは殆どの時刻において、電力決定パイロットを送り、端末から受信された干渉減少要求に基づいて電力決定パイロットの送信電力を変え得る。他のデザインにおいて、基地局または端末は、干渉減少要求が受信されたときはいつでも、電力決定パイロットを送り得る。
送信局は、時刻Tにおいて電力決定パイロットを送り、時刻Tにおいて送信局の送信電力を減少し得る。T及びTは上に記載されたように決定され得る。受信局は、時刻Tで予想されるチャネル及び干渉状態を推定するために、電力決定パイロットを用い得る。受信局は、例えば図4に示されるように、推定されたチャネル及び干渉状態に基づいてCQI情報を決定し、CQI情報をサービスを提供する基地局に報告し得る。代替的に、受信局は、例えば図5に示されるように、データ伝送についてのMCSを選択するために、推定されたチャネル及び干渉状態を用い得る。
一デザインにおいて、周波数領域区分(frequency-domain partitioning)は、基地局間で用いられ得る。例えば、端末は、例えば基地局によって送られる低い再利用プリアンブル(reuse preamble)に基づいて、より弱い(weaker)基地局の存在を検出し得る。より弱い基地局は、端末と通信するためにウィーカー基地局によって用いるための、いくつかの周波数リソース(例えば、一つまたはそれ以上のサブバンド)を用意するために、近接基地局と(例えば、バックホールを介して送られたメッセージを通して)協議し得る。用意された周波数リソースは、バックホールの待ち時間(latency)よりも長いことがあり得る拡張された時刻のピリオド(例えば、数百ミリ秒)で有効であり得る。
図8は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減を有する、データの受信についてのプロセス800のデザインを示している。プロセス800は、端末、基地局、またはいくつかの他のエンティティであり得る第1の局によって実行され得る。第1の局は、干渉を減少させるために、少なくとも一つの干渉局に要求を送り得る(ブロック812)。第1の局及び少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有し得る。第1の局は、例えば、干渉を減少させるための要求に対応する、少なくとも一つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信し得る(ブロック814)。第1の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいて受信信号品質を推定し得る(ブロック816)。第1の局は、少なくとも一つの干渉局が、第1の局に干渉を減少させた後、第2の局からデータを受信し得る(ブロック818)。各干渉局は、干渉局の送信電力を減少すること、及び/または、第1の局から離してビームの方向付け(beamsteering)を行うことにより、干渉を減少し得る。データは、推定され受信信号品質に基づいて決定されたレート(例えば、MCSに従った)において、第2の局によって送られ得る。
ダウンリンク上のデータ伝送について、図4に示されたように、第1の局は、端末であり、第2の局は、サービスを提供する基地局であり、各干渉局は、干渉基地局であり得る。端末は、サービスを提供する基地局から干渉軽減を始動させるためのメッセージを受信し、このメッセージの受信に対して、干渉を軽減するための要求を送り得る。アップリンク上でのデータ伝送について、図5に示されたように、第1の局はサービスを提供する基地局であり、第2の局は端末であり、そして各干渉局は干渉端末であり得る。サービスを提供する基地局は、端末からリソース要求を受信し、リソース要求の受信に対応して、干渉を減少するための要求を送り得る。
一デザインにおいて、第1の局は、干渉を減少させるための要求を送るために用意された第1の周波数リソース(または、用意されたコントロール・リソース)上で干渉を減少させるための要求を送り得る。第1の局は、第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソース(または、データ・リソース)上でデータを受信し得る。第1の局は、第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース(または用意されたパイロット・リソース)上で、少なくとも一つの干渉局から、少なくとも一つのパイロットを受信し得る。第1の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいて第2の周波数リソースの受信信号品質を推定し得る。
ブロック812の一デザインにおいて、第1の局は、干渉を減少するための要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し得る。第1の局は、サブキャリアのセット上で、干渉を減少させるための要求を送り得る。一デザインにおいて、第1の局は、干渉を減少するための要求によって送るため、情報(例えば、要求のプライオリティ、第1の局の識別子、等)に基づいてサブキャリアセット内のサブキャリアを選択し得る。第1の局は、干渉を減少するための要求を伝送するために、選択されたサブキャリア上の信号(例えば、フェーズ連続信号)を送り得る。他のデザインにおいて、第1の局は、ビーコン・コード及び干渉を減少するための要求によって送るための情報に基づいて異なるシンボル・ピリオドにおいて、サブキャリアのセット内の異なるサブキャリアを選択し得る。第1の局は、干渉を減少するための要求を伝送するため、異なるシンボル・ピリオドにおける異なるサブキャリア上で、ビーコン信号を送り得る。第1の局は、また、他の方法において干渉を減少させるための要求を送り得る。
図9は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減を有する、データの受信についての装置900のデザインを示している。装置900は、第1の局及び少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有している状態で、第1の局から干渉を減少するための要求を少なくとも一つの干渉局に送るためのモジュール912、少なくとも一つの干渉局から少なくとも一つのパイロットを受信するためのモジュール914、少なくとも一つのパイロットに基づいて第1の局において、受信信号品質を推定するためのモジュール916、及び少なくとも一つの干渉局が、第1の局への干渉を減少させた後、第2の局からデータを受信するためのモジュール918を有している。このデータは、推定され、受信信号品質に基づいて決定されたレートにおいて送られる。
図10は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、パイロットを送ることについてのプロセス1000のデザインを示している。プロセス1000は、端末、基地局、または他のいくつかのエンティティであり得る第1の局によって実行され得る。第1の局は、第2の局からメッセージを受信し得る(ブロック1012)。第1及び第2の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有し得る。第1の局は、メッセージを受信することに応じて、第1の局によって用いるために、第1の送信電力レベルを決定し得る(ブロック1014)。第1の局は、第1の送信電力レベルに基づいて決定される第2の送信電力レベルにおいて、パイロットを送り得る(ブロック1016)。第1の局は、第1の送信電力レベルに基づいて、第1の送信局の送信電力を減少し得る(ブロック1018)。
一デザインにおいて、第1の局は基地局であり、第2の局は端末であり得る。他のデザインにおいて、第1の局は端末であり、第2の局は基地局であり得る。一デザインにおいて、図4または5に示されるように、メッセージは、干渉を減少するための要求を含み得る。他のデザインにおいて、図5に示されるように、メッセージは、第1の局の送信能力についての要求を含み得る。
一デザインにおいて、第1の局は、メッセージを送るために用意された第1の周波数リソース(または用意されたコントロール・リソース)上で、メッセージを受信し、第1の周波数リソースに結び付けられる第2の周波数リソース(またはデータ・リソース)について用いるため、第1の送信電力レベルを決定し得る。一デザインにおいて、第1の局は、第2の周波数リソースに結び付けられる第3の周波数リソース(または用意されたパイロット・リソース)上でパイロットを送り得る。第1の局は、第1の送信電力レベルに基づいて第2の周波数リソースについての第1の局の送信電力を減少し得る。
ブロック1016の一デザインにおいて、第1の局は、パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し得る。一デザインにおいて、第1の局は、サブキャリアのセットの中の少なくとも一つのサブキャリアを選択し、少なくとも一つのサブキャリア上でパイロットを送り得る。一デザインにおいて、第1の局は、第1の局に割り当てられたスクランブル・コードに基づいてパイロット・シンボルを生成し、少なくとも一つのサブキャリア上でパイロット・シンボルを送り得る。概して、第1の局は、サブキャリアのセットの中の全て、または殆どのサブキャリア上で、パイロットを送り得る。第1の局は、また、時刻及び/または周波数に対してスクランブル・コードを適用し、または、周波数を変えること無しにパイロットを送り得る。
図11は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、パイロットを送ることについての装置1100のデザインを示している。装置1100は、第1及び第2の局は非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有している状態において、第1の局にて、第2の局によって送られたメッセージを受信するためのモジュール1112、メッセージを受信することに応じて、第1の局によって用いるための第1の送信電力レベルを決定するためのモジュール1114、第1の送信電力レベルに基づいて、決定される第2の送信電力レベルで、第1の局からパイロットを送るためのモジュール1116、そして、第1の送信電力レベルに基づいて第1の局の送信電力を減少するためのモジュール1118を含んでいる。
図9及び11のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、ファームウェア・コード、等、またはそれらのいくつかの組み合わせを含み得る。
図12は、基地局110及び端末120のデザインのブロックダイアグラムを示している。基地局110は、図1に示す基地局の一つであり、端末120は、図1に示す端末の一つである。基地局110は、T個のアンテナ1234a〜1234tが配備され、端末120は、R個のアンテナ1252a〜1252rが配備され得る。概して、T≧1及びR≧1である。
基地局110において、送信プロセッサ1220は、データ・ソース1212からトラヒック・データ、コントローラ/プロセッサ1240からメッセージを受信し得る。例えば、図4〜7に示されるように、コントローラ/プロセッサ1240は、干渉軽減についてのメッセージを提供し得る。送信プロセッサ1220は、それぞれ、トラヒック・データ及びメッセージを処理(例えば、エンコード、インタリーブ、及びシンボル・マップ)し、データ・シンボル及びコントロール・シンボルを提供し得る。送信プロセッサ1220は、また、電力決定パイロット及び/または他のパイロットについてのパイロット・シンボル、または参照信号を生成し得る。送信(TX)多元入力多元出力(MIMO)プロセッサ1230は、データ・シンボル、コントロール・シンボル及び/またはパイロット・シンボル上で空間的な処理(例えば、プレコーディング)を実行し、適切であれば、T個の出力シンボル・ストリームをT個のモジュレータ(MOD)1232a〜1232tに提供し得る。各モジュレータ1232は、出力サンプル・ストリームを取得するため、それぞれの出力シンボル・ストリーム(例えば、OFDM、SC−FDM等について)を処理し得る。各モジュレータ1232は、ダウンリンク信号を取得するために出力サンプル・ストリームを更に処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、及びアップコンバート)し得る。モジュレーション1232a〜1232tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれ、T個のアンテナ1234a〜1234tを介して伝送され得る。
端末120において、アンテナ1252a〜1252rは、それぞれ、基地局110からダウンリンク信号を受信し、受信信号を、デモジュレータ(DEMOD)1254a〜1254rに提供し得る。各デモジュレータ1254は、入力サンプルを取得するため、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、及びデジタル化する)し得る。各デモジュレータ1254は、受信シンボルを取得するために、入力サンプル(例えば、OFDM、SC−FDM等について)を更に処理し得る。MIMO検出器1256は、R個のデモジュレータ1254a〜1254rの全てから受信シンボルを取得し、適切であれば、受信シンボル上でMIMO検出を実行、検出シンボルを提供し得る。受信プロセッサ1258は、検出シンボルを処理(例えば、デモジュレート、デインタリーブ、及びデコード)し、端末120についてのデコードされたトラヒック・データをデータ・シンク1260に提供し、デコードされたメッセージをコントローラ/プロセッサ1280に提供し得る。
アップリンク上の端末120で、送信プロセッサ1264は、データ・ソース1262からのトラヒック・データ、及びコントローラ/プロセッサ1280からの(例えば、リソース要求、干渉減少要求、等についての)メッセージを受信し、処理し得る。送信プロセッサ1264は、また、電力決定パイロット及び/または他のパイロットについてのパイロット・シンボル、または参照信号を生成し得る。適切であれば、送信プロセッサ1264からのシンボルは、TX MIMOプロセッサ1266によってプレコードされ、モジュレータ1254a〜1254rによって処理され、基地局110に送信され得る。基地局110において、端末120によって送られた、デコードされたパケット及びメッセージを取得するために、端末120からのアップリンク信号は、アンテナ1234によって受信され、デモジュレータ1232によって処理され、適切であれば、MIMO検出器1236によって検出され、更に、受信プロセッサ1238によって処理され得る。
コントローラ/プロセッサ1240及び1280は、それぞれ、基地局110及び端末120において、動作を導き得る。基地局110において、プロセッサ1240及び/または他のプロセッサと、モジュールとは、図8のプロセス800、図10のプロセス10000、及び/または、本明細書に記載の技術についての他のプロセスを、実行または導き得る。端末120において、プロセッサ1280及び/または他のプロセッサと、モジュールとは、また、図8のプロセス800、図10のプロセス10000、及び/または、本明細書に記載の技術についての他のプロセスを、実行または導き得る。メモリ1242及び1282は、それぞれ、基地局110及び端末120についてのデータ及びプログラム・コードを記憶し得る。スケジューラ1244は、ダウンリンク上及び/またはアップリンク上で、データ伝送についての端末をスケジュールし、スケジュールされた端末についてのリソース許可を提供し得る。
当業者は、情報及び信号は、種々のテクノロジー及び技術の多様性のいくつかを用いることで、表され得るということを理解するだろう。例えば、上の記載を通して言及され得る、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁粒、光学場または光子、またはこれらのあらゆる組み合わせにより表され得る。
当業者は更に、本明細書で開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズム・ステップが、電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはこの組み合わせが実施され得るということを、正しく理解するだろう。ハードウェア、及びソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、様々な例示的な要素部品、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、一般的にそれらの機能に関して上で述べられてきた。そのような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実施されるか否かは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられた設計制限に依存する。当業者は、記述した機能を特定の各アプリケーションのために様々な方法で実施し得るが、そのような実施の決定は、本開示の範囲から逸脱するものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関連して述べた様々な例示の論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、またはプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリート・ハードウェア部品、または、本明細書で述べた機能を実行するように設計されたこれらの組み合わせによって実施され、または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって良いが、これに代わるものでは、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステート・マシンであり得る。プロセッサはまた、計算デバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連係した一つまたはそれ以上のマイクロプロセッサ、または他の任意のそのような構成として実装され得る。
本明細書に開示された側面に関連して述べた方法またはアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールにおいて、またはその二つの組み合わせにおいて具体化され得る。ソフトウェア・モジュールは、RAMメモリ、フラッシュ・メモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リムーバル・ディスク、CD−ROM、または当技術分野で既知である他の形のあらゆる記憶媒体に存在し得る。例となる記憶媒体は、記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようなプロセッサに結合されることができる。代替的に、記憶媒体は、プロセッサに不可欠であり得る。プロセッサと記憶媒体はASIC内にあっても良い。このASICはユーザー装置内にあっても良い。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ディスクリート部品としてユーザー装置内にあっても良い。
一つまたはそれ以上のデザイン例において、述べた機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせ内に実装され得る。ソフトウェアに実装された場合、コンピュータ読み取り可能な媒体に、記憶され、または、一つまたはそれ以上の命令またはコードとして送信され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、一箇所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を促進する任意のメディアを含んでいるコンピュータ記憶メディア及び通信メディアを含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特定目的コンピュータによってアクセスされることができる任意の入手可能な媒体であり得る。例のため、そして例に限らず、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶、磁気ディスク記憶、または他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構造の形態において、望ましいプログラム・コード手段を運び、記憶することができ、汎用または特定目的用コンピュータ、または汎用または特定目的用プロセッサによってアクセスされることができる任意の他の媒体を備えることができる。また、任意のつながりは、適切にコンピュータ読み取りメディアと称される。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバー、または、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、及びマイクロ波のようなワイヤレス技術を用いる他の遠隔ソース、から送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、DSL、または赤外線、無線、及びマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書に用いたように、ディスク(disk)及びディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、及びブルーレイ(登録商標)ディスク、を含み、ディスク(disk)は大抵磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は光学的またはレーザーでデータを再生する。上の組み合わせは、また、コンピュータ読み取り可能なメディアの範囲の中に含まれるべきである。
本開示のこれまでの記載は、当業者が本開示を行う、または用いることを可能にするために提供される。本開示の種々の変形は、当業者に直ちに理解され、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示のスピリットや範囲から逸脱しない他の変化に適用され得る。従って、本開示は、本明細書に記載の例に限定されることは意図されず、開示された本明細書の原理及び新規性のある特徴に一致する広い範囲は認められる。
本開示のこれまでの記載は、当業者が本開示を行う、または用いることを可能にするために提供される。本開示の種々の変形は、当業者に直ちに理解され、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示のスピリットや範囲から逸脱しない他の変化に適用され得る。従って、本開示は、本明細書に記載の例に限定されることは意図されず、開示された本明細書の原理及び新規性のある特徴に一致する広い範囲は認められる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
第1の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送ることと、
前記少なくとも一つの干渉局が、前記第1の局への干渉を減少した後、第2の局から、データを受信することと、
を備え、
前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
ワイヤレス通信のための方法。
[C2]
前記第2の局から干渉軽減トリガーを受信することを更に備え、
干渉を減少するための前記要求は、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて送られる
C1の方法。
[C3]
前記第2の局からリソース要求を受信することを更に備え、
干渉を減少するための前記要求は、前記リソース要求の受信に応じて送られる
C1の方法。
[C4]
前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、干渉を減少するための前記要求を、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で送ることを含むC1の方法。
[C5]
前記データを受信することは、前記第1の周波数リソースと結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信することを含むC4の方法。
[C6]
前記第2の周波数リソースと結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信することと、
前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定することと
を更に備え、
データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第2の局によって送られるC5の方法。
[C7]
前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
前記サブキャリアのセット上で、干渉を減少するための前記要求を送ることと
を備えるC1の方法。
[C8]
前記干渉を減少するために前記要求を送ることは、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報に基づいて、前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することと、
干渉を減少するための前記要求を伝送するために、前記選択されたサブキャリア上で信号を送ることと
を備えるC1の方法。
[C9]
前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することは、前記要求のプライオリティ、及び前記第1の局の識別子の少なくとも一つに基づいて、前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することを含むC8の方法。
[C10]
前記選択されたサブキャリア上で送られる前記信号は、フェーズ連続(phase-continuous)信号を含んでいるC8の方法。
[C11]
前記干渉を減少する前記要求を送ることは、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
干渉を減少するための前記要求と共に送るため情報及びビーコン・コードに基づいて、異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記サブキャリアのセット内の異なるサブキャリアを選択することと、
干渉を減少するための前記要求を伝送するために、異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記異なるサブキャリア上でビーコン信号を送ることと
を備えるC1の方法。
[C12]
前記第1の局は端末であり、前記第2の局はサービスを提供する基地局であり、そして、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉基地局であるC1の方法。
[C13]
前記第1の局はサービスを提供する基地局であり、前記第2の局は端末であり、そして、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉端末であるC1の方法。
[C14]
干渉を減少するための要求を、第1の局から少なくとも一つの干渉局に送り、そして、前記少なくとも一つの干渉局が前記第1の局の干渉を減少した後、データを第2の局から受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサ
を備え、
前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
ワイヤレス通信のための装置。
[C15]
前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第2の局から、リソース要求または、干渉軽減トリガーを受信し、前記リソース要求または、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送るように構成されたC14の装置。
[C16]
前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で、干渉を減少するために前記要求を送り、前記第1の周波数リソースと結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信するように構成されたC14の装置。
[C17]
前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信し、前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定するように構成され、データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されるレートで前記第2の局によって送られるC16の装置。
[C18]
前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送るように構成されるC14の装置。
[C19]
第1の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送る手段と、
前記少なくとも一つの干渉局が前記第1の局の干渉を減少した後、第2の局からデータを受信する手段と、
を備え、
前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
ワイヤレス通信のための装置。
[C20]
前記第2の局からリソース要求または干渉軽減トリガーを受信する手段を更に備え、前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、前記リソース要求または前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含むC19の装置。
[C21]
前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含み、前記データを受信する手段は、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信する手段を含むC19の装置。
[C22]
前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信する手段と、
前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定する手段と、
を更に備え、
データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第2の局によって送られるC21の装置。
[C23]
前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定する手段と、
前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送る手段と、
を含む
C19の装置。
[C24]
少なくとも一つのコンピュータに対して、第1の局から少なくとも一つの干渉局へ、干渉を減少するための要求を送信させるためのコードと、
少なくとも一つのコンピュータに対して、前記少なくとも一つの干渉局が、前記第1の局の干渉を減少した後、第2の局からデータを受信させるためのコードと、
を備え、
前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
コンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
[C25]
第2の局によって送られたメッセージを第1の局にて受信することと、
前記メッセージの受信に応じて、前記第1の局によって用いるための第1の送信電力レベルを決定することと、
前記第1の送信電力レベルに基づいて決定された第2の送信電力レベルで、前記第1の局からパイロットを送ることと、
を備え、
前記第1及び第2の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
ワイヤレス通信のための方法。
[C26]
前記メッセージは、前記第1の局の送信能力(capability)についての要求を含むC25の方法。
[C27]
前記メッセージは、干渉を減少するための要求を含むC25の方法。
[C28]
前記メッセージを受信することは、前記メッセージを送るために用意された第1の周波数リソース上で前記メッセージを受信することを含み、前記第1の送信電力レベルを決定することは、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソースについて用いるための前記第1の送信電力レベルを決定することを含むC25の方法。
[C29]
前記パイロットを送ることは、前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で前記パイロットを送ることを含んでいるC28の方法。
[C30]
前記第1の送信電力レベルに基づいて、前記第2の周波数リソース上で前記第1の局の送信電力を減少することを更に備えるC28の方法。
[C31]
前記パイロットを送ることは、
前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
前記サブキャリアのセット内の少なくとも一つのサブキャリアを選択することと、
前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることと、
を含んでいる
C25の方法。
[C32]
前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることは、
前記第1の局に割り当てられたスクランブル・コードコード(scrambling code)に基づいてパイロット・シンボルを生成することと、
前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロット・シンボルを送ることと、
を含んでいる
C31の方法。
[C33]
前記パイロットを送ることは、時刻及び周波数の少なくとも一つにわたって、前記第1の局に割り当てられたスクランブル・コードコードを適用することで、前記パイロットを送ることを含むC25の方法。
[C34]
第2の局によって送られたメッセージを第1の局で受信し、前記メッセージの受信に応じて、前記第1の局によって用いるための第1の送信電力レベルを決定し、前記第1の送信電力レベルに基づいて決定される第2の送信電力レベルで、前記第1の局からパイロットを送るように構成される少なくとも一つのプロセッサを備え、
前記第1及び第2の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
ワイヤレス通信のための装置。
[C35]
前記メッセージは、前記第1の局の送信能力(capability)についての要求、または干渉を減少するための要求を含むC34の装置。
[C36]
前記少なくとも一つのプロセッサは、前記メッセージを送るために用意された第1の周波数リソース上で前記メッセージを受信し、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソースについて用いるための前記第1の送信電力レベルを決定し、前記第2の周波数リソースに結びつけられた第3の周波数リソース上で前記パイロットを送るように構成されるC34の装置。
[C37]
前記少なくとも一つのプロセッサは、前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット内から少なくとも一つのサブキャリアを選択し、前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送るように構成されるC34の装置。

Claims (37)

  1. 第1の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送ることと、
    前記少なくとも一つの干渉局が、前記第1の局への干渉を減少した後、第2の局から、データを受信することと、
    を備え、
    前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記第2の局から干渉軽減トリガーを受信することを更に備え、
    干渉を減少するための前記要求は、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて送られる
    請求項1の方法。
  3. 前記第2の局からリソース要求を受信することを更に備え、
    干渉を減少するための前記要求は、前記リソース要求の受信に応じて送られる
    請求項1の方法。
  4. 前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、干渉を減少するための前記要求を、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で送ることを含む請求項1の方法。
  5. 前記データを受信することは、前記第1の周波数リソースと結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信することを含む請求項4の方法。
  6. 前記第2の周波数リソースと結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信することと、
    前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定することと
    を更に備え、
    データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第2の局によって送られる請求項5の方法。
  7. 前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、
    干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
    前記サブキャリアのセット上で、干渉を減少するための前記要求を送ることと
    を備える請求項1の方法。
  8. 前記干渉を減少するために前記要求を送ることは、
    干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
    干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報に基づいて、前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することと、
    干渉を減少するための前記要求を伝送するために、前記選択されたサブキャリア上で信号を送ることと
    を備える請求項1の方法。
  9. 前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することは、前記要求のプライオリティ、及び前記第1の局の識別子の少なくとも一つに基づいて、前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することを含む請求項8の方法。
  10. 前記選択されたサブキャリア上で送られる前記信号は、フェーズ連続(phase-continuous)信号を含んでいる請求項8の方法。
  11. 前記干渉を減少する前記要求を送ることは、
    干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
    干渉を減少するための前記要求と共に送るため情報及びビーコン・コードに基づいて、異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記サブキャリアのセット内の異なるサブキャリアを選択することと、
    干渉を減少するための前記要求を伝送するために、異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記異なるサブキャリア上でビーコン信号を送ることと
    を備える請求項1の方法。
  12. 前記第1の局は端末であり、前記第2の局はサービスを提供する基地局であり、そして、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉基地局である請求項1の方法。
  13. 前記第1の局はサービスを提供する基地局であり、前記第2の局は端末であり、そして、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉端末である請求項1の方法。
  14. 干渉を減少するための要求を、第1の局から少なくとも一つの干渉局に送り、そして、前記少なくとも一つの干渉局が前記第1の局の干渉を減少した後、データを第2の局から受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサ
    を備え、
    前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    ワイヤレス通信のための装置。
  15. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第2の局から、リソース要求または、干渉軽減トリガーを受信し、前記リソース要求または、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送るように構成された請求項14の装置。
  16. 前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で、干渉を減少するために前記要求を送り、前記第1の周波数リソースと結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信するように構成された請求項14の装置。
  17. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信し、前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定するように構成され、データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されるレートで前記第2の局によって送られる請求項16の装置。
  18. 前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送るように構成される請求項14の装置。
  19. 第1の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送る手段と、
    前記少なくとも一つの干渉局が前記第1の局の干渉を減少した後、第2の局からデータを受信する手段と、
    を備え、
    前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    ワイヤレス通信のための装置。
  20. 前記第2の局からリソース要求または干渉軽減トリガーを受信する手段を更に備え、前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、前記リソース要求または前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含む請求項19の装置。
  21. 前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第1の周波数リソース上で、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含み、前記データを受信する手段は、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソース上でデータを受信する手段を含む請求項19の装置。
  22. 前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信する手段と、
    前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第2の周波数リソースの受信信号品質を推定する手段と、
    を更に備え、
    データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第2の局によって送られる請求項21の装置。
  23. 前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、
    干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定する手段と、
    前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送る手段と、
    を含む
    請求項19の装置。
  24. 少なくとも一つのコンピュータに対して、第1の局から少なくとも一つの干渉局へ、干渉を減少するための要求を送信させるためのコードと、
    少なくとも一つのコンピュータに対して、前記少なくとも一つの干渉局が、前記第1の局の干渉を減少した後、第2の局からデータを受信させるためのコードと、
    を備え、
    前記第1の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    コンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
  25. 第2の局によって送られたメッセージを第1の局にて受信することと、
    前記メッセージの受信に応じて、前記第1の局によって用いるための第1の送信電力レベルを決定することと、
    前記第1の送信電力レベルに基づいて決定された第2の送信電力レベルで、前記第1の局からパイロットを送ることと、
    を備え、
    前記第1及び第2の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    ワイヤレス通信のための方法。
  26. 前記メッセージは、前記第1の局の送信能力(capability)についての要求を含む請求項25の方法。
  27. 前記メッセージは、干渉を減少するための要求を含む請求項25の方法。
  28. 前記メッセージを受信することは、前記メッセージを送るために用意された第1の周波数リソース上で前記メッセージを受信することを含み、前記第1の送信電力レベルを決定することは、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソースについて用いるための前記第1の送信電力レベルを決定することを含む請求項25の方法。
  29. 前記パイロットを送ることは、前記第2の周波数リソースに結び付けられた第3の周波数リソース上で前記パイロットを送ることを含んでいる請求項28の方法。
  30. 前記第1の送信電力レベルに基づいて、前記第2の周波数リソース上で前記第1の局の送信電力を減少することを更に備える請求項28の方法。
  31. 前記パイロットを送ることは、
    前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
    前記サブキャリアのセット内の少なくとも一つのサブキャリアを選択することと、
    前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることと、
    を含んでいる
    請求項25の方法。
  32. 前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることは、
    前記第1の局に割り当てられたスクランブル・コードコード(scrambling code)に基づいてパイロット・シンボルを生成することと、
    前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロット・シンボルを送ることと、
    を含んでいる
    請求項31の方法。
  33. 前記パイロットを送ることは、時刻及び周波数の少なくとも一つにわたって、前記第1の局に割り当てられたスクランブル・コードコードを適用することで、前記パイロットを送ることを含む請求項25の方法。
  34. 第2の局によって送られたメッセージを第1の局で受信し、前記メッセージの受信に応じて、前記第1の局によって用いるための第1の送信電力レベルを決定し、前記第1の送信電力レベルに基づいて決定される第2の送信電力レベルで、前記第1の局からパイロットを送るように構成される少なくとも一つのプロセッサを備え、
    前記第1及び第2の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
    ワイヤレス通信のための装置。
  35. 前記メッセージは、前記第1の局の送信能力(capability)についての要求、または干渉を減少するための要求を含む請求項34の装置。
  36. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記メッセージを送るために用意された第1の周波数リソース上で前記メッセージを受信し、前記第1の周波数リソースに結び付けられた第2の周波数リソースについて用いるための前記第1の送信電力レベルを決定し、前記第2の周波数リソースに結びつけられた第3の周波数リソース上で前記パイロットを送るように構成される請求項34の装置。
  37. 前記少なくとも一つのプロセッサは、前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット内から少なくとも一つのサブキャリアを選択し、前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送るように構成される請求項34の装置。
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Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8995559B2 (en) 2008-03-28 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Signaling message transmission in a wireless communication network
US9668265B2 (en) 2008-03-28 2017-05-30 Qualcomm Inc. Technique for mitigating interference in a celllar wireless communication netwok
US9276787B2 (en) 2008-03-28 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling messages using beacon signals
US20090279478A1 (en) * 2008-05-06 2009-11-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for facilitating dynamic cooperative interference reduction
US8761824B2 (en) * 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network
JP5172562B2 (ja) * 2008-09-22 2013-03-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び移動通信方法
WO2010075678A1 (en) * 2009-01-04 2010-07-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system for signaling resource partition
US8817769B2 (en) 2009-01-26 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Power decision pilot for wireless communication
US9204349B2 (en) * 2009-02-10 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating a hand-in of user equipment to femto cells
US8538482B2 (en) * 2009-05-14 2013-09-17 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting CoMP feedback information
US9775046B2 (en) 2009-06-26 2017-09-26 Qualcomm, Incorporated Power management
US8965293B2 (en) * 2009-06-26 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Interference management
US8630229B2 (en) * 2009-07-06 2014-01-14 Intel Corporation Base station and method for reducing asynchronous interference in a multi-tier OFDMA overlay network
US8185146B2 (en) 2009-07-24 2012-05-22 Clearwire Ip Holdings Llc Quality of service based downlink power allocation
CN102006665B (zh) * 2009-08-28 2014-10-29 Lg电子株式会社 在无线通信系统中分配测距信道的方法和装置
US9026164B2 (en) * 2009-10-13 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Selective transmission of power decision pilot in a wireless communication system
US9642105B2 (en) * 2009-11-17 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Access terminal-assisted time and/or frequency tracking
US9392562B2 (en) 2009-11-17 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Idle access terminal-assisted time and/or frequency tracking
US10111111B2 (en) 2009-11-19 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Per-cell timing and/or frequency acquisition and their use on channel estimation in wireless networks
US9048993B2 (en) * 2009-12-18 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Wireless communication channel blanking
US8625556B2 (en) * 2009-12-29 2014-01-07 Acer Incorporated Signal interference handling method and system and apparatus using the same
JP5415976B2 (ja) * 2010-01-27 2014-02-12 京セラ株式会社 無線通信システム、無線基地局、ネットワーク制御装置及び通信制御方法
JP5883398B2 (ja) * 2010-02-12 2016-03-15 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) セル間干渉コーディネーションを用いる、通信ネットワークにおける方法及び構成
US9271248B2 (en) 2010-03-02 2016-02-23 Qualcomm Incorporated System and method for timing and frequency synchronization by a Femto access point
US8761097B2 (en) 2010-05-19 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods for enhancing uplink coverage in interference scenerios
JP5644028B2 (ja) * 2010-05-27 2014-12-24 京セラ株式会社 無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
EP2429249B1 (en) * 2010-09-14 2012-10-17 Alcatel Lucent Method for inter-cell interference coordination in a cellular communication network, network element of a cellular communication network, and cellular communication network
US9756553B2 (en) 2010-09-16 2017-09-05 Qualcomm Incorporated System and method for assisted network acquisition and search updates
KR101901927B1 (ko) 2010-09-28 2018-09-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 조정 방법 및 장치
US9066263B2 (en) * 2010-11-01 2015-06-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for coordinating inter-cell interference
CN102595436B (zh) * 2011-01-13 2015-05-27 华为技术有限公司 一种干扰检测方法、装置和系统
US9048970B1 (en) * 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
US9642147B2 (en) * 2011-02-14 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for evaluating number of protected active users based on QoS requirements, throughput and traffic
JP6019502B2 (ja) 2011-03-31 2016-11-02 マーベル ワールド トレード リミテッド 協調マルチポイント送信のためのチャネルフィードバック
US9369885B2 (en) 2011-04-12 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting reference signal tones for decoding a channel
US8885505B2 (en) * 2011-04-28 2014-11-11 Texas Instruments Incorporated Non-beacon network communications using frequency subbands
EP2549814B1 (en) 2011-07-22 2016-12-28 Alcatel Lucent A method and a base station for beam coordination
US9325475B2 (en) * 2011-08-05 2016-04-26 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal, base station, transmission method and reception method in a heterogeneous network regarding comp control of channel information
JP5693744B2 (ja) * 2011-08-05 2015-04-01 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. 中継システムにおけるダウンリンクチャネル測定指示方法および装置とダウンリンクチャネル測定実行方法および装置
EP2557863B1 (en) * 2011-08-10 2013-10-16 Alcatel Lucent Method, apparatus and computer program for a mobile transceiver and for a base station transceiver
CN102932836B (zh) * 2011-08-12 2017-11-10 邳州高新区生物医药研究院有限公司 一种切换处理方法及系统
WO2013068974A1 (en) 2011-11-10 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Differential cqi encoding for cooperative multipoint feedback
US8995918B2 (en) * 2011-11-14 2015-03-31 Motorola Solutions, Inc. Mitigating transmission interference between digital radio and broadband communication devices
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
US10264587B2 (en) 2012-01-17 2019-04-16 Motorola Solutions, Inc. Collaborative interference mitigation between physically-proximate narrowband and broadband communication devices
US9143951B2 (en) 2012-04-27 2015-09-22 Marvell World Trade Ltd. Method and system for coordinated multipoint (CoMP) communication between base-stations and mobile communication terminals
US9155057B2 (en) 2012-05-01 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Femtocell synchronization enhancements using access probes from cooperating mobiles
US9237530B2 (en) 2012-11-09 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Network listen with self interference cancellation
US9326224B2 (en) 2012-12-29 2016-04-26 Intel Corporation Methods and arrangements for advertising services in wireless networks
US9350645B2 (en) * 2013-06-18 2016-05-24 Cisco Technology, Inc. Simultaneous acknowledgments for multicast packets
EP2819319A1 (en) * 2013-06-24 2014-12-31 Alcatel Lucent Fairness-enhancing frame structure
WO2016024831A1 (ko) * 2014-08-14 2016-02-18 엘지전자 주식회사 무선접속시스템에서 이종망 신호를 이용한 위치 측정 방법 및 장치
JP2015035824A (ja) * 2014-10-15 2015-02-19 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
US10129857B2 (en) * 2014-11-06 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Band occupancy techniques for transmissions in unlicensed spectrum
US9980270B2 (en) * 2015-03-13 2018-05-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for interference coordination in wireless communications systems
US10367577B2 (en) * 2016-11-10 2019-07-30 Cable Television Laboratories, Inc. Systems and methods for beacon detection infrastructures
CN108337065A (zh) * 2017-01-18 2018-07-27 索尼公司 电子设备和通信方法
US10231132B2 (en) * 2017-02-10 2019-03-12 Qualcomm Incorporated Reservation signal design for spectrum sharing
US10405335B2 (en) * 2017-03-01 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Soft channel reservation
US10873951B1 (en) 2019-06-04 2020-12-22 Motorola Solutions, Inc. Method and device to minimize interference in a converged LMR/LTE communication device

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008017325A (ja) * 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5406588A (en) 1993-05-28 1995-04-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for mitigating distortion effects in the determination of signal usability
US5513379A (en) 1994-05-04 1996-04-30 At&T Corp. Apparatus and method for dynamic resource allocation in wireless communication networks utilizing ordered borrowing
CA2300067A1 (en) 1997-08-14 1999-02-25 Siemens Aktiengesellschaft Method and transmission system for the signalling of a carrier frequency
EP0901299B1 (de) 1997-09-08 2006-01-25 Infineon Technologies AG Digitale Telekommunikationseinrichtung
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7363039B2 (en) 2002-08-08 2008-04-22 Qualcomm Incorporated Method of creating and utilizing diversity in multiple carrier communication system
JP2004207840A (ja) 2002-12-24 2004-07-22 Nec Corp 無線リソース管理方法及びそれに用いる管理装置、基地局及び端末
JP2004214754A (ja) 2002-12-27 2004-07-29 Hitachi Ltd 基地局間非同期システムでの測位における基準タイミング差調整方法、その方法を行う装置
US7092731B2 (en) 2003-03-06 2006-08-15 Lucent Technologies Inc. Method for improving capacity of a reverse link channel in a wireless network
KR100860153B1 (ko) 2003-12-19 2008-09-24 인텔 코오퍼레이션 시간슬롯 자원 관리를 이용한 기지국 간섭 제어
EP1589776A1 (en) 2004-04-19 2005-10-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dynamic allocation of radio resources
EP2683107B1 (en) 2004-10-29 2018-03-14 Fujitsu Limited Communications apparatus and communications method using multicarrier transmission mode
EP2222127B1 (en) 2005-02-18 2012-09-12 Fujitsu Limited Base station and interference reduction method in base station
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
US8693383B2 (en) 2005-03-29 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate data transmission in wireless communication
JP4150014B2 (ja) 2005-03-31 2008-09-17 株式会社東芝 移動通信システム及び基地局装置
US7653357B2 (en) 2005-08-22 2010-01-26 Toshiba America Research, Inc. Access point interference control and selection methods
EP2744255B8 (en) 2005-08-23 2015-06-03 Microsoft Technology Licensing, LLC Methods and systems to mitigate inter-cell interference
US9955438B2 (en) 2005-09-27 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for carrier allocation and management in multi-carrier communication systems
WO2007044281A1 (en) 2005-10-06 2007-04-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for controlling downlink transmission power for ofdma based evolved utra
US9204428B2 (en) * 2005-10-26 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Interference management using resource utilization masks sent at constant PSD
US8412249B2 (en) 2005-12-20 2013-04-02 Alcatel Lucent Resource allocation based on interference mitigation in a wireless communication system
US8150412B2 (en) * 2006-03-06 2012-04-03 Alcatel Lucent Interference mitigation in a wireless communication system
US7801227B2 (en) 2006-04-14 2010-09-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to composite beacon and wideband synchronization signaling
GB2447439B (en) 2007-02-02 2012-01-25 Ubiquisys Ltd Access point power control
WO2009009549A2 (en) 2007-07-09 2009-01-15 Qualcomm Incorporated Methods for sending small packets in a peer-to-peer (p2p) network
US20090227263A1 (en) 2007-09-10 2009-09-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using load indication for intereference mitigation in a wireless communication system
US8181079B2 (en) 2007-09-21 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Data transmission with HARQ and interference mitigation
US9572089B2 (en) 2007-09-28 2017-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting home Node B services
US9125163B2 (en) 2007-11-16 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Persistent interference mitigation in a wireless communication
US20090203320A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Qualcomm Incorporated Asynchronous interference management based on timeslot overlap
US9668265B2 (en) 2008-03-28 2017-05-30 Qualcomm Inc. Technique for mitigating interference in a celllar wireless communication netwok
US8761824B2 (en) 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008017325A (ja) * 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6014033599; 3GPP R3-072027 , 200710, 3GPP *

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