JP5571815B2 - E−utra用の干渉緩和を伴う結合型開ループ/閉ループ(cqiベース)アップリンク送信電力制御 - Google Patents

E−utra用の干渉緩和を伴う結合型開ループ/閉ループ(cqiベース)アップリンク送信電力制御 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関する。
E−UTRA(evolved universal terrestrial radio access)アップリンク(UL:uplink)では、複数の送信電力制御(TPC)の提案が、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のLTE(long term evolution)ワークグループ1(WG1)に提出されている。これらの提案は一般に、(遅い)開ループTPC、並びに遅い閉ループTPCまたはチャネル品質情報(CQI:channel quality information)ベースのTPCに分けることができる。
開ループTPCは、パスロス(pathloss)測定およびシステムパラメータに基づく。この場合、パスロス測定は無線送受信装置(WTRU)で実施され、システムパラメータは進化型Node B(eNodeB:evolved Node-B)によって提供される。
閉ループTPCは一般に、eNodeBから周期的に送信されるTPCフィードバック情報(例えば、TPCコマンド)に基づく。この場合、フィードバック情報は一般に、eNodeBで測定された信号対干渉雑音比(SINR:signal-to-interference noise ratio)を使用して導出される。
開ループTPCは、長期的なチャネル変化(例えばパスロスおよびシャドウイング)を効果的なやり方で、例えば送信電力の履歴なしに補償することができる。しかし、開ループTPCは一般に、パスロス測定誤差および送信電力設定誤差をもたらす。もう一方で、遅い閉ループTPCまたはCQIベースTPCは、eNodeBから知らされた(signal)フィードバックに基づくので、測定および送信電力設定の誤差にそれほど敏感ではない。しかし、遅い閉ループTPCまたはCQIベースTPCは、UL送信休止のせいでフィードバック情報が得られず、あるいはフィードバック送信の休止またはチャネル変化が非常に動的である場合には、性能を劣化させる。
E−UTRA ULでは、TPCは、少なくともパスロスおよびシャドウイングを補償し、かつ/または干渉を緩和すると考えられている。干渉緩和を伴う、開ループTPC方式と閉ループTPCを組み合わせた拡張型UL TPC方式が開示される。閉ループTPCは、CQI(例えばUL許可情報(UL grant information)や変調符号化セット(MCS:modulation and coding set)情報)に基づく。この拡張型UL TPC方式は、ULデータチャネルと制御チャネルの両方に使用することができる。また、提案されたこの拡張型UL TPC方式は、E−UTRA UL要件を達成するために、動的なシステム/リンクパラメータおよびチャネル状態に対して柔軟であり、それに適応することができる。
さらに、チャネルおよびCQI推定がUL参照信号に基づく場合、不適切なULチャネルおよびCQI推定を回避するために、データチャネル用のUL TPCが100Hzなどの遅いレートで実施される(すなわち1つまたは2つのハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)サイクル期間ごとに1回のTPC更新が行われる)ことが提案されている。データ関連制御シグナリングでは、TPC更新レートは、1ミリ秒の送信時間間隔(TTI:transmission timing interval)につき1回の最大CQI報告レートを想定して、1000Hzに増加され得る。
上記要約並びに下記の詳細な説明は、添付図面を参照して読めばよりよく理解される。
WTRUとeNodeBとを含む無線通信システムを示す図である。 図1のシステムによって実施されるTPC手順のフローチャートである。
本明細書で言及される場合、用語「無線送受信装置(WTRU:wireless transmit/receive unit)」には、限定の意味ではないが、ユーザ装置(UE:user equipment)、移動局、固定または移動加入者装置、ページャー、携帯電話、PDA(personal digital assistant)、コンピュータ、あるいは無線環境で動作可能な他の任意のタイプのユーザ装置が含まれる。また、用語「進化型Node B(eNodeB)」には、限定の意味ではないが、基地局、Node B、セル、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、あるいは無線環境で動作可能な他の任意のタイプのインターフェース接続装置が含まれる。
図1は、少なくとも1つのWTRU 105と少なくとも1つのサービス側eNodeB 110とを含む無線通信システム100を示している。WTRU 105は、受信機115と、送信機120と、プロセッサ125と、少なくとも1つのアンテナ130とを含む。サービス側eNodeB 110は、送信機135と、受信機140と、プロセッサ145と、マッピングテーブル150と、少なくとも1つのアンテナ155とを含む。WTRU 105およびeNodeB 110は、ダウンリンク(DL:downlink)制御チャネル160、UL共有データチャネル165およびUL制御チャネル170を介して通信する。
eNodeB 110内のプロセッサ145は、受信機140によって受信された信号に基づいて、UL干渉/熱雑音(IoT:interference over thermal noise)測定を実施し、測定されたIoT測定値を、事前定義された閾値と比較する。プロセッサ145は、eNodeB 110の送信機135によってブロードキャストされる干渉負荷指標を定期的に、またはトリガベースで生成する。干渉負荷指標は、eNodeB 110で実施されたIoT測定が、事前定義された閾値を超えるかどうか示す。WTRU 105内の受信機115が干渉負荷指標を受信し復号するとき、WTRU 105内のプロセッサ125は、eNodeB 110のIoTの状況を決定することができ、そのIoTの状況は、eNodeB 110のセル間干渉を緩和するために使用することができる。
WTRU 105は、特定のセル内に位置する間、システムパラメータおよびパスロス測定値に基づいて開ループTPCを実施する。WTRU 105は、他の隣接セルに比べて、特定のセルに隣接した最も強いセル内に位置するeNodeB 110のセル間干渉を緩和するために、干渉負荷指標を利用する。最も強いセルは、WTRU 105が最も高いパス利得(すなわち最小のパスロス)を有するセルを指す。次いで、WTRU 105は、開ループ誤差を補償するために、DL制御チャネル160を介して受信されたCQI、および目標SINRに従って、開ループ誤差によりバイアスが生じ得るその計算された開ループベースの送信電力を補正する。
CQIは、ULリンク適応のためにeNodeB 110がDL制御チャネル160を介してWTRU 105に知らせるUL許可情報(またはMCS)を指すことに留意されたい。CQIは、サービス側eNodeB 110がDL制御チャネル160でWTRU 105にフィードバックするWTRU特有のULチャネル品質を表す。E−UTRAでは、CQIは、UL許可情報の形で提供される。目標SINRは、eNodeB 110によって決定され、より高い層のシグナリングによってWTRU 105に知らされる(signal)WTRU特有のパラメータである。
UL共有データチャネル165のWTRU 105の送信電力、PTxは、eNodeB 110の送信機135によって送信されたDL参照信号175に基づいて、初期送信段階に決定される。DL参照信号175は、WTRU 105がパスロス測定に使用する既知の送信電力を有する。セル内TPCでは、WTRU 105の初期送信電力、PTxは、次式のように、開ループTPCに基づいて定義される。
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K,Pmax),Pmin
数式(1A)
ただし、SINRTは、サービス側eNodeB 110のdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、PLは、サービス側eNodeB 110からWTRU 105までのシャドウイングを含めたdB単位のパスロス(すなわち設定点パラメータ)である。WTRU 105は、その送信電力がDLシグナリングによってWTRU 105において知られているDL参照信号175に基づいて、パスロスを測定する。値IN0は、サービス側eNodeB 110のdBm単位のUL干渉および雑音電力である。Kは、実際にはDL参照信号175の電力が実際の送信電力からオフセットされ得るという事実を考慮して、サービス側eNodeB 110のために使用される電力制御マージンである。PmaxおよびPminは、UL共有データチャネル165を介してWTRU 105によって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)である。
WTRU 105(またはWTRUのサブグループ)の目標SINRは、サービス側eNodeB 110で特定のメトリックに従って調整可能であると見なされる。目標SINR調整のために、アウターループTPC方式が使用されてもよい。一般に、目標SINRは、UL共有データチャネル165の目標リンク品質(例えばブロック誤り率(BLER))に基づいて決定される。さらに、それぞれ異なるマルチパスフェージングチャネル状態には一般に、所与の目標リンク品質(例えばBLER)に対してそれぞれ異なる目標SINRが必要である。したがって、このメトリックは、WTRU 105への目標リンク品質(および恐らくフェージングチャネル状態)を含む。
UL MIMO(multiple input multiple output)の場合、目標SINRは、それぞれ異なるMIMOモードには所与のリンク品質(例えばBLER)に対してそれぞれ異なる電力またはSINRが必要であるという事実を考慮して、選択されたMIMOモードにも依存する。この場合、WTRU 105は、複数のアンテナ130を含んでもよい。
あるいは、セル間TPCを含めて、WTRU 105の送信電力、PTxは、次式のように、定義されてもよい。
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+Δ(IoTs),Pmax),Pmin) 数式(1B)
ただし、値Δ(IoTs)は、最も強い(S)隣接セルのUL干渉負荷指標(IoTs)の関数であるUL負荷制御ステップサイズを表す。
Δ(IoTs)は、次式のように整数値をとる。
Figure 0005571815
ただし、δは、事前定義されたシステムパラメータ、例えばδ=−1または−2dBである。Δ(IoTs)を使用すると、隣接セルのセル間干渉を緩和することができる。セル中心のWTRUは、セルの端のWTRUよりも小さい干渉を他のセルに与えるので、負荷制御ステップサイズの小数部は、次式のように考えられる。ただし、xは、小数のセル間負荷制御係数である。
Figure 0005571815
最も強い隣接セルは、WTRU 105で、個々の隣接セルからWTRU 105までのパスロス測定値に基づいて決定され、ただし、最も強い隣接セルは、WTRU 105が、それによるサービスを現在受けているセルに隣接するセルのうちで最も小さいパスロスを有する隣接セルである。
Δ(IoTs)は、特に最も強い隣接セルに対してセル間干渉(例えばセル間TPC)を緩和するために取り入れられる。セル間TPCについて、eNodeBは、(定期的にまたは周期的に)UL干渉を測定し、次いで、測定された干渉レベルが、事前定義された閾値を超えるかどうか判断する。UL干渉に関する結果の状況は、IoTs(すなわち負荷指標)を使用してeNodeB 110から(定期的に、またはトリガベースで)ブロードキャストされる。例えば、干渉が閾値を超える場合は、IoTsは1に設定され、それによって、eNodeB 110は、ULでeNodeB 110が過度のセル間干渉を受けるので、隣接セル内のWTRUにその送信電力を特定の量だけ減少させるように命じる。そうでない場合は、IoTsは、0に設定され、それによって、eNodeB 110は現在のUL干渉レベルを受け入れ、したがって隣接セルのWTRUは、その送信電力の減少を必要としない。WTRU 105は、最も強い隣接セルから受信された負荷指標を復号し、次いで、コマンド(IoTs)に従う。IoTsが1と復号される場合は、WTRU 105の送信電力はΔ(IoTs)だけ減少され、すなわち、Δ(IoTs)<0dBである。IoTsが0と復号される場合は、Δ(IoTs)=0dBである。
それぞれのセルは、(高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:high speed uplink packet access)の相対的許可(relative grant)と類似して)UL干渉負荷ビットを周期的にブロードキャストし、したがって、WTRU 105は、選択された最も強い隣接セルからの指標ビットを復号することができると見なされる。WTRU 105は、そのサービス側セルと最も強い隣接セルとのパスロス比に基づいて、WTRU 105がセルの端にいるか、それともセル内部にいるか判断してもよい。あるいは、小数のセル間負荷制御係数xは、次式のように定義することができる。
Figure 0005571815
WTRU 105が(ランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)処理に類似して)電源投入直後に、またはセッション接続が確立された後にそのTPCを実施し始める初期送信段階の後、WTRU送信電力は、次式のように計算される。
Lx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+α・f(CQI,SINRT),Pmax),Pmin) 数式(5)
ただし、f(CQI,SINRT)は、UL CQI(例えばUL許可情報やMCS情報)、および対応する目標SINRに基づく閉ループ補正係数である。重み付け係数αは、0≦α≦1として、チャネル状態およびCQI使用可能性(またはUL送信休止)に従って決定され得る。例えば、スケジューリングされたULデータ送信がないためにeNodeB 110からUL CQI(UL許可やMCS情報)が得られない場合は、重み付け係数αは0に設定される。そうでない場合は、重み付け係数αは1に設定される。単純にするために重み付け係数αがここでは0または1に設定されているが、代替実施形態は、チャネル状態およびUL/DLチャネル構成に適応される適応可能なα値を含む。
補正係数(f(CQI,SINRT))は、主に周波数分割複信(FDD:frequency division duplex)のULおよびDLの不完全な相互関係によるパスロス測定誤差、および非線形の電力増幅によるWTRU 105の送信機120の不具合を含めて、開ループTPC関連誤差を補償するために使用される。設定点パラメータであるパスロスに加えて、eNodeB 110は、やはり設定点パラメータであるSINR、IN0およびKなどのTPC関連システムパラメータを調整するために補正係数を使用してもよい(facilitate)。例えば、eNodeB 110は、所与のWTRU 105の目標SINRを調整し、次いでWTRU 105に調整について知らせる必要がある場合、WTRU 105に目標SINRを直接知らせるのではなく、WTRU 105へのCQI(UL許可)をそれに応じて調整してもよい。補正係数は、UL CQIがeNodeB 110で受信されたSINRを表すという事実を考慮して、サービス側eNodeB 110からのUL CQI(UL許可やMCS情報)フィードバックに従ってWTRU 105によって計算される。例えば、
f(CQI,SINTT)=SINRT−E{SINRest(CQI)}(dB)
数式(6)
ただし、SINRest(CQI)は、WTRU 105がUL CQIフィードバックから導出する、eNodeBによって受信されるSINRの推定値を表す。E{SINRest(CQI)}は、
E{SINRest(CQIk)}=ρ・E{SINRest(CQIk-1)}+(1−ρ)・E{SINRest(CQIk)} 数式(7)
となるような推定SINRの経時的な平均値であり、ただし、CQIkは第kの受信CQIであり、ρは平均フィルタ係数、0≦ρ≦1である。
目標SINRと推定SINRの差によって上記で与えられた補正係数(報告されたCQIから導出される)は一般に、補償する必要がある開ループTPC関連の誤差を表す。
提案されたTPC方式のためのeNodeBシグナリング
WTRU(またはWTRUのサブグループ)特有のパラメータである目標SINRレベル、SINRTは、eNodeB 110によって、eNodeB 110からWTRU 105までの距離(例えばパスロス)、および/またはBLERなどの所与の品質要件の関数としてWTRU 105に知らされてもよい。一般にeNodeB 110は、目標品質(例えばBLER)を目標SINR値にマッピングするためにマッピングテーブル150を使用する。こうしたマッピングテーブルがどのように生成されるかは、eNodeB(または通信事業者)の独自の(proprietary)方式である。目標SINRは、アウターループ機構によって調整されてもよい。目標SINRのシグナリングは、その調整が行われると、インバンドL1/2制御シグナリングによって行われる。
主としてDL参照信号に使用されるeNodeBに特有のパラメータである電力制御マージン、Kは、eNodeB 110によってWTRU 105に知らされてもよい。例えば、DL参照信号175は、より高い層のシグナリングによってWTRUで知られている一定の送信電力レベルで送信されるので、WTRU 105のパスロス測定に使用される。しかし、DL参照信号175の実際の送信電力は、eNodeBの独自の方式のせいで、知らされた電力値と異なることがある。この場合、電力オフセットは、実際に使用された送信電力と、ブロードキャストチャネル(BCH:broadcast channel)を介して半静的に知らされた送信電力との間で行われる。Kは、半静的であり、ブロードキャストチャネル(BCH)を介して知らされる可能性が高い。WTRU 105は、UL/DLパスロス計算のためにこの情報を使用する。電力制御マージン、Kは、他のパラメータと共に別個に知らされるとしても、
SINRT(組込み後)=SINRT+K(dB) 数式(8)
となるように、目標SINR、SINRTに組み込まれていてもよいことに留意されたい。この場合、KをWTRU 105に明示的に知らせる必要はない。
総UL干渉、および使用中の副搬送波(または無線ベアラ(RB:radio bearer))のすべて、または副搬送波のサブセットにわたって平均された雑音レベル、IN0、が、eNodeB 110によってWTRU 105に知らされてもよい。これは、eNodeB 110によって測定/導出される(また恐らくBCHを介して知らされる)。このシグナリングの更新レートは一般に、比較的に遅い。eNodeB 110は、雑音推定技術など、eNodeBの独自方式を使用してIN0を定期的に測定/推定する。
最大および最小のUL送信電力レベル、PmaxおよびPminは、eNodeB 110によってWTRU 105に知らされてもよい。これらは、WTRU能力に依存したパラメータであってもよく、eNodeB 110によって明示的に知らされてもよい。
元来ULリンク適応(例えば適応変調符号化(AMC:adaptive modulation and coding))のために知らされるUL CQI(例えばUL許可情報やMCS情報)が、(TTIにつき1度の最大シグナリングレート、例えば1000Hzで)eNodeB 110によってWTRU 105に知らされてもよい。
UL CQI(例えばUL許可情報)は、eNodeB 110がWTRU 105に知らせるWTRU特有のフィードバック情報である。UL CQIは、元来ULリンク適応のために使用されていたが、提案された結合型開ループ/閉ループTPCの閉ループコンポーネントにも使用される。一般に、CQI(UL許可)は、ULチャネル状態(例えばeNodeB 110のSINR測定)、およびSINR−CQIマッピング規則に基づいて導出され、すなわちUL CQIが、eNodeB 110で測定されたSINRを表すことを意味する。したがって、WTRU 105がCQIを受信し、eNodeB 110でSINR−CQIマッピングに使用されるマッピング規則を与えられると、WTRU 105は、受信されたCQIをSINR推定値に解釈することができる。推定されたSINRは、数式(6)に従って補正項を計算するために使用される。
eNodeB 110がCQIフィードバック生成のために使用するCQIマッピング規則(CQIと、測定されたSINRとの間のバイアス)が、eNodeB 110によってWTRU 105に知らされてもよい。この規則またはパラメータを組み合わせて、目標SINRにしてもよい。この場合、規則(またはパラメータ)の明示的なシグナリングは必要ない。
上記TPC方式は、WTRUに低いレートでブロードキャストする(または直接知らせる)ことができる目標SINR、セル干渉/雑音レベル、参照信号送信電力および一定値を含めて、上記にリストされたシステムパラメータ以外の追加のフィードバックTPCコマンドを必要としないので有利である。さらに、上記のTPC方式は、E−UTRA要件を達成するために、動的システム/リンクパラメータ(目標SINRおよびセル間干渉負荷状態)、およびチャネル状態、(パスロスおよびシャドウイング)に対して柔軟であり、それに適応できるように設計される。さらに、上記のTPC方式は、AMC、HARQなどの他のリンク適応方式、および適応MIMOと互換性がある。
本明細書に提案された方式がE−UTRA UL用の提案された結合型開ループ/閉ループTPCの閉ループコンポーネント(例えば補正係数)のためにUL CQI(例えばUL許可情報)を使用するとしても、別法として、eNodeB 110は、UL許可情報に組み込まれた補正コマンドをWTRU 105に明示的に知らせてもよい。この場合、WTRU 105は、(恐らくUL CQIと組み合わされた)閉ループ補正係数のために、明示的に知らされた補正コマンドを使用してもよい。さらに、提案されたTPCは、サービス側eNodeB 110が他のセルとセル間干渉レベルを調整し、目標SIRまたは恐らくPmaxをそれに応じて調整することによってそれを組み込む場合、セル間干渉緩和に使用されてもよい。
(ULデータ/制御シグナリング復調のための)正確なULチャネル推定、および(ULスケジューリングおよびリンク適応のための)CQI推定では、不適切なチャネルおよび/またはシステム状態にできるだけ速く対処するために比較的に速いレートでUL参照信号送信電力を調整することが望ましい。データチャネル用の上記に提案されたUL TPCが遅いレートでWTRU送信電力を更新する(1ミリ秒TTIごとのUL AMCを考慮する)としても、不適切なULチャネルおよびCQI推定を回避するために、100Hzほどの速さの更新レート(例えば1つまたは2つのHARQサイクル期間ごとに1回の更新)が実施され得る。更新レートは、好ましくはCQIが受信されるたびにWTRU 105が更新することができるように、WTRU 105によって制御される。
UL制御シグナリングでは、WTRU 105は、以下の偏差を有する上記の結合型TPC方式を使用する。UL CQIが、1ミリ秒のTTIにつき1回の最大CQI報告レートで使用可能な場合、速いTPC更新レート(例えば1000Hz)が使用される。この場合、数式(5)の補正係数(f(CQI,SINRT))は、次式のように表現することができる。
f(CQI,SINRT)=SINRT−SINRest(CQI)(dB)
数式(9)
ただし、CQIは一番最近のUL CQIである。さらに、重み付け係数は、1に等しく設定される(α=1)。これによって、結合型開ループ/速いCQIベースTPCがもたらされる。UL CQIが使用可能でない場合は、CQIベースのTPCコンポーネントはディセーブルされる(すなわちα=0)。これによって、開ループTPCだけがもたらされる。
UL共有データチャネル165では、WTRU 105は、100Hzなどの遅い更新レートの結合型開ループ/CQIベースTPCに基づいて自らの送信電力を決定する。初期送信において、かつ/または送信休止中など、eNodeB 110からUL CQIが得られない場合、CQIベース送信電力制御コンポーネントはディセーブルされ、開ループTPCだけが使用される。
UL共有データチャネル165では、WTRU 105は、最大1000Hzなど、速い更新レートの結合型開ループ/CQIベースTPCに基づいて自らの送信電力を決定する。送信休止中など、eNodeB 110からUL CQIが得られない場合は、CQIベース送信電力制御コンポーネントはディセーブルされ、開ループTPCだけが使用される。
eNodeB 110は、その参照信号送信電力レベル、干渉レベルおよび電力マージンを含めて、TPC関連のシステムパラメータをブロードキャストする。さらに、eNodeB 110は、目標SINR、WTRU最大電力レベルおよび最小電力レベルを含めて、TPC関連のWTRU特有のパラメータをWTRU 105に知らせ、ただし、このシグナリングは、インバンド層1/2制御シグナリングによって行われる。目標SINRを調整するために、アウターループが使用されてもよい。
図2は、図1のシステム100によって実施されてもよいTPC手順200のフローチャートを示している。ステップ205で、初期UL送信段階が実施される。WTRU 105は、SINR、IN0、K、およびDL参照信号175の送信電力など、サービス側eNodeB 110によって提供されるシステムパラメータに基づいて、(例えばRACH手順に類似の)初期UL送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ループセル内TPC手順を実施する(ステップ210)。ステップ215で、通常のUL送信段階が実施される。WTRU 105は、サービス側eNodeB 110によって提供されるシステムパラメータに基づいてパスロスベースの開ループセル内TPC手順を実施し、サービス側eNodeB 110によって提供されたUL CQI(UL許可情報)に基づいて閉ループ(CQIベース)セル内TPC手順を実施する(ステップ220)。任意選択で、WTRUは、すべての隣接セル(eNodeB)から受信された負荷指標(IoT)に基づいて、IoTベースのセル間TPC手順を実施する(ステップ225)。ステップ230で、WTRU 105は、ステップ220(および任意選択でステップ225)を実施することによって生成された値に基づいて、少なくとも1つのULチャネル(例えばUL共有データチャネル165、UL制御チャネル170)の送信電力を設定する。
実施形態
1.無線送受信装置(WTRU)の送信電力制御(TPC)を実施する方法であって、
(a)WTRUが、設定点パラメータを決定することによって開ループセル内TPC手順を実施するステップと、
(b)WTRUが、閉ループ補正係数を使用することによって、開ループセル内TPC手順によって決定された設定点パラメータを調整するための閉ループセル内TPC手順を実施するステップと
を含む方法。
2.設定点パラメータは、WTRUから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)までのアップリンク(UL)パスロスであり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態1に記載の方法。
3.閉ループ補正係数は、アップリンク(UL)チャネル品質情報(CQI)、および目標信号対干渉雑音比(SINR)の関数である実施形態1および2のいずれか1つに記載の方法。
4.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態1および3のいずれか1つに記載の方法。
5.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)のUL干渉および雑音電力(IN0)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態1および3のいずれか1つに記載の方法。
6.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)の電力制御マージン(K)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態1および3のいずれか1つに記載の方法。
7.送信電力制御(TPC)を実施するための無線送受信装置(WTRU)であって、
(a)受信機と、
(b)送信機と、
(c)受信機および送信機に電気的に結合されたプロセッサであって、設定点パラメータを決定することによって開ループセル内TPC手順を実施し、閉ループ補正係数を使用することによって、開ループセル内TPC手順によって決定された設定点パラメータを調整するための閉ループセル内TPC手順を実施するように構成されたプロセッサと
を含むWTRU。
8.設定点パラメータは、WTRUから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)までのアップリンク(UL)パスロス、PLであり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態7に記載のWTRU。
9.閉ループ補正係数は、アップリンク(UL)チャネル品質情報、および目標信号対干渉雑音比(SINR)の関数である実施形態7および8のいずれか1つに記載のWTRU。
10.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態7および9のいずれか1つに記載のWTRU。
11.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)のUL干渉および雑音電力(IN0)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態7および9のいずれか1つに記載のWTRU。
12.設定点パラメータは、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)の電力制御マージン(K)であり、
閉ループ補正係数は、設定点パラメータに関連する開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態7および9のいずれか1つに記載のWTRU。
13.無線送受信装置(WTRU)の送信電力制御(TPC)を実施する方法であって、
(a)WTRUが、WTRUから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)までの周期的アップリンク(UL)パスロス測定値に基づいて開ループセル内TPC手順を実施するステップと、
(b)WTRUが、サービス側eNodeBによってWTRUに提供されたULチャネル品質情報(CQI)に基づいて閉ループセル内TPC手順を実施するステップと、
(c)WTRUが、開ループセル内TPC手順および閉ループセル内TPC手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合せに基づいて少なくとも1つのULチャネルの送信電力レベルを設定するステップと
を含む方法。
14.(d)WTRUがUL干渉/熱雑音(IoT)ベースのセル間TPC手順を実施するステップをさらに含み、
ステップ(c)は、前記WTRUが、開ループセル内TPC手順、閉ループセル内TPC手順、およびIoTベースセル間TPC手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合せに基づいて少なくとも1つのULチャネルの送信電力を設定するステップをさらに含む実施形態13に記載の方法。
15.少なくとも1つのULチャネルはUL共有データチャネルを含む実施形態13および14のいずれか1つに記載の方法。
16.少なくとも1つのULチャネルはUL制御チャネルを含む実施形態13および14のいずれか1つに記載の方法。
17.(e)WTRUのための初期UL送信段階を実施するステップをさらに含む実施形態14に記載の方法。
18.ステップ(a)はさらに、
(a1)サービス側eNodeBが、複数の開ループパラメータをWTRUに知らせるステップであって、開ループパラメータは個々にまたは単一の合成パラメータとして知らされる、ステップと、
(a2)次式のように、ダウンリンク(DL)参照信号、およびサービス側eNodeBによって送信された開ループパラメータに基づいてWTRUの送信電力、PTxを決定するステップと
を含み、
該式は、
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K,Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)である実施形態17に記載の方法。
19.ステップ(d)はさらに、
(a1)次式のように、サービス側eNodeBによって送信されたダウンリンク(DL)参照信号に基づいてWTRUの送信電力、PTxを決定するステップを含み、
該式は、
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+Δ(IoTs),Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)であり、
Δ(IoTs)は、最も強い隣接セルのUL干渉負荷指標、IoTsの関数であるUL負荷制御ステップサイズを表す実施形態17に記載の方法。
20.ステップ(a)はさらに、
(a1)WTRUが、初期UL送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ループセル内TPC手順を実施するステップを含む実施形態17に記載の方法。
21.UL CQIはUL許可情報である実施形態13〜20のいずれか1つに記載の方法。
22.ステップ(d)はさらに、
(d1)eNodeBがUL干渉レベルを測定するステップと、
(d2)eNodeBが、測定されたUL干渉レベルが事前定義された閾値を超えるかどうか判断するステップと、
(d3)eNodeBが、測定されたUL干渉レベルが事前定義された閾値を超えるかどうか示す干渉負荷指標を定期的にまたはトリガベースでブロードキャストするステップと
を含む実施形態14に記載の方法。
23.測定されたUL干渉レベルはUL干渉/熱雑音(IoT)測定値である実施形態22に記載の方法。
24.ステップ(a)および(b)はステップ(e)の後に実行され、ステップ(b)はさらに、
(b1)次式のようにWTRU送信電力を計算するステップを含み、
該式は、
Lx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+α・f(CQI,SINRT),Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
f(CQI,SINRT)は、UL CQIおよび対応する目標SINRに基づく閉ループ補正係数であり、
αは重み付け係数であり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)である実施形態17に記載の方法。
25.0≦α≦1である実施形態24に記載の方法。
26.閉ループ補正係数、f(CQI,SINRT)は、開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態24および25のいずれか1つに記載の方法。
27.閉ループ補正係数、f(CQI,SINRT)は、UL CQIがeNodeBで受信されたSINRを表すという事実を考慮して、サービス側eNodeBからのUL CQIフィードバックに従ってWTRUによって、
f(CQI,SINTT)=SINRT−E{SINRest(CQI)}(dB)
となるように計算され、ただし、SINRest(CQI)は、WTRUがUL CQIフィードバックから導出するeNodeB受信SINR推定値を表す実施形態24〜26のいずれか1つに記載の方法。
28.E{SINRest(CQI)}は、次式となるような推定SINRの経時的な平均値を示し、
E{SINRest(CQIk)}=ρ・E{SINRest(CQIk-1)}+(1−ρ)・E{SINRest(CQIk)}、
ただし、CQIkは第kの受信CQIを表し、0≦ρ≦1として、ρは平均フィルタ係数である実施形態27に記載の方法。
29.送信電力制御(TPC)を実施するための無線送受信装置(WTRU)であって、
(a)受信機と、
(b)受信機に電気的に結合されたプロセッサであって、WTRUから、サービス側セルに常駐するサービス側進化型Node B(eNodeB)までの周期的アップリンク(UL)パスロス測定値に基づいて開ループセル内TPC手順を実施し、サービス側eNodeBから受信機によって受信されたULチャネル品質情報(CQI)に基づいて閉ループセル内TPC手順を実施するように構成されたプロセッサと、
(c)プロセッサに電気的に結合された送信機であって、開ループセル内TPC手順および閉ループセル内TPC手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合せに基づく送信電力レベルを有する少なくとも1つのULチャネルを生成するように構成された送信機と
を含むWTRU。
30.プロセッサはUL干渉/熱雑音(IoT)ベースのセル間TPC手順を実施するように構成され、送信機は開ループセル内TPC手順、閉ループセル内TPC手順、およびIoTベースセル間TPC手順を実施することによって生成されたパラメータ値の組合せに基づく送信電力レベルを有する少なくとも1つのULチャネルを生成するように構成される実施形態29に記載のWTRU。
31.少なくとも1つのULチャネルはUL共有データチャネルを含む実施形態29および30のいずれか1つに記載のWTRU。
32.少なくとも1つのULチャネルはUL制御チャネルを含む実施形態29および30のいずれか1つに記載のWTRU。
33.受信機は、サービス側eNodeBによる前記WTRUへのシグナリングによって知らされた複数の開ループパラメータを受信するように構成され、開ループパラメータは個々にまたは単一の合成パラメータとして知らされ、プロセッサは、次式のように、ダウンリンク(DL)参照信号、およびサービス側eNodeBによって送信された開ループパラメータに基づいてWTRUの送信電力、PTxを決定するように構成され、
該式は、
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K,Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)である実施形態29〜32のいずれか1つに記載のWTRU。
34.プロセッサは、次式のように、サービス側eNodeBによって送信されたダウンリンク(DL)参照信号に基づいてWTRUの送信電力、PTxを決定するように構成され、
該式は、
Tx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+Δ(IoTs),Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)であり、
Δ(IoTs)は、最も強い隣接セルのUL干渉負荷指標、IoTsの関数であるUL負荷制御ステップサイズを表す実施形態30に記載のWTRU。
35.プロセッサは、初期UL送信段階の送信電力を設定するパスロスベースの開ループセル内TPC手順を実施するように構成される実施形態29〜34のいずれか1つに記載のWTRU。
36.UL CQIはUL許可情報である実施形態29〜35のいずれか1つに記載のWTRU。
37.プロセッサは、次式のようにWTRU送信電力を計算するように構成され、
該式は、
Lx=max(min(SINRT+PL+IN0+K+α・f(CQI,SINRT),Pmax),Pmin)、
であり、ただし、SINRTは、サービス側eNodeBのdB単位の目標信号対干渉雑音比(SINR)であり、
PLは、DL参照信号に基づくサービス側eNodeBからWTRUまでのシャドウイングを含めたdB単位のパスロスであり、
IN0は、サービス側eNodeBのdBm単位のUL干渉および雑音電力であり、
Kは、サービス側eNodeBのために使用される電力制御マージンであり、
f(CQI,SINRT)は、UL CQIおよび対応する目標SINRに基づく閉ループ補正係数であり、
αは重み付け係数であり、
maxおよびPminは、少なくとも1つのULチャネルを介してWTRUによって行われる送信のそれぞれ最大および最小の送信電力レベル(dBm)である実施形態29〜36のいずれか1つに記載のWTRU。
38.0≦α≦1である実施形態37に記載のWTRU。
39.閉ループ補正係数、f(CQI,SINRT)は開ループTPC関連誤差を補償するために使用される実施形態37および38のいずれか1つに記載のWTRU。
40.閉ループ補正係数、f(CQI,SINRT)は、UL CQIがeNodeBで受信されたSINRを表すという事実を考慮して、サービス側eNodeBからのUL CQIフィードバックに従ってWTRUによって、
f(CQI,SINTT)=SINRT−E{SINRest(CQI)}(dB)
となるように計算され、ただし、SINRest(CQI)は、WTRUがUL CQIフィードバックから導出するeNodeB受信SINR推定値を表す実施形態37〜39のいずれか1つに記載のWTRU。
41.E{SINRest(CQI)}は、次式となるような推定SINRの経時的な平均値を示し、
該式は、
E{SINRest(CQIk)}=ρ・E{SINRest(CQIk-1)}+(1−ρ)・E{SINRest(CQIk)}、
であり、ただし、CQIkは第kの受信CQIを表し、0≦ρ≦1として、ρは平均フィルタ係数である実施形態40に記載のWTRU。
42.送信電力制御(TPC)を実施するための進化型Node B(eNodeB)であって、
(a)アップリンク(UL)干渉レベルを測定し、測定されたUL干渉レベルが事前定義された閾値を超えるかどうか判断するように構成されたプロセッサと、
(b)プロセッサに電気的に結合された送信機であって、測定されたUL干渉レベルが事前定義された閾値を超えるかどうか示す干渉負荷指標を定期的に、またはトリガベースでブロードキャストするように構成された送信機と
を含むeNodeB。
43.測定されたUL干渉レベルはUL干渉/熱雑音(IoT)測定値である実施形態42に記載のeNodeB。
44.送信機は、eNodeBからWTRUまでの距離および所与の品質要件のうちの少なくとも1つの関数として目標信号対干渉雑音比(SINR)レベル、SINRTを無線送受信装置(WTRU)に知らせるように構成される実施形態42に記載のeNodeB。
45.所与の品質要件はブロック誤り率(BLER)である実施形態44に記載のeNodeB。
46.(c)目標品質値を目標SINR値にマッピングするためにマッピングテーブルを使用するように構成されたプロセッサに電気的に結合されたマッピングテーブルをさらに含む実施形態42〜45のいずれか1つに記載のeNodeB。
47.目標品質値はブロック誤り率(BLER)である実施形態46に記載のeNodeB。
48.送信機はダウンリンク(DL)参照信号を生成するように構成される実施形態42〜47のいずれか1つに記載のeNodeB。
49.送信機は、電力制御マージン、Kを知らせるように構成される実施形態42〜48のいずれか1つに記載のeNodeB。
50.電力制御マージン、Kは、
SINRT(組込み後)=SINRT+K(dB)
となるように、目標SINR、SINRTに組み込まれる実施形態49に記載のeNodeB。
51.プロセッサは、総UL干渉、および使用中の副搬送波のすべて、または副搬送波のサブセットにわたってプロセッサによって平均された雑音レベル、IN0を測定しまたは推定するように構成され、送信機は、IN0を知らせるように構成される実施形態42〜50のいずれか1つに記載のeNodeB。
52.送信機は、最大および最小のUL送信電力レベル、PmaxおよびPminを知らせるように構成される実施形態42〜51に記載のeNodeB。
53.送信機は、ULチャネル品質情報(CQI)を知らせるように構成される実施形態42〜52のいずれか1つに記載のeNodeB。
54.UL CQIは、UL許可情報、または元来ULリンク適応のために知らされる変調符号化セット(MCS)情報を含む実施形態53に記載のeNodeB。
55.送信機は、CQIフィードバック生成に使用されるチャネル品質情報(CQI)マッピング規則を知らせるように構成される実施形態42〜54のいずれか1つに記載のeNodeB。
本発明の特徴および要素について、諸実施形態において特定の組合せで述べたが、それぞれの特徴または要素は、好ましい実施形態の他の特徴および要素なしで単独に使用してもよいし、本発明の他の特徴および要素を伴うまたは伴わない様々な組合せで使用してもよい。本明細書で提供される方法またはフローチャートは、コンピュータプログラム、ソフトウェア、あるいは汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ読取り可能記憶媒体内に有形に具現化されたファームウェアで実施されてもよい。コンピュータ読取り可能記憶媒体の例には、ROM(read only memory)、RAM(random access memory)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD:digital versatile disk)などの光媒体が含まれる。
適切なプロセッサには、例を挙げると、汎用プロセッサ、特別目的プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)回路、他の任意のタイプの集積回路(IC:integrated circuit)および/またはステートマシンが含まれる。
無線送受信装置(WTRU)、ユーザ装置(UE:user equipment)、端末、基地局、無線ネットワーク制御装置(RNC:radio network controller)または任意のホストコンピュータで使用する無線周波数トランシーバを実装するために、ソフトウェアに関連するプロセッサが使用されてもよい。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM:frequency modulated)無線装置、液晶ディスプレイ(LCD:liquid crystal display)表示装置、有機発光ダイオード(OLED:organic light-emitting diode)表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプレイヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN:wireless local area network)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装されたモジュールと共に使用されてもよい。

Claims (14)

  1. 無線送受信装置(WTRU)であって、
    ダウンリンク制御メッセージを受信するように構成された回路であって、前記メッセージは、変調並びに符号化セット(MCS)情報および送信電力制御(TPC)情報を含むアップリンクスケジューリング情報を含む、回路と、
    受信された信号に基づいてパスロスを測定するようにさらに構成された回路と、
    前記測定されたパスロス、前記TPC情報、前記MCS情報、および予め定められた重み付け係数に基づいて、物理アップリンクチャネルの送信電力レベルを決定するようにさらに構成された回路と、
    前記アップリンクスケジューリング情報および前記決定された送信のための送信電力レベルに基づいて物理アップリンクチャネル上で信号を出力するようにさらに構成された回路と
    を備えたことを特徴とするWTRU。
  2. 前記予め定められた重み付け係数は、0から1までの値を有することを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  3. 前記予め定められた重み付け係数は、前記測定されたパスロスに乗算されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  4. 前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)であることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  5. 前記決定された送信電力レベルは、閉ループ電力制御係数に基づくことを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  6. 前記決定された送信電力レベルは、最大送信電力レベルに基づくことを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  7. 前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)であり、および前記決定された送信電力レベルは、前記PUCCHのチャネル品質インジケータ(CQI)情報に関連付けられる品質係数にさらに基づくことを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  8. 無線送受信装置(WTRU)において実行される方法であって、前記方法は、
    変調およびアップリンクスケジューリング情報を含むダウンリンク制御メッセージを受信するステップであって、前記アップリンクスケジューリング情報は、符号化セット(MCS)情報および送信電力制御(TPC)情報を含む、ステップと、
    受信された信号に基づいてパスロスを測定するステップと、
    前記測定されたパスロス、前記TPC情報、前記MCS情報、および予め定められた重み付け係数に基づいて、物理アップリンクチャネルの送信電力レベルを決定するステップと、
    前記アップリンクスケジューリング情報および前記決定された送信のための送信電力レベルに基づいて物理アップリンクチャネル上で信号を出力するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  9. 前記予め定められた重み付け係数は、0から1までの値を有することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記予め定められた重み付け係数は、前記測定されたパスロスに乗算されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  12. 前記決定された送信電力レベルは、閉ループ電力制御係数に基づくことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  13. 前記決定された送信電力レベルは、最大送信電力レベルに基づくことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  14. 前記物理アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)であり、および前記決定された送信電力レベルは、前記PUCCHのチャネル品質インジケータ(CQI)情報に関連付けられる品質係数にさらに基づくことを特徴とする請求項8に記載の方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109495224A (zh) * 2017-09-11 2019-03-19 电信科学技术研究院 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质

Families Citing this family (182)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6807405B1 (en) 1999-04-28 2004-10-19 Isco International, Inc. Method and a device for maintaining the performance quality of a code-division multiple access system in the presence of narrow band interference
DK2472766T3 (en) 2006-04-28 2016-02-08 Panasonic Ip Corp America Base station apparatus for radio communication and method for radio communications used for multi-carrier communications
JP4769657B2 (ja) * 2006-07-28 2011-09-07 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線通信端末
JP4705985B2 (ja) * 2006-08-29 2011-06-22 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置およびランダムアクセスチャネル送信方法
JP4829049B2 (ja) * 2006-08-30 2011-11-30 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線基地局
MX2009003584A (es) 2006-10-03 2009-06-03 Interdigital Tech Corp Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (en base a cqi) de bucle abierto/bucle cerrado combinado, con mitigacion de interferencia para e-utra.
US20080084829A1 (en) * 2006-10-05 2008-04-10 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing link adaptation
MY164442A (en) * 2006-10-23 2017-12-15 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for sending a channel quality indication via a shared channel
US20080107198A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for performing multi-input multi-output transmission in a wireless communications system
PL2119033T3 (pl) 2007-03-07 2016-12-30 Sposób z kombinacją pętli otwartej/pętli zamkniętej dla sterowania mocą łącza uplink stacji mobilnej
JP4927959B2 (ja) * 2007-03-19 2012-05-09 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) 第1又は第2のタイプのcqiレポートのトリガとしてのアップリンクグラントの利用
ATE532274T1 (de) * 2007-03-28 2011-11-15 St Ericsson Sa Verfahren und system zur regelung der drahtlosen sendeleistung
US8279806B2 (en) * 2007-05-29 2012-10-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Technique for uplink data transmissions in communication networks
FI20075488A0 (fi) * 2007-06-26 2007-06-26 Nokia Siemens Networks Oy Yksityisen tukiaseman kuuluvuusalue
ES2518390T3 (es) * 2007-06-29 2014-11-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Método para la estimación de ruido de fondo e interferencia
GB2452697A (en) 2007-08-14 2009-03-18 Nec Corp Dynamically allocating new resources to a node provided with persistently allocated resources
US8160602B2 (en) * 2007-11-20 2012-04-17 Qualcomm Incorporated Opportunistic uplink scheduling
US8547857B2 (en) * 2007-11-20 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Opportunistic uplink scheduling
US8160007B2 (en) * 2007-11-20 2012-04-17 Qualcomm Incorporated Opportunistic uplink scheduling
US8411646B2 (en) * 2007-11-20 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Opportunistic uplink scheduling
KR101012005B1 (ko) * 2007-12-03 2011-01-31 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 전송률 제어 장치 및 방법
WO2009081457A1 (ja) * 2007-12-20 2009-07-02 Fujitsu Limited 無線通信システムにおけるアップリンク電力制御方法および同システムにおける上位装置
US8554255B2 (en) * 2008-04-29 2013-10-08 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for providing power control of a wireless terminal
US8285321B2 (en) * 2008-05-15 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using virtual noise figure in a wireless communication network
WO2010005236A2 (en) * 2008-07-08 2010-01-14 Lg Electronics Inc. Method of controlling uplink power in wireless communication system
CN102089998A (zh) * 2008-07-08 2011-06-08 Lg电子株式会社 基板运送装置
US8150478B2 (en) * 2008-07-16 2012-04-03 Marvell World Trade Ltd. Uplink power control in aggregated spectrum systems
US8537802B2 (en) * 2008-07-23 2013-09-17 Marvell World Trade Ltd. Channel measurements in aggregated-spectrum wireless systems
US8271014B2 (en) * 2008-08-11 2012-09-18 Qualcomm Incorporated Automated parameter adjustment to compensate self adjusting transmit power and sensitivity level at the node B
EP2314006B1 (en) * 2008-08-12 2012-10-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) A method and a device in a wireless communication system
US20110195735A1 (en) * 2008-08-27 2011-08-11 Ralf Irmer Multiple Power Control Parameter Sets for Wireless Uplink Data Transmission
ES2394391T3 (es) * 2008-09-11 2013-01-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selección de modo de transmisión
JP5705116B2 (ja) * 2008-09-29 2015-04-22 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) 無線通信ネットワークにおける無線基地局内の方法及び装置
KR20100037883A (ko) * 2008-10-02 2010-04-12 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 상향링크 스케줄링 우선순위 결정 장치 및 방법
AU2009307781B2 (en) 2008-10-20 2014-04-10 Interdigital Patent Holdings, Inc Carrier aggregation
CN101729106B (zh) * 2008-10-30 2013-03-13 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 基于干扰管理和传输质量控制的增强的上行链路功率控制
US8249531B2 (en) 2008-10-31 2012-08-21 Apple, Inc. Transmit power measurement and control methods and apparatus
US8385483B2 (en) 2008-11-11 2013-02-26 Isco International, Llc Self-adaptive digital RF bandpass and bandstop filter architecture
KR101412901B1 (ko) 2008-12-02 2014-06-26 에릭슨 엘지 주식회사 Ofdm 광대역 이동통신 시스템의 상향 링크 전력 제어 방법 및 장치
US8331975B2 (en) 2008-12-03 2012-12-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink power control for distributed wireless communication
EP2371078B1 (en) 2008-12-03 2017-02-08 InterDigital Patent Holdings, Inc. Uplink power headroom reporting for carrier aggregation
US8982750B2 (en) 2009-01-16 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting overload indicator over the air
WO2010091425A2 (en) * 2009-02-09 2010-08-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and method for uplink power control for a wireless transmitter/receiver unit utilizing multiple carriers
US8301177B2 (en) * 2009-03-03 2012-10-30 Intel Corporation Efficient paging operation for femtocell deployment
US8660600B2 (en) * 2009-03-12 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Over-the-air overload indicator
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
US8588178B2 (en) * 2009-03-19 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Adaptive association and joint association and resource partitioning in a wireless communication network
KR101119119B1 (ko) 2009-06-08 2012-03-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
US8676221B2 (en) * 2009-06-11 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Multiband antenna for cooperative MIMO
WO2010147882A2 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Research In Motion Limited Method and system for signaling transmission layers for single user and multi user mimo
BRPI1010153B1 (pt) 2009-06-19 2021-05-04 Interdigital Patent Holdings, Inc Método para a sinalização de informações de controle de uplink e unidade emissora e receptora sem fio configurada para transmitir as informações de controle de uplink
US9113426B2 (en) * 2009-06-30 2015-08-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink power control for dual and multi carrier radio system
US8503364B2 (en) * 2009-07-14 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Broadcast signaling L1 overload indication
US8428521B2 (en) * 2009-08-04 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Control for uplink in MIMO communication system
CN101998596B (zh) * 2009-08-17 2014-06-25 夏普株式会社 上行多输入多输出信道的功率控制方法
US8559325B2 (en) * 2009-09-15 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for over the air load indicator for wireless scheduling
CN102474824B (zh) * 2009-09-30 2013-12-25 上海贝尔股份有限公司 基于载波聚合的通信系统中上行功率控制的方法和装置
AU2010300447A1 (en) 2009-10-01 2012-04-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control methods and apparatus
JP5555325B2 (ja) * 2009-10-02 2014-07-23 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 複数のアンテナを有するデバイスのための電力制御
CN102056218B (zh) * 2009-10-28 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 上行链路功率控制的方法及装置
US8989033B2 (en) * 2009-10-30 2015-03-24 Blackberry Limited Downlink MCS selection in a type 2 relay network
AU2010312304B2 (en) * 2009-10-30 2016-07-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Out-of-band emission cancellation
US8559360B2 (en) * 2009-12-11 2013-10-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling power for uplink
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
KR101593238B1 (ko) * 2010-01-20 2016-02-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 송신 전력 제어 장치 및 방법
WO2011104717A1 (en) * 2010-02-28 2011-09-01 Celeno Communications Ltd. Backoff adaptation for digital communication systems with channel quality information
US8295184B2 (en) * 2010-04-01 2012-10-23 Apple Inc. Wireless connection control
US9144040B2 (en) 2010-04-01 2015-09-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for uplink multi-antenna power control in a communications system
CN102860096B (zh) * 2010-04-30 2016-05-04 瑞典爱立信有限公司 用于负载共享功率控制的方法和装置
US9179426B2 (en) * 2010-05-07 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme adjustment for uplink channel power control in advanced telecommunication networks
US8965442B2 (en) * 2010-05-07 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Uplink power control in aggregated carrier communication systems
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
KR101684968B1 (ko) * 2010-06-30 2016-12-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 송신 전력 잔여량 보고 방법 및 이를 위한 장치
WO2012002858A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and an arrangement for determining a channel quality offset
WO2012014099A1 (en) 2010-07-27 2012-02-02 Marvell World Trade Ltd. Shared soft metric buffer for carrier aggregation receivers
WO2012067429A2 (ko) * 2010-11-16 2012-05-24 엘지전자 주식회사 복수의 안테나를 지원하는 무선통신 시스템에서 복수의 코드워드 전송을 위한 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치
US8913515B2 (en) * 2010-12-15 2014-12-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Measuring and improving multiuser downlink reception quality in wireless local area networks
CN102026351A (zh) * 2010-12-31 2011-04-20 大唐移动通信设备有限公司 长期演进系统中的下行闭环功率控制方法和装置
CN102611536A (zh) * 2011-01-20 2012-07-25 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
US9635624B2 (en) * 2011-02-22 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal design for coordinated multipoint operations in heterogeneous networks
KR101830738B1 (ko) * 2011-02-22 2018-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
WO2012134531A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 Intel Corporation Uplink power control scheme for distributed rrh systems with same cell id
US9432951B2 (en) * 2011-04-29 2016-08-30 Smsc Holdings S.A.R.L. Transmit power control algorithms for sources and sinks in a multi-link session
EP2705711B1 (en) * 2011-05-03 2020-05-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and network nodes in a telecommunication system
US8989741B2 (en) 2011-05-23 2015-03-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and methods for group wireless transmit/receive unit (WTRU) handover
WO2012167442A1 (zh) 2011-06-10 2012-12-13 华为技术有限公司 修正信道质量指示值的方法和设备
EP2724574B1 (en) * 2011-06-21 2017-07-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A user equipment and a method therein for transmission power control of uplink transmissions
US8395985B2 (en) 2011-07-25 2013-03-12 Ofinno Technologies, Llc Time alignment in multicarrier OFDM network
CN102917436B (zh) * 2011-08-02 2017-03-15 上海贝尔股份有限公司 在共小区标识的异构网络中进行上行功率控制的方法
US20130040692A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Mediatek, Inc. Method of Heterogeneous Network Mobility
US9025478B2 (en) * 2011-08-16 2015-05-05 Google Technology Holdings LLC Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation
US9226247B2 (en) 2011-08-19 2015-12-29 Lg Electronics Inc. Method for terminal deciding uplink transmission power in macro cell environment comprising remote radio head (RRH), and terminal apparatus for same
JP6068479B2 (ja) 2011-09-30 2017-01-25 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 ワイヤレス通信における多地点伝送
CN106455030B (zh) * 2011-10-28 2020-03-31 华为技术有限公司 上行功率控制的方法、用户设备和接入点
JP5776791B2 (ja) 2011-12-08 2015-09-09 富士通株式会社 無線基地局、無線通信システム、送信電力制御方法及び無線端末
US20130155967A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless communication system with interference provisioning and method of operation thereof
US9161322B2 (en) 2012-01-25 2015-10-13 Ofinno Technologies, Llc Configuring base station and wireless device carrier groups
US8897248B2 (en) 2012-01-25 2014-11-25 Ofinno Technologies, Llc Multicarrier signal transmission in wireless communications
US9237537B2 (en) 2012-01-25 2016-01-12 Ofinno Technologies, Llc Random access process in a multicarrier base station and wireless device
US9467984B2 (en) 2012-01-27 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
US9935748B2 (en) 2012-02-10 2018-04-03 Lg Electronics Inc. Method for providing transmission power in wireless communication system and apparatus for same
US20130258956A1 (en) 2012-04-01 2013-10-03 Esmael Hejazi Dinan Random Access Process in a Wireless Device
US9215678B2 (en) 2012-04-01 2015-12-15 Ofinno Technologies, Llc Timing advance timer configuration in a wireless device and a base station
US11943813B2 (en) 2012-04-01 2024-03-26 Comcast Cable Communications, Llc Cell grouping for wireless communications
JP2013219507A (ja) 2012-04-06 2013-10-24 Ntt Docomo Inc 無線通信方法、ローカルエリア基地局装置、移動端末装置及び無線通信システム
US11252679B2 (en) 2012-04-16 2022-02-15 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US8989128B2 (en) 2012-04-20 2015-03-24 Ofinno Technologies, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US11582704B2 (en) 2012-04-16 2023-02-14 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US8964593B2 (en) 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US11825419B2 (en) 2012-04-16 2023-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US8995381B2 (en) 2012-04-16 2015-03-31 Ofinno Technologies, Llc Power control in a wireless device
US8958342B2 (en) 2012-04-17 2015-02-17 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission power in a multicarrier wireless device
US9179425B2 (en) 2012-04-17 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Transmit power control in multicarrier communications
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
US11882560B2 (en) 2012-06-18 2024-01-23 Comcast Cable Communications, Llc Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9210619B2 (en) 2012-06-20 2015-12-08 Ofinno Technologies, Llc Signalling mechanisms for wireless device handover
US8971298B2 (en) 2012-06-18 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Wireless device connection to an application server
US9084228B2 (en) 2012-06-20 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Automobile communication device
CN103517392B (zh) * 2012-06-18 2016-09-21 电信科学技术研究院 Tpc命令的确定方法和设备
US9179457B2 (en) 2012-06-20 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Carrier configuration in wireless networks
US11622372B2 (en) 2012-06-18 2023-04-04 Comcast Cable Communications, Llc Communication device
US9113387B2 (en) 2012-06-20 2015-08-18 Ofinno Technologies, Llc Handover signalling in wireless networks
US9107206B2 (en) 2012-06-18 2015-08-11 Ofinne Technologies, LLC Carrier grouping in multicarrier wireless networks
WO2013190669A1 (ja) * 2012-06-20 2013-12-27 富士通株式会社 無線通信システム、無線局、基地局および通信方法
EP2712244A1 (en) * 2012-09-20 2014-03-26 Sony Mobile Communications AB Transmission power control
WO2014056137A1 (en) 2012-10-08 2014-04-17 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink and downlink power control for lte tdd eimta
US9021332B2 (en) * 2012-12-11 2015-04-28 Seagate Technology Llc Flash memory read error recovery with soft-decision decode
CN104769901B (zh) 2013-01-04 2019-08-02 马维尔国际贸易有限公司 用于通信的方法、电信装置以及用于处理信号的芯片组
US9319916B2 (en) 2013-03-15 2016-04-19 Isco International, Llc Method and appartus for signal interference processing
US9210670B2 (en) * 2013-03-18 2015-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink power control in adaptively configured TDD communication systems
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
CN105144768B (zh) * 2013-04-26 2019-05-21 英特尔Ip公司 频谱共享情境中的共享频谱重新分配
US10135759B2 (en) * 2013-06-12 2018-11-20 Convida Wireless, Llc Context and power control information management for proximity services
CN106170969B (zh) 2013-06-21 2019-12-13 康维达无线有限责任公司 上下文管理
KR101975365B1 (ko) 2013-07-10 2019-05-07 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 상황 인식 근접 서비스들
EP3010290B1 (en) * 2013-08-01 2018-03-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink power control method and device thereof
WO2015026276A1 (en) * 2013-08-20 2015-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and controlling node for controlling radio communication in a cellular network
US9307535B1 (en) * 2014-01-02 2016-04-05 Sprint Spectrum L.P. Managing transmission power for hybrid-ARQ groups
US9699048B2 (en) 2014-02-13 2017-07-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Computing system with channel quality mechanism and method of operation thereof
US9337983B1 (en) 2014-03-13 2016-05-10 Sprint Spectrum L.P. Use of discrete portions of frequency bandwidth to distinguish between ACK and NACK transmissions
US9775116B2 (en) 2014-05-05 2017-09-26 Isco International, Llc Method and apparatus for increasing performance of communication links of cooperative communication nodes
US9820225B2 (en) * 2014-05-13 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Techniques for managing power consumption of a mobile device
GB201410025D0 (en) 2014-06-05 2014-07-16 Ocado Ltd Systems and methods for communication
US9456423B2 (en) 2014-06-18 2016-09-27 Qualcomm Incorporated Automated parameter adjustment to compensate self adjusting transmit power and sensitivity level at the node B
US9872299B1 (en) 2014-12-09 2018-01-16 Marvell International Ltd. Optimized transmit-power allocation in multi-carrier transmission
KR101877512B1 (ko) * 2014-12-24 2018-07-13 주식회사 케이티 Lte 시스템의 업링크 커버리지 분석 방법 및 장치
US10284311B2 (en) * 2015-02-11 2019-05-07 Qualcomm Incorporated RSRP and path loss measurements with coverage enhancements
CN104837189B (zh) * 2015-04-20 2019-03-01 天津大学 一种基于lte-a系统的闭环功率控制修正方法
US9253727B1 (en) * 2015-05-01 2016-02-02 Link Labs, Inc. Adaptive transmission energy consumption
EP3651386B1 (en) 2015-05-04 2023-08-23 ISCO International, LLC Method and apparatus for increasing the performance of communication paths for communication nodes
JP6664415B2 (ja) * 2015-05-13 2020-03-13 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 電力制御方法、端末、および基地局
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
CN107306446B (zh) * 2016-04-23 2019-10-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种窄带移动通信的方法和装置
US10200907B2 (en) * 2016-05-11 2019-02-05 Nokia Of America Corporation Systems and methods for dynamic uplink and downlink rate assignment in a wireless communication network
WO2017210056A1 (en) 2016-06-01 2017-12-07 Isco International, Llc Method and apparatus for performing signal conditioning to mitigate interference detected in a communication system
US11171800B1 (en) * 2016-06-24 2021-11-09 United Services Automobile Association (Usaa)) Microservice based multi-device coordinated user experience
KR102247421B1 (ko) 2016-09-30 2021-05-03 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 통신 시스템에서 물리 채널의 전력 제어를 수행하는 시스템들 및 방법들
KR102486281B1 (ko) * 2017-03-22 2023-01-06 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 새로운 무선 (nr) 시스템에서 전력 제어를 수행하는 방법
WO2018175252A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Altitude path-loss based power control for aerial vehicles
CN108632968B (zh) * 2017-03-24 2021-01-29 华为技术有限公司 用于上行功率控制的方法和装置
US10298279B2 (en) 2017-04-05 2019-05-21 Isco International, Llc Method and apparatus for increasing performance of communication paths for communication nodes
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
US10284313B2 (en) 2017-08-09 2019-05-07 Isco International, Llc Method and apparatus for monitoring, detecting, testing, diagnosing and/or mitigating interference in a communication system
US10812121B2 (en) 2017-08-09 2020-10-20 Isco International, Llc Method and apparatus for detecting and analyzing passive intermodulation interference in a communication system
CN108173581B (zh) * 2017-12-25 2020-12-18 南京邮电大学 多天线无线通信系统中信道非互易条件下的误差校正方法
US11470628B2 (en) * 2018-02-16 2022-10-11 Telefonaktiebolagget LM Ericsson (Publ) Method and system for scheduled uplink transmission in a wireless network
BR112019027113A2 (pt) * 2018-04-13 2020-12-08 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Método de controle de potência de uplink, dispositivo terminal e dispositivo de rede
CN108880745A (zh) * 2018-04-23 2018-11-23 中国科学院自动化研究所 一种基于5g通信网络的mcs选择方法及系统
US11445487B2 (en) 2018-06-15 2022-09-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Single user super position transmission for future generation wireless communication systems
US11140668B2 (en) 2018-06-22 2021-10-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Performance of 5G MIMO
US10945281B2 (en) 2019-02-15 2021-03-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating improved performance of multiple downlink control channels in advanced networks
US10757655B1 (en) 2019-04-18 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Uplink interference avoidance under closed loop power control conditions
CN110233650B (zh) * 2019-05-09 2020-12-29 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系统
US11039398B2 (en) 2019-05-31 2021-06-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Uplink interference avoidance under open loop power control conditions
US11160033B2 (en) * 2019-06-18 2021-10-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for controlling transmit power in sidelink communication system
US11778566B2 (en) * 2020-02-10 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Transmission parameter modification for uplink communications
CN111683384B (zh) * 2020-06-10 2023-01-24 广州空天通讯技术服务有限公司 运用人工智能实现通讯链路动态加权的网络优化方法
TWI759920B (zh) * 2020-10-22 2022-04-01 國立清華大學 非正交多重接取系統中的功率分配方法及使用所述方法的基地台
WO2022269920A1 (ja) * 2021-06-25 2022-12-29 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023096276A1 (ko) * 2021-11-29 2023-06-01 삼성전자 주식회사 업 링크를 위한 자원의 할당을 요청하는 전자 장치, 업 링크를 위한 자원을 할당하는 네트워크 및 그 동작 방법
WO2023153963A1 (en) * 2022-02-11 2023-08-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configuration of transmitter circuitry

Family Cites Families (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
KR100357621B1 (ko) 1998-03-23 2002-10-25 삼성전자 주식회사 부호분할 다중접속 통신시스템에서 역방향 링크의 공통채널에 대한 전력 제어 장치 및 방법
AU4656899A (en) 1998-07-13 2000-02-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control device and method for reverse link common channel in mobile communication system
MY128631A (en) 1999-03-22 2007-02-28 Interdigital Tech Corp Outer loop/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
US7010319B2 (en) 2001-01-19 2006-03-07 Denso Corporation Open-loop power control enhancement for blind rescue channel operation
US6587697B2 (en) 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
CN1154275C (zh) 2001-05-14 2004-06-16 华为技术有限公司 码分多址通信系统的功率控制方法
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
CN1208977C (zh) 2002-04-19 2005-06-29 华为技术有限公司 用于移动通信系统的外环功率控制方法
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
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
WO2005034545A1 (ja) * 2003-09-30 2005-04-14 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 通信モード制御方法、移動体通信システム、基地局制御装置、基地局及び移動通信端末
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
KR100804651B1 (ko) * 2004-02-13 2008-02-20 포스데이타 주식회사 멀티 캐리어 통신 시스템에서의 적응적 전송 및 피드백방법 및 장치
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
MXPA06014150A (es) 2004-06-10 2007-01-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dispositivo de terminal de comunicacion, dispositivo de estacion de base y sistema de comunicacion de radio.
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
US20060046786A1 (en) 2004-09-02 2006-03-02 Franco Montebovi Mobile communication terminal and method
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
ES2393955T3 (es) 2005-08-16 2013-01-02 Panasonic Corporation Método y aparatos para la activación de procesos de Solicitud Automática Hibrida (HARQ)
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
MX2009003584A (es) 2006-10-03 2009-06-03 Interdigital Tech Corp Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (en base a cqi) de bucle abierto/bucle cerrado combinado, con mitigacion de interferencia para e-utra.
WO2008103313A2 (en) 2007-02-16 2008-08-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmitting control signaling for mimo transmission
PL2119033T3 (pl) 2007-03-07 2016-12-30 Sposób z kombinacją pętli otwartej/pętli zamkniętej dla sterowania mocą łącza uplink stacji mobilnej
US8121211B2 (en) 2007-03-26 2012-02-21 Cisco Technology, Inc. Adaptive switching techniques for hybrid automatic repeat request systems
WO2010091425A2 (en) 2009-02-09 2010-08-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and method for uplink power control for a wireless transmitter/receiver unit utilizing multiple carriers
JP5555325B2 (ja) 2009-10-02 2014-07-23 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 複数のアンテナを有するデバイスのための電力制御
KR101785712B1 (ko) 2009-10-23 2017-10-17 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 송신 출력 제어 방법 및 장치
JP6068479B2 (ja) 2011-09-30 2017-01-25 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 ワイヤレス通信における多地点伝送
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
WO2014113537A1 (en) 2013-01-16 2014-07-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Discovery signal generation and reception

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109495224A (zh) * 2017-09-11 2019-03-19 电信科学技术研究院 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN109495224B (zh) * 2017-09-11 2021-04-27 电信科学技术研究院 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009116624A (ru) 2010-11-10
BRPI0715323B1 (pt) 2020-02-27
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