KR100627196B1 - 품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신장치 - Google Patents

품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신장치 Download PDF

Info

Publication number
KR100627196B1
KR100627196B1 KR1020037015641A KR20037015641A KR100627196B1 KR 100627196 B1 KR100627196 B1 KR 100627196B1 KR 1020037015641 A KR1020037015641 A KR 1020037015641A KR 20037015641 A KR20037015641 A KR 20037015641A KR 100627196 B1 KR100627196 B1 KR 100627196B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
power
communication device
phase rotation
modulation
Prior art date
Application number
KR1020037015641A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20040006000A (ko
Inventor
하임 하렐
윙쑤에 리
알렉산더 세갈로비쯔
Original Assignee
매그놀리아 브로드밴드, 인크.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 매그놀리아 브로드밴드, 인크. filed Critical 매그놀리아 브로드밴드, 인크.
Publication of KR20040006000A publication Critical patent/KR20040006000A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100627196B1 publication Critical patent/KR100627196B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/221TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power control commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0623Auxiliary parameters, e.g. power control [PCB] or not acknowledged commands [NACK], used as feedback information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

하나의 세트의 안테나 소자(125)를 구비하는 제1 통신 장치(120)의 통신이 수행된다. 제2 통신 장치(110)로부터 품질-지시 신호(270)가 수신된다. 품질-지시 신호를 기초로 복소 가중치가 계산된다. 전-송신 신호(260)가 복소 가중치를 기초로 수정되어 하나의 세트의 변경된 전-송신 신호를 발생시킨다. 변경된 전-송신 신호에서의 각각의 변경된 전-송신 신호는 안테나 소자 세트 중 하나의 안테나 소자와 고유하게 관련된다. 변경된 전-송신 신호 세트는 안테나 소자 세트로부터 송신되어 송신 신호를 발생시킨다. 복소 가중은 송신 전력의 총 전력 그리고, 안테나 소자 세트 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비 및 위상 회전 중 적어도 하나와 관련된다.
스마트 안테나, 복소 가중, 전력비, 위상 회전, 공간 필터링

Description

품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신 장치{COMMUNICATION DEVICE WITH SMART ANTENNA USING A QUALITY-INDICATION SIGNAL}
본 발명은 통신에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 통신 시스템의 송신 신호에 부가되어 멀티플 안테나 소자와 더불어 수신단에 사용되는 품질-지시 신호를 이용하는 시스템과 방법에 관한 것이다. 수신기는 공간 필터링(spatial filtering) 또는 본 명세서에서 스마트 안테나라고도 하는 별도의 처리를 이용할 수 있다.
복수의 정보 채널을 갖는 방송 네트워크들은 채널간 간섭, 정보 채널당 제한된 대역폭, 서비스 가능한 사용자의 최대 수를 제한하는 셀간 간섭, 그리고 기타 다른 간섭 등과 같은 어쩔 수 없는 유형의 어려움을 겪고 있다. 무선 통신 채널의 양단(both ends)에서, 스마트 안테나 기법(예를 들어, 공간 필터링으로 알려져 있는 별도의 처리를 위해 멀티플 안테나 소자를 이용하는 것)을 이용하면 스펙트럼 효율(spectral efficiency)을 향상시킬 수 있게 되어 주어진 주파수 대역을 통해 보다 많은 사용자들이 동시에 서비스를 받을 수 있게 된다.
전력-제어 시그널링(power-control signaling)은 채널간 간섭을 최소화하고 네트워크 용량을 증가시키는데 사용되는 또다른 기술이다. 예를 들어, 이동 통신 표준은 고속의 연속 전력 제어 시그널링을 포함함으로써 이동 통신 장치가 너무 많거나 너무 적은 전력을 송신하지 않도록 하고 있다. 보다 구체적으로는 통신 장치로부터 송신되어 기지국에서 수신된 신호의 강도에 기초하여, 기지국은, 통신 장치가 그 송신된 신호의 총 전력을 증가시켜야 하는지 혹은 감소시켜야 하는지를 나타내는 전력-제어 신호를 이동 통신 장치에 송신한다. 전력-제어 신호 각각의 값에 대한 전송 속도는 예를 들어 cdmaOne(IS95)/CDMA2000의 경우 1.25ms이고 WCMDA의 경우 0.66ms이다.
전력 제어 시그널링의 사용에 대해 알려진 것은 통신 장치로부터 송신된 신호의 총 전력을 조절하는데에 국한되어 왔다. 그러나, 차세대 통신 장치들은 공간 필터링으로 알려진 별도의 처리를 위해 멀티플 안테나 소자("스마트 안테나"라고도 함)를 이용할 수 있다. 따라서, 전력 제어 시그널링의 이점과 스마트 안테나의 이점을 결합시킬 수 있는 개선된 시스템과 방법에 대한 필요성이 존재하고 있다.
한 세트의 안테나 소자를 갖는 제1 통신 장치에 대해 통신이 수행된다. 품질-지시 신호가 제2 통신 장치(예를 들어, 기지국)로부터 수신된다. 품질-지시 신호에 기초하여 복소 가중치(complex weighting)가 계산된다. 변조된 전-송신 신호(modulated pre-transmission signal)는 한 세트의 변경된 전-송신 신호의 생성을 위해 복소 가중을 기초로 변경된다. 변경된 전-송신 신호로부터의 각각의 변경된 전-송신 신호는 안테나 소자 세트들 중 하나의 안테나 소자와 고유하게 관련된다. 변경된 전-송신 신호 세트는 안테나 소자 세트로부터 송신되어 송신 신호를 발생시킨다. 복소 가중은 송신 신호의 총 전력 그리고 안테나 소자 세트 중 각각의 안테나 소자와 관련되는 위상 회전과 전력비 중 적어도 하나와 관련된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크의 시스템 블록도를 나타내는 도면.
도 2는 도 1에 도시된 가입자 통신 장치의 송신기에 대한 시스템 블록도를 나타내는 도면.
도 3은 공지 시스템에 따른 기지국 및 가입자 통신 장치의 시스템 블록도를 나타내는 도면.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 2개의 송신 안테나 구비한 기지국 및 가입자 통신 장치의 시스템 블록도를 나타내는 도면.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신 시스템 일부를 예시하는 도면.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 벡터 변조기의 시스템 블록도 예를 나타내는 도면.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신기 일부를나타내는 도면.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신부를 나타내는 도면.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른, 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른, 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비 및 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비 및 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도.
가입자 통신 장치로부터 제2 통신 장치(예를 들어, 기지국)에 송신된 송신 신호는 시간에 따라 또는 전파-지형-의존 페이딩(propagation-geometry-dependent fading) 및 다경로에 의해 약화될 수 있다. 즉, 가입자 통신 장치로부터 기지국에 송신되는 신호는 여러 상이한 경로를 따라 송신 신호가 전파되고 각각이 상이한 위상을 갖는 신호들의 조합으로서 기지국에 도달한다는 사실로 인해 파괴적인 간섭을 겪게 된다.
따라서, 가입자 통신 장치에서 송신 신호의 위상을 제어함으로써, 기지국에서 수신된 신호의 조합은 파괴적으로 간섭하기 보다는 건설적으로 간섭할 수 있으며, 혹은 파괴적 간섭의 세기를 선택적으로 감소시킬 수 있다. 송신 신호의 위상은 가입자 통신 장치에서 멀티플 안테나 소자의 이용을 통해 제어될 수 있다. 송 신 신호가 제어되는 속도(rate)가 페이딩 속도를 초과하게 되면, 기지국은 실질적으로 최적화된 전력에서의 전력의 상대적 일정 속도로 송신 신호를 수신하게 될 것이다. 페이딩 속도는 공지된 어느 통신 프로토콜(예를 들어, 1000Hz 주변)에서의 전력 제어 시그널링의 속도에 비하면 상대적으로 느리기 때문에(예를 들어, 수 Hz 및 수백 Hz), 전력 제어 시그널링은 가입자 통신 장치로부터 기지국으로의 신호 송신을 실질적으로 최적화하기 위해 스마트 안테나를 튜닝하는데 이용될 수 있다.
가입자 통신 장치의 튜닝은 복소 가중의 이용을 통해 행해진다. 한 세트의 멀티플 안테나 소자 중 각각의 안테나와 관련된 신호는 복소 가중을 기초로 조절될 수 있다. 용어 "복소 가중(complex weighting)"은 신호의 크기와 위상을 정의하기 위해 변화될 수 있는 신호의 실수 및 허수 성분에 관한 것이다. 이들 신호 각각은 서로 상이하게 조절될 수 있기 때문에, 각각의 신호는 송신된 신호가 토대를 두게 되는 전-송신(pre-transmission) 신호의 저상관 버전(low-correlation version)이다. 즉, 각각의 안테나 소자와 관련된 신호는 이들 신호가 전-송신 신호의 저상관 버전이 되도록 복소 가중에 기초하여 서로 별도로 조절될 수 있다. 복소 가중은 송신 신호의 총 전력 그리고 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전 및/또는 전력비의 조절을 위해 계산된다.
본 명세서에서 사용되고 있는 "품질-지시 신호(quality-indication signal)"라는 용어는 멀티플 안테나 소자를 통해 신호를 송신하는 통신원과 신호를 수신하는 통신 장치간의 통신 링크의 품질에 대한 정보를 갖는 신호를 의미하는 것이다. 예를 들어, 품질-지시 신호는 CDMA(code-division multiple access)에 따른 전력- 제어 신호일 수 있다. 예를 들어, 그러한 CDMA 프로토콜에는 CDMA-IS-95 A/B, CDMA 2000 1X/RTT, CDMA 2000 3X, CDMA EV-DO, 광대역 CDMA(WCDMA), 제3세대(3G) 범용 이동 통신 시스템(UMTS), 제4 세대(4G) UMTS 등이 있을 수 있다. 사실, 본 명세서에서 설명되고 있는 실시예들이 전력-제어 신호를 자주 언급하고 있지만, 어떠한 타입의 통신 프로토콜에 따른 어떠한 타입의 품질-지시 신호라도 적절할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 상술되고 있는 실시예에서 멀티플 안테나 소자를 갖는 가입자 통신 장치에 품질-지시 신호를 송신하는 기지국에 대해 언급하고 있지만, 대안적인 실시예도 가능하다. 예를 들어, 대안적 실시예에서, 품질-지시 신호는 가입자 통신 장치로부터 멀티플 안테나 소자를 구비한 기지국에 송신될 수 있다. 이와 달리, 품질-지시 신호는 하나의 통신 장치로부터 멀티플 안테나 소자를 구비한 또 다른 통신 장치에 송신될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 네트워크의 시스템 블록도를 나타내는 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 네트워크(100)는 안테나(111)를 포함하는 기지국(110)에 연결된다. 가입자 통신 장치(120)는, 예를 들어, 무선 통신 링크(130)에 의해 기지국(110)에 연결된다. 가입자 통신 장치(120)는 기지국 서브시스템(121), 품질-지시 기초 신호 변경기(122), 무선 서브시스템(radio subsystem;123), 수신 안테나(124), 송신 안테나 어레이(125), 음성/데이터/디스플레이/키보드 등을 다루는 애플리케이션 서브시스템(126)을 포함하고 있다. 기저대역 서브 시스템(121)은 변조기(140)와 복조기(129) 이들 2개의 메인부를 구비하고 있다. 무선 서브 시스템(123)은 수신기(127)와 다중 채널 송신기(128) 이들 2개의 메인부를 구비하고 있다.
기저대역 서브 시스템(121), 품질-지시 기초 신호 변경기(122), 다중 채널 송신기(128) 및 송신 안테나 어레이(125)는 가입자 통신 장치(120)용 송신기의 일부분들이다.
기저대역 서브 시스템(121)은, 변조 수신된 신호(141)를 수신하고, 이 신호를 복조하여 복조된 수신 신호(142)를 생성하며 무선 링크(130)의 다른 부분으로부터 송신된 품질-지시자(quality indicator)를 추출하는 무선 통신 시스템의 일부분이다. 복조된 수신 신호(142)는 애플리케이션 서브 시스템(126)에 공급된다. 추출된 품질-지시자는 품질-지시 신호(143)를 통해 품질-지시 기초 신호 변경기(122)에 공급된다. 품질-지시 기초 신호 변경기(122)는 무선 링크(130)의 다른 부분(예를들어, 기지국 110)이 가입자 통신 장치(120)로부터 송신된 조합된 전력 레벨을 반드시 증가시키지는 않으면서 수신이 개선되도록 하는 방식으로 전-송신 신호(145)를 수정한다. 오히려, 송신 안테나 어레이(125)에 각각의 안테나 소자를 제공하는 여러 전력 증폭기의 가중치를 조작함으로써, 이하 설명되는 바와 같이, 무선 링크(130)의 다른 부분(예를 들어, 기지국 110)에서 보다 나은 다경로 동작(multipath behavior)이 얻어진다. 상기 또다른 방안에서, 애플리케이션 서브 시스템(126)은 예를 들어, 데이터 및/또는 음성 정보 등의 송신을 위한 정보를 수신한다. 애플리케이션 서브 시스템(126)은 비변조 송신 신호(144)를 기지국 서브시스템(121)의 변조기(140)에 송신한다. 변조기(140)는 비변조 송신 신호(144)를 변조하여 전-송신 신호(145)를 생성하고, 이 신호는 품질-지시 기초 신호 변경기(122)에 공급된다. 품질-지시 기초 신호 변경기는 품질-지시 신호(143)를 기초로 복소 가중치를 계산하고 전-송신 신호를 수정하여 복수의 변경된 전-송신 신호(146)를 발생시킨다. 각각의 변경된 전-송신 신호는 송신 안테나 어레이(145) 중의 한 안테나 소자와 고유하게 관련된다. 변경된 전-송신 신호(146)는 다중 채널 송신기(128)에 송신되고, 이 송신기는 변경된 전-송신 신호(146)를 송신 안테나(125) 어레이에 전송한다. 송신 안테나 어레이(125)는 변경된 전-송신 신호(146)를 기초로 유효 결합 전송 신호(effective combined transmitted signal)를 송신한다.
도 2는 도 1에 도시된 가입자 통신 장치용 송신기에 대한 시스템 블록도를 나타내는 도면이다. 송신기 시스템(200)은 기저대역 서브 시스템(210), 품질-지시 기초 신호 변경기(220), 무선 서브 시스템(230), 전력 증폭기(241, 242, 243, 244) 및 안테나 소자(251, 252, 253, 254)를 포함하고 있다. 기저대역 서브 시스템(210), 품질-지시 기초 신호 변경기(220), 무선 서브 시스템(230), 안테나 소자(251, 252, 253, 254)는 도 1에 도시되고 있는 기저대역 서브 시스템(121), 품질-지시 기초 신호 변경기(122), 무선 서브 시스템(123), 및 송신 안테나 어레이(125)에 대응한다.
가입자 통신 장치는 4개의 안테나 소자(251 내지 254)와 4개의 대응하는 전력 증폭기(241 내지 244)를 갖는 것으로 도 2에 도시되고 있으며, 2개 이상인 어떠한 개수의 안테나 소자(와 대응하는 전력 증폭기)도 가능하다는 점에 주목한다. 따라서, 비록 본 명세서에서 가입자 통신 장치는 4개의 안테나 소자를 갖는 것으로 설명되고 있지만, 다른 실시예의 경우 2개 이상의 안테나 소자를 구비할 수도 있음을 이해할 것이다.
기저대역 서브 시스템(210)은 품질-지시 기초 신호 변경기(220)에 연결되어 전-송신 신호(260)와 품질-지시 신호(270)를 송신한다. 품질-지시 기초 신호 변경기(220)는 벡터 변조기(221) 및 제어 로직(222)을 포함하고 있다. 품질-지시 기초 신호 변경기(220)는 무선 서브 시스템(230) 및 전력 증폭기(241 내지 244)에 연결된다. 특히, 품질-지시 기초 신호 변경기(220)는 변경된 전-송신 신호를 무선 서브 시스템(230)에 공급한다. 품질-지시 기초 신호 변경기(220)의 제어 로직은 후술되는 바와 같이 복소 가중을 벡터 변조기(221) 및 전력 증폭기(241 내지 244)에 공급한다.
무선 서브 시스템(230)은 품질-지시 기초 신호 변경기(220)로부터 변경된 전-송신 신호를 수신한다. 변경된 전-송신 신호는 예를 들어 기지국 신호, IF 신호 또는 RF 신호 중 어느 하나일 수 있다. 무선 서브 시스템(230)은 수신된 전-송신 신호를, 전력 증폭기(241 내지 244)에 공급되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환한다.
전력 증폭기(241 내지 244) 각각은 RF 변경된 전-송신 신호를 수신하고 송신을 위해 이들 신호를 증폭한다. 전력 증폭기(241 내지 244)는 안테나 소자(251 내지 254)에 각각 연결된다. 전력 증폭기(241 내지 244)는 증폭된 신호를 안테나 소자(251 내지 254)에 각각 공급하며, 이들 소자 각각은 그 각각의 RF 변경된 전-송신 신호를 송신하여 송신 신호를 발생시킨다. 즉, 각각의 안테나 소자(251 내지 254)는 각각의 신호 성분을 송신하며, 그 신호 성분 전체가 하나의 송신 신호를 형성한다.
도 3은 공지 시스템에 따른 기지국 및 가입자 통신 장치에 대한 시스템 블록도를 나타내는 도면이다. 이 도면은 가입자 통신 장치의 송신 전력 조절을 위해 종래의 CDMA 기지국 시스템이 전력-제어 신호를 어떠한 방식으로 이용하고 있는지를 이해하는데에 도움이 된다.
도 3에서, 기지국(300)은 수신기(Rx)(310)와 송신기(Tx)(320)를 포함하고 있다. 수신기(310)는 복조기(312), 신호대 잡음비(SNR) 또는 RSSI(RF Signal Strength Indicator) 평가기(estimator)(313) 및 전력-제어 비트 생성기(314)를 포함하고 있다. 수신기(310)는 안테나(311)에 연결된다. 송신기(320)는 변조기(321), 멀티플렉서(322) 및 전력 증폭기(PA)(323)를 포함하고 있다. 송신기(320)는 안테나(324)에 연결된다.
가입자 통신 유닛(350)은 수신기(360), 송신기(370), 듀플렉서/디플렉서 (380) 및 안테나(390)를 포함하고 있다. 듀플렉서/디플렉서(380)는 PCS(Personal Communication Service)에 대한 셀방식 서비스(cellular service)와 같이 서로 상이한 대역들을 분리하는 필터를 구비할 수 있으며, 또는 수신/송신의 분리; 통상, 듀플렉서/디플렉서(380)는 하나의 안테나에 연결되는 하나의 포트, 그리고 동시에 또는 교호적으로 동작하는 여러 무선 회로에 연결되는 다른 포트들을 구비하고 있다. 수신기(360)는 복조기(361)를 포함하고 있다. 송신기(370)는 변조기(371), 전력 제어 로직(372), 전력 증폭기(PA)(373) 및 무선 서브 시스템(374)을 포함하고 있다.
기지국 수신기(310) 측의 안테나(311)는 복조기(312)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 SNR 또는 RSSI 평가기(313)에 결합되어 있다. SNR 또는 RSSI 평가기(313)는 전력-제어 비트 생성기(314)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 멀티플렉서(322)에 결합되어 있다. 멀티플렉서(322)는 또한 변조기(321) 및 전력 증폭기(PA)(323)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 안테나(324)에 결합되어 있다.
가입자 통신 장치(350)의 수신기(360) 측의 안테나(390)는 듀플렉서/디플렉서(duplexer/diplexer)(380)에 결합되어 있다. 듀플렉서/디플렉서(380)는 안테나 (390)로부터 수신한 신호를 수신기(360)로 릴레이하며 송신기(370)로부터 송신된 신호를 안테나(390)로 릴레이한다. 보다 구체적으로는, 듀플렉서/디플렉서(380)는 복조기(361)에 결합되어 있으며, 이것은 전력 제어 로직(372)에 결합되어 있다.
송신기(370)에 대해 살펴보면, 변조기(371)는 송신을 위한 전-송신 신호를 수신하여, 이를 무선 서브시스템(374)에 제공한다. 무선 서브시스템(374)은 상기한 전-송신 신호를 RF 신호로 변환하여, 이를 전력 증폭기(373)에 전달한다. 전력 증폭기(373)는 또한 전력 제어 로직(372)에 결합되어 있으며, 이것은 전력 제어 정보를 제공한다. 보다 구체적으로는, 상기한 수신 신호에는 예를 들어 하나 또는 그 이상의 전력-제어 비트를 포함하는 전력-제어 신호 등의 품질-지시 신호가 포함되어 있다. 이들 전력-제어 비트는 가입자 통신 장치가 송신된 신호의 총 전력을 변경하는 방식을 나타낸다. 상기한 전력 제어 지시는 원래 무선 통신 링크(예컨대, 기지국(300))의 타측에서 생성된 것으로, 가입자 통신 유닛(350)에 재송신되어 간섭이 감소되도록 하는 방식으로 개선된 신호 품질을 제공하도록 한다. 이들 전력-제어 비트는 전력 증폭기(373)에 제공되며, 이것은 상기한 전력-제어 비트에 기초하여 송신된 신호의 총 전력을 조절한다. 전력 증폭기(373)는 듀플렉서/디플렉서(380)에 결합되어 있으며, 이것은 증폭된 전-송신 신호를 송신을 위한 안테나 소자(490)에 전달한다.
여기서 주목할 점은, 공지의 가입자 통신 장치(350)에서는 전력 제어 로직(372)이 수신한 전력-제어 비트에 기초한 정보를 전력 증폭기(373)에 제공한다는 것이다. 송신 신호에 대한 유일한 조절은 전력 증폭기 출력 레벨에 대한 조절뿐이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 기지국과 가입자 통신 장치의 시스템 블록도를 나타낸 것이다. 기지국(400)은 수신기(Rx)(410) 및 송신기(Tx)(420)를 포함한다. 수신기(410)는 안테나(411), 복조기(412), SNR 또는 RSSI 평가기(413) 및 전력-제어 비트 생성기(414)를 포함한다. 송신기(420)는 복조기(421), 멀티플렉서(422), 전력 증폭기(PA)(423) 및 안테나(424)를 포함한다.
가입자 통신 유닛(450)은 수신기(460), 송신기(Tx)(470), 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480) 및 안테나(490 및 495)를 포함한다. 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480)는, 예를 들어, 2개의 유닛이 한 세트로 된 것으로서, 각각이 듀플렉서/디플렉서를 구비하고 있다. 수신기(460)는 복조기(461)를 포함한다. 송신기(470)는 품질-지시 기초 신호 변경기(475)를 포함하며, 이것은 벡터 변조기(471) 및 전력 제어 로직(472)을 포함한다. 송신기(470)는 또한 무선 서브시스템(476 및 477)과 전력 증폭기(473 및 474)를 포함한다.
기지국 수신기(410) 측의 안테나(411)는 복조기(412)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 SNR 평가기(413)에 결합되어 있다. SNR 또는 RSSI 평가기(413)는 전력-제어 비트 생성기(414)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 멀티플렉서(422)에 결합되어 있다. 멀티플렉서(422)는 또한 변조기(421) 및 전력 증폭기(423)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 안테나(424)에 결합되어 있다.
가입자 통신 유닛(450)은 안테나(490 및 495)를 포함하며, 이들 안테나는 모두 수신 및 송신용으로 사용되며 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480)에 결합되어 있다. 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480)는 수신기(460) 및 송신기(470)에 결합되어 있다. 여기서 주목할 점은, 본 실시예에 있어서는 상기한 수신기가 2개의 안테나(490 및 495) 중의 어느 일방을 사용하거나 또는 이들을 결합하여 사용할 수도 있다는 것이다. 수신기(460)는 복조기(461)를 포함하며, 이것은 품질-지시 기초 신호 변경기(475)의 제어 로직(472)에 결합되어 있다. 제어 로직(472)은 품질-지시 기초 신호 변경기(475)의 벡터 변조기(471)에 결합되어 있다. 벡터 변조기(471)는 무선 서브시스템(476 및 477)에 결합되어 있으며, 이것은 각각 전력 증폭기(473 및 474)에 결합되어 있다. 전력 증폭기(473 및 474)는 또한 제어 로직(472)에 결합되어 있다. 또한, 전력 증폭기(473 및 474)는 각각 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480)를 통하여 안테나 소자(490 및 495)에 결합되어 있다.
복조기(461)는 상기한 듀얼 듀플렉서/디플렉서(480)를 통하여 안테나(490 및 495)로부터 신호를 수신하여 품질-지시 신호를 생성한다. 이 품질-지시 신호는, 예를 들어, 하나 또는 그 이상의 전력-제어 비트를 포함하는 전력-제어 신호일 수 있다. 이 품질-지시 신호는 제어 로직(472)에 제공된다. 여기서 주목할 점은, 상기한 복조기(461)는 설명의 편의상, 도 4에서는 도시하고 있지는 않지만, 그 밖의 기능 및 신호를 수행 또는 생성할 수도 있다는 것이다. 제어 로직(472)은 복소 가중치를 생성하여 이들 복소 가중치를 벡터 변조기(471) 및 전력 증폭기(473 및 474)에 전달한다. 전력 증폭기(473)는 안테나 소자(390)에 관련되며, 전력 증폭기(474)는 안테나 소자(495)에 관련되어 있다.
여기서 주목할 점은, 상기한 제어 로직(472)은 도 3에 도시된 공지의 가입자 통신 장치(350)의 전력 제어 로직(372)과는 상이하다는 것이다. 상기한 전력 제어 로직(372)은 전력 증폭기(373)에 단순히 전력 제어 정보를 제공하는 반면, 도 4에 도시된 제어 로직(472)은 상기한 벡터 변조기(471) 및 상기한 전력 증폭기(473 및 474)의 세트 양자에 대하여 복소 가중치를 제공한다. 그 결과, 송신된 신호의 총 전력이 수신된 전력-제어 비트에 기초하여 조절될 수 있을 뿐만 아니라, 각각의 안테나 소자(490 및 495)에 관련된 위상 회전 및/또는 전력비가 수신된 전력 제어 정보에 기초하여 조절될 수 있게 된다. 따라서, 송신된 신호가 기지국(400)에서 최적의 상태로 수신될 수 있게 된다. 상기한 최적의 신호가 기지국(400)에 수신되게 되면, 기지국(400)은 가입자 통신 장치(450)에 대하여 전력-제어 신호를 송신하여, 가입자 통신 장치(450)가 송신 신호의 총 전력을 조절해야 함을 나타낸다. 결국, 송신 신호를 최적화함으로써, 도 3에 나타낸 바와 같이, 단일의 안테나를 구비한 통신 장치의 경우와 비교하여, 전송된 신호의 총 전력을 절감시킬 수 있다. 이러 한 최적화의 장점으로 인해, 예를 들어, 가입자 통신 유닛(450)의 수명을 연장시킬 수 있으며, 통신 네트워크의 셀룰러 시스템 용량을 증대시킬 수 있으며, 또한 가입자 통신 유닛(450)의 사용자에 대한 방사성 장애(radiation hazard)를 감소시킬 수 있다.
제어 로직(472)에 의해 제공되는 복소 가중은 송신된 신호의 총 전력뿐만 아니라, 각각의 안테나 소자(490 및 495)에 관련된 위상 회전 및 전력비의 어느 일방 또는 양자에 기초하여 제공될 수 있다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신기 시스템의 일부를 나타낸 것이다. 품질-지시자 기초 신호 변경기(500)는 제어 로직(502), 아날로그-디지털(A/D) 변환기(504), 벡터 변조기(506) 및 디지털-아날로그(D/A) 변환기(508 내지 509)를 포함한다. D/A 변환기(508)는 무선 서브시스템(510)에 결합되어 있으며, D/A 변환기(509)는 무선 서브시스템(512)에 결합되어 있다.
여기서 주목할 점은, 상기한 D/A 변환기 및 무선 서브시스템은 안테나 소자의 수에 대응하는 수만큼 반복된다. 다시 말하면, 가입자 통신 장치가 N개의 안테나 소자를 구비한다면, 가입자 통신 장치는 N개의 D/A 변환기와 무선 서브시스템을 구비한다는 것이다. 따라서, 도 5에 도시된 바와 같이, D/A 변환기(508) 및 무선 서브시스템(510)은 한 세트의 안테나 소자(도 5에서는 도시를 생략함) 중의 하나의 안테나 소자에 관련되어 있다. D/A 변환기(509) 및 무선 서브시스템(512)은 상기한 한 세트의 안테나 소자 중의 다른 안테나 소자에 관련되어 있다. 상기한 한 세트의 안테나 소자 중의 나머지 임의의 안테나 소자는 각각 D/A 변환기 및 무선 서 브시스템과 고유하게 관련되어 있다.
상기한 품질-지시자 기초 신호 변경기(500)는 IF 전-송신 신호 및 전력-제어 신호를 수신한다. IF 전-송신 신호는 A/D 변환기(504)에 의해 수신되며, 이것은 아날로그 전-송신 신호를 디지털 형태로 변환한다. 상기한 A/D 변환기(504)는 디지털 전-송신 신호를 벡터 변조기(506)에 전달한다. 상기한 전력-제어 신호는 제어 로직(502)에 의해 수신되며, 제어 로직(502)은 복소 가중치를 결정한다.
상기한 복소 가중치는 동위상(in-phase) 신호 성분에 관련된 적절한 가중치와 각각의 안테나 소자에 관련된 직교위상(quadrature) 신호를 결정함으로써 계산된다. 예를 들어, 위상 회전을 조절하고 있는 경우에는, 동위상 신호 성분에 대한 가중치는, 직교위상 신호 성분에 대한 가중치와는 상이할 것이다. 전력비를 조절하고 있는 경우에는, 동위상 신호 성분에 대한 가중치와 직교위상 신호 성분에 대한 가중치는, 주어진 안테나 소자에 대해 동시에 병행하여 증가 또는 감소하게 된다. 마지막으로, 송신된 신호의 총 전력을 조절하고 있는 경우에는, 동위상 신호 성분에 대한 가중치와 직교위상 신호 성분에 대한 가중치는, 모든 안테나 소자에 대해 동시에 병행하여 증가 또는 감소하게 된다.
제어 로직(502)은 상기한 복조 가중치를 벡터 변조기(506)에 제공한다. 벡터 변조기(506)는 A/D 변환기(504)로부터 디지털 전-송신 신호를 수신하며, 제어 로직(502)으로부터 복소 가중치를 수신한다. 벡터 변조기(506)는 상기한 전-송신 신호를 안테나 소자의 수에 대응하여 다수의 전-송신 신호로 분리한다. 그런 다음, 벡터 변조기(506)는 상기한 여러 전-송신 신호에 대하여 복소 가중치를 부가하 여, 안테나 소자와 고유하게 대응하고 있는 각각의 전-송신 신호에 있어서, 상기한 복소 가중치에 기초하여 각각의 전-송신 신호가 변경되도록 한다. 그러면, 변경된 전-송신 신호는 D/A 변환기(508 내지 509)에 제공되어, 상기한 전-송신 신호가 디지털에서 아날로그 형태로 변환되게 된다. 그런 다음, 이들 전-송신 신호는 무선 서브시스템(510 내지 512)에 각각 제공되어, 거기서 IF 형태의 전-송신 신호가 RF 형태로 변환된다. 그런 다음, 이들 신호는 전력 증폭기 및 각각의 안테나 소자에 전달된다(도 5에서는 도시를 생략함).
도 6은 도 5에 도시된 벡터 변조기의 시스템 블록도를 나타낸 것이다. 벡터 변조기(506)는 필터(610), 동위상 신호 조절기(620 내지 630), 직교위상 신호 조절기(640 내지 650) 및 결합기(660 내지 670)를 포함한다.
동위상 신호 조절기(620), 직교위상 신호 조절기(640) 및 결합기(660)는 모두 상기한 안테나 소자의 세트(도 6에서는 도시를 생략함) 중의 안테나 소자에 고유하게 관련되어 있다. 상기한 세트의 부품은 상기한 벡터 변조기(506) 내에서 가입자 통신 장치의 나머지 안테나 소자의 수만큼 반복된다. 따라서, 도 6에 도시된 바와 같이, 동위상 신호 조절기(630), 직교위상 신호 조절기(650) 및 결합기(670)는 또한 가입자 통신 장치의 다른 안테나 소자에 대해 도시되고 있다.
필터(610)는 A/D 변환기(504)로부터 디지털 전-송신 신호를 수신한다. 필터(610)는 수신한 전-송신 신호를 동위상 및 직교위상 성분으로 분리한다. 상기한 전-송신 신호의 동위상 성분은 동위상 신호 조절기(620 내지 630)에 제공된다. 상기한 전-송신 신호의 직교위상 성분은 직교위상 신호 조절기(640 내지 650)에 제 공된다. 동위상 신호 조절기(620 내지 630) 및 직교위상 신호 조절기(640 내지 650)는 제어 로직(502)으로부터 복소 가중치를 수신한다. 동위상 신호 조절기(620 내지 630) 및 직교위상 신호 조절기(640 내지 650)는 상기한 전-송신 신호 성분에 대하여 복소 가중치를 부가하여 변경된 전-송신 신호를 생성한다. 동위상 신호 조절기(620 내지 630) 및 직교위상 신호 조절기(640 내지 650)는 각각 변경된 전-송신 신호를 결합기(660 및 670)에 제공한다. 그러면, 결합기(660 및 670)는 각각의 변경된 전-송신 신호를 가산하여, 이 가산된 신호를 각각 D/A 변환기(508 및 509)에 전달한다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신기의 일부를 나타낸 것이다. 도 7에 나타낸 송신기 부분은 품질-지시자 신호 변경기(700)에 아날로그 기저대역 신호(도 7에서는 "기저대역 I 채널 데이터 신호(In)" 및 "기저대역 Q 채널 데이터 신호(In)"으로 지칭됨)를 수신한다.
품질-지시자 기초 신호 변경기(700)는 A/D 변환기(710 및 715), 필터(720 및 725), 벡터 변조기(730), 제어 로직(740), 결합기(750 및 755) 및 D/A 변환기(760 및 765)를 포함한다. 품질-지시자 신호 변경기(700)의 D/A 변환기(760 및 765)는 각각 무선 서브시스템(770 및 780)에 결합되어 있다.
A/D 변환기(710)는 상기한 기저대역의 동위상 신호를 수신한다. A/D 변환기(715)는 기저대역의 직교위상 전-송신 신호를 수신한다. A/D 변환기(710 및 715)는 각각 필터(720 및 725)에 결합되어 있으며, 이것은 다시 벡터 변조기(730)에 결합되어 있다. 제어 로직(740)은 전력-제어 신호를 수신하여 변조기(730)에 복소 가중치를 전달한다. 벡터 변조기(730)는 결합기(750 내지 755)에 결합되어 있다.
결합기(750), D/A 변환기(760) 및 무선 서브시스템(770)은 가입자 통신 장치(도 7에서는 도시를 생략함)의 안테나 소자의 세트 중 주어진 안테나 소자에 고유하게 대응하고 있다. 상기한 세트의 부품은 또한 가입자 통신 장치의 안테나 소자의 수만큼 존재한다. 그 결과, 결합기(755), D/A 변환기(765) 및 무선 서브시스템(780)은 또한 상기한 세트의 안테나 소자 중의 상이한 안테나 소자에 대응하여 도시되고 있다. 상기한 안테나 소자의 수에 대응하여 임의의 수의 추가의 부품 세트가 존재할 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가입자 통신 장치의 송신기 부분을 나타낸 것이다. 보다 구체적으로는, 도 8은 기저대역의 디지털 신호를 수신하는 품질-지시자 신호를 나타내고 있다.
품질-지시자 기초 신호 변경기(800)는 벡터 변조기(810), 제어 로직(802), D/A 변환기(830, 835, 840, 845) 및 결합기(850 및 860)를 포함한다. 품질-지시자 기초 신호 변경기(800)의 결합기(850 및 860)는 각각 무선 서브시스템(870 및 880)에 결합되어 있다.
제어 로직(820)은 전력-제어 신호를 수신하여 복소 가중치를 생성하고, 이를 벡터 변조기(810)에 제공한다. 벡터 변조기(810)는 또한 디지털 기저대역의 동위상 및 직교위상의 전-송신 신호를 수신한다. 벡터 변조기(810)는 상기한 동위상 및 직교위상의 전-송신 신호 성분을 가입자 통신 장치의 안테나 소자의 수에 대응 하여 다수의 신호로 분리한다. 그런 다음, 상기한 가입자 통신 장치의 안테나 소자의 세트 중의 각각의 안테나에 관련된 동위상 및 직교위상의 전-송신 신호에 복소 가중치를 부가하여 변경된 전-송신 신호를 생성한다. 그러면, 이들 변경된 전-송신 신호는 D/A 변환기(830 내지 845)에 제공되고, 거기서 디지털 형태의 변경된 전-송신 신호에서 아날로그 형태로 변환된 다음, 이들 전-송신 신호는 각각 결합기(850 및 860)로 전달된다. 결합기(850)는 D/A 변환기(830 및 835)로부터 상기한 변경된 전-송신 신호의 동위상 및 직교위상 신호 성분을 각각 수신한다. 결합기(850)는 이들 2개의 신호를 가산하여, 그 가산된 신호를 무선 서브시스템(870)에 전달한다. 마찬가지로, 결합기(860)는 D/A 변환기(840 및 850)로부터 상기한 변경된 전-송신 신호의 동위상 및 직교위상 신호 성분을 수신하여 가산한다. 그런 다음, 결합기(860)는 이들 2개의 신호를 가산하여, 그 가산된 신호를 무선 서브시스템(880)에 전달한다.
도 9는 실시예에 따라서 각각의 안테나 소자에 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도를 나타낸 것이다. 도 9에서 설명의 편의상, 도 1, 도 5 및 도 6을 참조하여 기술하겠지만, 도 9에 기재하고 있는 방법은 임의의 가입자 통신 장치의 구성에 대해서도 적용될 수 있다. 또한, 품질-지시 신호는 가입자 통신 장치에 대하여 신호의 품질에 관한 정보를 제공하는 것이라면 임의의 종류의 신호라도 무방하지만, 설명의 편의상, 상기한 품질-지시 신호는 CDMA 프로토콜에 따른 전력-제어 신호인 것으로 간주한다.
단계 900에서, 전력-지시 신호가 기지국(110)으로부터 무선 접속(130)을 통 하여 가입자 통신 장치(120)에 송신된다. 단계 910에서, 전력-지시 신호는 기지국 서브시스템(121)으로부터 품질-지시자 기초 신호 변경기(122)(도 5에서는 품질-지시자 기초 신호 변경기(500)로 도시되고 있음)에 송신된다. CDMA 프로토콜에 따른 전력-제어 신호는 임의의 주기에 있어서 "업" 또는 "다운" 값의 2가지 값 중의 하나를 나타낸다. "업" 값은 가입자 통신 장치가 그 송신 신호의 총 전력을 증대시켜야 한다는 기지국에서 가입자 통신 장치로의 지시를 나타낸다. "다운" 값은 가입자 통신 장치가 그 송신 신호의 총 전력을 감소시켜야 한다는 기지국에서 가입자 통신 장치로의 지시를 나타낸다. 상기한 전력-제어 신호의 특정값을, 여기서는 업 또는 다운 중의 어느 하나의 값을 이진수 형태로 나타내는 전력-제어 비트를 포함하는 것으로 한다.
단계 920에서, 전력-제어 신호가 정상 상태에 도달할 때까지 처리를 대기한다. 전력-제어 신호는 여러가지 방법으로 정상 상태(steady state)에 도달할 수 있다. 예를 들어, 전력-제어 신호를 업-다운-업 또는 다운-업-다운하는 연속 시퀀스를 들 수 있다. 전력-제어 신호가 일단 정상 상태에 도달하게 되면, 처리는 단계 930으로 진행한다.
단계 930에서, 하나의 안테나 소자에 관련된 위상 회전이 조절된다. 도 5 및 도 6을 참조하면, 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중치를 계산하여 하나의 안테나 소자에 대한 위상 회전을 변경한다. 이 복소 가중치는 상기한 안테나 소자에 대한 신호 조절기(예컨대, 신호 조절기(620 및 640) 또는 신호 조절기(630 및 650))에 제공된다. 이들 신호 조절기는 상기한 복소 가중치를 수신하여 위상 회전 을 조절함으로써 상기한 안테나 소자로부터 송신된 신호 성분을 변경하고, 그 결과 송신 신호의 총 전력을 변경한다.
조건 단계 940에서, 제어 로직(502)은 후속하는 주기에 대한 전력-제어 신호가 다운 값으로 표현되는 감소를 나타내는지의 여부를 판정한다. 상기한 전력-제어 신호가 감소를 나타내는 경우, 상기한 하나의 안테나 소자에 대한 위상 회전의 조절은 기지국에 있어서 보다 최적의 송신 신호를 수신하게 되는 결과로 된다. 다시 말하면, 기지국에서 총 전력이 증대된 송신 신호를 수신하게 되므로, 기지국에서는 후속 전력-제어 신호에서의 다운(down) 지시를 송신하게 될 것이다. 가입자 통신 장치는 상기한 안테나 소자에 대한 위상 회전을 최적화하고, 이와 동시에 송신 신호의 총 전력을 줄이려는 시도를 계속할 수 있다. 상기한 가입자 통신 장치는 기지국과 최적의 방식으로 통신을 수행하고 있으므로, 송신 신호의 총 전력은 절감될 수 있다.
조건 단계 940에서, 전력-제어 신호가 송신된 신호의 총 전력에 대한 감소를 지시하지 않는 경우(예를 들어, 전력-제어 신호가 업(up) 값을 지시하는 경우)에는, 위상 회전 조절은 비효과적이었으며, 처리는 단계 950으로 진행한다. 단계 950에서, 제어 로직(502)은 반대 방향으로 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 변경시킨다. 그러고나서, 처리는 단계 920으로 진행하며, 단계 920 내지 940이 위상 회전에 대해 반대 방향에 기초하여 반복된다.
조건 단계 940에서, 전력-제어 신호가 송신된 신호의 총 전력에 대한 감소를 지시할 경우(예를 들어, 전력-제어 신호가 다운 값을 지시하는 경우)에는, 위상 회전 조절이 효과적이었으며, 처리는 단계 960으로 진행한다. 단계 960에서, 처리는 전력-제어 신호가 정상 상태에 도달할 때까지 억제된다. 단계 970에서, 제어 로직(502)은 동일 반향으로 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 변경시킨다. 그러고나서, 처리는 단계 920으로 진행하며, 단계 920 내지 940이 위상 회전에 대해 동일 방향에 기초하여 반복된다.
도 10은 다른 실시예에 따라서, 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도를 도시한다. 단계 1000에서, 처리는 전력-제어 신호가 정상 상태에 도달할 때까지 억제된다. 전력-제어 신호가 정상 상태에 도달하기만 하면, 처리는 단계 1010으로 진행한다. 단계 1010에서, 일 안테나 소자와 관련된 위상 회전은 제어 로직(502)에 의해 계산된 새로운 복소 가중치에 기초하여 조절된다.
조건 단계 1020에서, 제어 로직(502)은 후속 주기 동안 전력-제어 신호가 송신된 전력의 총 전력에 대한 감소를 지시하는지, 예를 들어 다운 값을 지시하였는지의 여부에 대해 판정한다. 전력-제어 신호가 감소를 나타내는 경우에는, 하나의 안테나 소자에 대한 위상 회전 조절로 인해 결과적으로 기지국이 보다 최적으로 송신된 신호를 수신하게 된다. 따라서, 위상 회전에 대한 선택 방향은 올바르며, 동일 방향에서의 위상 회전에 대한 추가 조절은 결과적으로 더 최적화된 송신된 신호를 초래할 수 있다.
단계 1020에서, 전력-제어 신호가 송신된 신호의 총 전력에 대한 감소를 지시하지 않는 경우(예를 들어, 전력-제어 신호가 업 값을 지시하는 경우)에는, 위상 회전 조절은 비효과적이었으며, 처리는 단계 1030으로 진행한다. 단계 1030에서, 제어 로직(502)은 반대 방향으로 그 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 변경시킨다. 그러고나서, 처리는 단계 1000으로 진행하며, 단계 1000 내지 1020이 위상 회전에 대해 반대 방향에 기초하여 반복된다.
단계 1040에서, 제어 로직(502)은 동일 방향으로 그 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 변경한다. 조건 단계 1050에서, 제어 로직(502)은 후속 주기 동안 전력-제어 신호가 감소를 지시하였다고, 즉 다운 값을 지시하였다고 판정한다. 전력-제어 신호가 감소를 지시할 경우에는, 위상 회전에 대한 조절은 효과적 이였으며, 다시 처리는 단계 1040으로 진행한다. 후속 주기 동안에 전력-제어 신호가 송신된 전력의 총 전력에 대한 증가를 지시한다고 제어 로직(502)이 판정할 때까지, 단계 1040 및 1050은 반복된다. 이 시점에서, 최적 위상 회전은 단계 1040 동안 위상 회전들의 평균을 구함으로써 획득될 수 있으며, 처리는 단계 1060으로 진행한다. 단계 1060에서, 안테나 소자에 대한 위상 회전은 이전의 최적 위상 회전 값으로 복귀한다. 그러고나서, 처리는 단계 1000으로 진행하고 다른 안테나 소자에 대해 처리가 반복된다. 이러한 방식으로, 처리가 각각의 안테나 소자에 대해 반복되어 복수 안테나 소자들에 대해 전체적인 최적화를 획득할 수 있다.
도 11은 다른 실시예에 따라서 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 11은 전력-제어 비트에 대해 가장 최근에 수신된 2개의 값이 바람직한 위상 회전을 결정하는데 사용되며, 그 결과로서 바람직한 복소 가중을 구하는 방법을 도시한다.
본 실시예에서, CDMA 프로토콜을 사용하는 가입자 통신 장치는 2개의 인접 전력 제어 그룹(PCG)의 신호를, 이 2개의 PCG와 관련된 전력이 동일 레벨 P인 방식으로 전송한다. 가입자 통신 장치는 임의의 다수 안테나 소자를 가질 수 있지만, 기재를 간략화하기 위하여, 본 실시예에서는 2 안테나 소자들을 갖는 것으로 상정한다. 제1 PCG에서 제1 안테나 소자와 관련된 제2 안테나 소자의 위상 회전은 파이(Phi)이다. 제2 PCG에서 제1 안테나 소자와 관련된 제2 안테나 소자의 위상 회전은 파이+델타 (Phi+Delta)이다.
제1 및 제2 PCG간에 도입된 위상 회전 오프셋("델타(Delta)"라 칭함)은 기지국에서 수신되는 신호 품질을 향상시킬 2개의 안테나간의 위상 회전 방향을 결정하는 메커니즘을 제공한다. 따라서, 복소 가중은 다음과 같이 계산될 수 있다: 가장 최근 주기(time period) 동안의 전력-제어 비트 값이 제2 최근 주기 동안의 전력-제어 비트 값에 대응하는 경우에, 송신된 신호의 총 전력이 2개의 안테나 소자들의 위상 회전을 유지하면서(즉, 파이를 유지하면서) 조절된다; 가장 최근 주기 동안의 전력-제어 비트 값이 제2 최근 주기 동안의 전력-제어 비트 값과 상이한 경우에, 두 소자들의 위상 회전(즉, 파이)은 송신된 신호의 총 전력을 유지하면서 조절된다. 이하에 본 실시예에 대하여 보다 충분히 기술한다.
단계 1100에서, 2개의 안테나 소자 중 하나와 관련된 위상 회전이 개시된다. 단계 1110에서, 위상 회전 오프셋(상술한 바와 같이 "델타"라 칭함)이 2개의 인접 PCG에 대하여 도입된다. 이 도입된 위상 회전 오프셋에 기초하여, 송신된 신호는 가입자 통신 장치로부터 기지국으로 전송된다. 그러고나서, 기지국은 이 수신되어진 송신된 신호에 기초하여 전력-제어 신호를 전송한다.
조건 단계 1120에서, 전력-제어 비트에 대한 가장 최근에 수신된 2개의 값이 동일한지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 즉, 전력-제어 비트는 각 주기에 대해 특정 값을 가질 수 있다. 예를 들면, CDMA 및 WCDMA 프로토콜에 대한 이 주기는 각각 1.25msec 및 666μsec이다. 단계 1120에서의 판정은 가장 최근 주기에서의 전력-제어 비트 값과 제2 가장 최근 주기에서의 전력-제어 비트 값을 비교한다. 이 2개의 전력-제어 비트 값이 대응하는 경우에, 처리는 단계 1130으로 진행한다. 이 2개의 전력-제어 비트 값이 상이한 경우에는, 처리가 단계 1140으로 진행한다.
단계 1130에서, 송신된 신호의 총 전력은 안테나 소자에 대한 위상 회전을 유지하면서 조절된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 송신된 신호의 총 전력을 조절하고 2개의 안테나 소자에 대한 위상 회전을 유지한다. 그러고나서, 처리가 단계 1110으로 진행하여 반복된다.
단계 1140에서, 2개의 안테나 소자에 대한 위상 회전은 송신된 신호의 총 전력을 유지하면서 조절된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 안테나의 위상 회전을 조절하고 송신된 신호의 최대 전력을 유지한다. 그러고나서, 처리는 단계 1110으로 진행하여 반복된다.
이러한 방식으로, 전력-제어 비트에 대해 가장 최근에 수신된 2개의 값은 바람직한 위상 회전을 결정하는데 사용되며, 그 결과로서 바람직한 복소 가중을 결정한다. 송신된 신호의 총 전력은 본 실시예에 따라서 조절되지만, 각 안테나 소자의 전력비는 조절되지 않는다. 도 12 및 도 13과 관련하여 아래에 기술하는 실시예들 은 복소 가중의 계산을 다루는 것이며, 그 결과 송신된 신호의 총 전력, 안테나 소자의 전력비 및 위상 회전이 조절된다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따라 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전 및 전력비를 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도를 도시한다. 본 실시예에서, 소자 임계값 검출은 안테나 소자에 대한 임의의 위상 회전 또는 전력비를 조절하기 전에 고려된다. 가입자 통신 장치가 임의의 다수 안테나 소자를 가질 수 있지만, 기재를 간략화하기 위하여 본 실시예에서는 2개의 안테나 소자를 갖는 것으로 다시 상정한다. 안테나 소자의 비를 확인함으로써, 기지국은 전력-제어 신호의 전력-제어 비트를 사용하는 피드백을 제공할 수 있다.
보다 상세히는, 임계값에 기초하여, 위상 회전은 실질적인 최적 위상 회전 값에 수렴하도록 조절될 수 있다. 실질적인 최적 위상 회전 값을 결정하면, 실질적인 최적 전력비 값이 수렴될 때까지 안테나 소자들의 전력비 값이 계산될 수 있다. 이 처리는 반복적이며, 위상 회전 또는 전력비 등과 같은 파라미터를 변경하기 위하여 임의의 시간에 중단될 수 있다.
단계 1200에서, 2개의 안테나 소자에 대한 전력비가 측정된다. 조건 단계 1210에서, 전력비가 소정 임계값 미만인지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 전력비가 소정 임계값 미만이 아닌 경우에, 처리는 단계 1240으로 진행한다. 전력비가 소정 임계값 미만인 경우에는, 처리가 단계 1220으로 진행하여 위상 회전을 튜닝한다.
단계 1220에서, 최대값을 찾기 위해 위상 회전이 변경된다. 조건 단계 1230 에서, 위상 회전을 확인하여 실질적인 최적값(substantially optimal value)인지에 대한 여부를 판정한다. 위상 회전이 실질적인 최적값이 아닌 경우에, 처리는 단계 1220으로 진행하고, 위상 회전의 실질적인 최적값을 찾는 처리가 계속된다. 위상 회전이 실질적인 최적값인 경우에, 처리는 단계 1240으로 진행한다.
단계 1240에서, 최대값을 찾기 위해 전력비가 변경된다. 단계 1250에서, 전력비를 검토하여 실질적인 최적값인지에 대한 여부를 판정한다. 전력비가 실질적인 최적값이 아닌 경우에, 처리는 단계 1240으로 진행하고, 전력비의 실질적인 최적값을 찾는 처리가 계속된다. 전력비가 실질적인 최적값인 경우에, 처리는 단계 1200으로 진행하고, 전체 처리가 반복된다.
요컨대, 복소 가중은 먼저 안테나 소자들과 관련된 위상 회전을 조절하고, 그러고나서 안테나 소자들과 관련된 전력비를 조절함으로써 계산될 수 있다. 이러한 방식으로, 위상 회전 및 전력비 양자 모두가 조절되어, 기지국에서 수신시에 가입자 통신 장치로부터 전송되어진 송신된 신호를 실질적으로 최적화할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따라, 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전 및 전력비를 조절함으로써 복소 가중을 계산하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 11과 유사하게, 도 13은 전력-제어 비트에 대해 가장 최근에 수신된 2개의 값이 바람직한 위상 회전을 결정하기 위해 사용되는 방법을 기술한다. 그러나, 도 13에서는, 2개의 안테나 소자와 관련된 전력비가 제2 안테나 소자와 관련된 위상 회전이 조절된 이후에 조절된다. 전력비를 조절하는 처리는 도 11을 참조하여 위상 회전을 조절하기 위해 상술된 것과 유사하다.
본 실시예에서, CDMA 프로토콜을 사용하는 가입자 통신 장치는 2개의 인접하는 전력 제어 그룹(PCG)의 신호를, 2개의 PCG 모두와 관련된 전력이 동일 레벨 P인 방식으로 전송한다. 가입자 통신 장치가 임의의 다수 안테나 소자를 가질 수 있지만, 기재를 간략화하기 위하여 본 실시예에서는 2개의 안테나 소자를 갖는 것으로 다시 상정한다.
제1 안테나 소자와 제2 안테나 소자간의 제1 PCG와 관련된 전력비는 람다(Lambda)이다. 제1 안테나 소자와 제2 안테나 소자간의 제2 PCG와 관련된 전력비는 람다+제타(Lambda+Zeta)이다. 제1 및 제2 PCG간에 도입되는 전력비 오프셋(즉, 제타)은 기지국에서 수신되는 신호 품질을 향상시킬 2개의 안테나 소자들간의 전력비를 변경하는 방향을 결정하는 메커니즘을 제공한다. 따라서, 복소 가중은 다음과 같이 계산될 수 있다: 가장 최근 수신 주기 동안의 전력-제어 비트 값이 제2 최근 수신 주기 동안의 전력-제어 비트 값에 대응하는 경우에, 송신된 신호의 총 전력은 2개의 안테나 소자들의 전력비를 유지하면서 조절된다; 가장 최근 수신 주기 동안의 전력-제어 비트 값이 제2 최근 수신 주기 동안의 전력-제어 비트 값과 상이한 경우에, 전력비 람다는 송신된 신호의 총 전력을 유지하면서 조절된다. 이하에 본 실시예에 대하여 보다 충분히 기술한다.
단계 1300에서, 2개의 안테나 소자 중 하나와 관련된 전력비 및 위상 회전이 개시된다. 단계 1310에서, 위상 회전 오프셋(상술한 바와 같이 "델타"라 칭함)이 2개의 인접 PCG에 대하여 도입된다. 이 도입된 위상 회전 오프셋에 기초하여, 송신된 신호는 가입자 통신 장치로부터 기지국으로 전송된다. 그러고나서, 기지국은 이 수신되어진 송신된 신호에 기초하여 전력-제어 신호를 전송한다.
조건 단계 1320에서, 전력-제어 비트에 대해 가장 최근에 수신된 2개의 값이 동일한지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 이 2개의 전력-제어 비트에 대한 값이 대응하는 경우에, 처리는 단계 1330으로 진행한다. 이 2개의 전력-제어 비트에 대한 값이 상이한 경우에는, 처리가 단계 1340으로 진행한다.
단계 1330에서, 송신된 신호의 총 전력은 안테나 소자에 대한 위상 회전을 유지하면서 조절된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 송신된 신호의 총 전력을 조절하고, 2개의 안테나 소자에 대한 위상 회전을 유지한다. 유의할 점은 이 단계 동안에 2개의 안테나 소자에 대한 전력비 또한 유지된다는 것이다. 그러고나서, 처리가 단계 1310으로 진행하여 반복된다.
단계 1340에서, 2개의 안테나 소자에 대한 위상 회전은 송신된 신호의 총 전력을 유지하면서 조절된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 안테나에 대한 위상 회전을 조절하고, 송신된 신호의 최대 전력을 유지한다. 유의할 점은 이 단계 동안에 2개의 안테나 소자에 대한 전력비 또한 유지된다는 것이다. 그러고나서, 처리는 조건 단계 1345로 진행한다.
조건 단계 1345에서, 단계 1340에 의해 생성되어진 조절된 위상 회전이 최적 상태인지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 위상 회전이 실질적인 최적 상태 보다 못할 경우에, 처리는 단계 1310으로 진행한다. 위상 회전이 실질적인 최적 상태일 경우에는, 처리가 단계 1350으로 진행한다.
단계 1350에서, 전력비 오프셋(상술한 바와 같이 "제타"라 칭함)은 2개의 인 접하는 PCG에 대해 도입된다. 조건 단계 1350에서, 전력-제어 비트에 대해 2개의 가장 최근 수신 값이 대응하는지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 전력-제어 비트에 대해 2개의 가장 최근 수신 값이 대응하는 경우에, 처리는 단계 1380으로 진행한다. 전력-제어 비트에 대해 2개의 가장 최근에 수신된 값이 상이한 경우에는, 처리가 단계 1370으로 진행한다.
단계 1370에서, 안테나 소자에 대한 전력비는 2개의 안테나 소자에 대한 위상 회전을 유지하고 송신된 신호의 총 전력을 유지하면서, 제어된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 안테나에 대한 전력비를 조절하고 송신된 신호의 총 전력을 유지한다. 그러고나서, 처리는 단계 1350으로 진행하고, 전력-제어 비트에 대해 가장 최근 수신 값들에 대한 2개의 값이 대응할 때까지 단계 1350 및 1360이 반복된다.
단계 1380에서, 송신된 신호의 전력은 안테나 소자의 전력비 및 위상 회전을 유지하면서 조절된다. 제어 로직(502)은 새로운 복소 가중을 적절하게 계산함으로써 송신된 신호의 총 전력을 조절하고 안테나 소자에 대한 전력비 및 위상 회전을 유지한다. 조건 단계 1390에서, 트랙을 놓쳤는지의 여부에 대한 판정이 행해진다. 트랙을 놓치지 않은 경우에는, 처리는 단계 1350으로 진행하고, 송신된 신호의 총 전력 및 안테나 소자와 관련된 전력비를 튜닝하는 처리가 단계 1350 내지 1390에서 반복된다.
조건 단계 1390으로 복귀하여, 트랙을 놓친 경우에는 처리는 단계 1310으로 진행하고 위상 회전을 최적화하고 나서 전력비를 최적화하는 처리가 단계 1310 내 지 1390에서 반복된다.
결론
앞에서 본 발명의 여러 실시예들이 기술되었지만, 이들은 제한적인 것이 아니라 단지 예시적으로 제안된 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 본 발명의 영역 및 범위는 상술한 실시예들에 의해 제한되어서는 안되며 첨부되는 특허청구범위와 그 균등물에 따라서만 규정되어야 한다.
실시예들에 대한 상술한 기재는 본 발명의 기술분야의 통상적인 기술을 지닌 자들이 본 발명을 제작하고 사용할 수 있도록 제공된다. 본 발명이 그 실시예를 참고하여 상세히 도시되고 기재되었지만, 본 발명의 기술분야의 통상적인 기술을 지닌 자들은 본 발명의 사상과 범위를 벗어나지 않는 형태 및 세부 사항에서의 다양한 변형들이 행해질 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 실시예들의 상술된 기재가 CDMA 프로토콜을 사용하는 통신 장치들에 관하여 언급되었을지라도, 다른 유형의 프로토콜들이 사용가능하다. 예를 들면, 상술한 것들과 유사한 통신 장치들은 시분할 다중 접속(TDMA) 또는 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 프로토콜과 함께 이용될 수 있다. TDMA 프로토콜 등은 예컨대 GSM(Global System for Mobile Communications) 프로토콜을 포함할 수 있다.
유의할 점은 통신 장치의 튜닝이 복소 가중의 사용을 통하여 기재되었지만, 기타 실시예들에서 다른 유형의 제어 신호들이 통신 장치를 튜닝할 수도 있다는 점이다. 즉, 제어 신호 등의 사용을 통한 통신 장치의 튜닝은 신호의 위상 및 크기를 변경하는 것에 대한 정보에 국한될 필요가 없다. 예를 들면, 제어 신호는 각각 의 안테나 소자와 관련된 신호의 타이밍, 크기, 위상, 및/또는 주파수를 변경하는 정보를 전달할 수 있다.

Claims (99)

  1. 복수의 안테나 소자(125)를 갖는 제1 통신 장치(120)가 제2 통신 장치(110)와 통신 링크(130)를 통해 통신하는 방법으로서,
    상기 제2 통신 장치(110)로부터 품질-지시 신호(141)를 수신하는 단계; 및
    상기 품질-지시 신호(141)에 기초하여 복소 가중(complex weighting)을 계산하는 단계;
    송신을 위한 데이터 신호(144)를 수신하는 단계;
    상기 데이터 신호(144)로부터 복수의 안테나 소자(125)를 위한 전-송신 신호(pre-transmission signal; 145)를 발생시키는 단계;
    상기 복소 가중에 기초하여 상기 전-송신 신호(145)를 변경하여 복수의 변경된 전-송신 신호(146)를 생성하는 단계 - 상기 복수의 변경된 전-송신 신호(146) 중의 각각의 변경된 전-송신 신호는 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나와 고유하게 관련됨 - ; 및
    상기 복수의 안테나 소자(125)로부터 각각의 상기 변경된 전-송신 신호(146)를 송신하여 유효 결합된 송신신호를 생성하는 단계
    를 포함하고,
    상기 복소 가중은 상기 송신 신호의 총 전력을 최적화하기 위하여 계산되고, 상기 복소 가중은 상기 복수의 안테나 소자 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 각각의 변경된 전-송신 신호(146)를 위해 전력비 및 위상 회전 중 적어도 하나를 조절하는 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 송신 신호의 총 전력은, 상기 복수의 안테나 소자의 위상 회전을 조절함으로써 상기 제1 통신 장치(120)와 상기 제2 통신 장치(110) 사이의 채널과 관련된 페이딩(fading)에 대하여 최적화되는 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 통신 링크(130)는 CDMA(Code Division Multiple Access)-IS-95 A/B, CDMA 2000 1X/RTT, CDMA 2000 3X, CDMA EV-DO, WCDMA, 3G UMTS(Universal Moble Telecommunications System) 및 4G UMTS의 그룹 중 적어도 하나의 CDMA 프로토콜에 따라 구성되는 통신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 품질-지시 신호(141)는 CDMA 프로토콜에 따른 전력-제어 비트이고, 상기 전력-제어 비트는 복수의 주기(time period) 중의 각각의 주기에 대해 1 또는 0의 값을 가지고, 상기 전력-제어 비트는 상기 제2 통신 장치(110)에 의해 생성되고 상기 제2 통신 장치(110)에 대한 사전결정된 임계 요건이 만족될 수 있도록 상기 제1 통신 장치(120)에서의 상기 송신 신호의 전력에 조절을 지시하는 통신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복소 가중은 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전과 관련되는 통신 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 실질적으로 병행하여 최적화하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대하여 수행되고,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 유지하면서 제1 시간에서 정상 상태(steady state)가 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하여 각각의 안테나 소자에 대한 최적 위상 회전을 생성하는 단계; 및
    각각의 안테나 소자에 대한 상기 최적 위상 회전을 유지하면서 제2 정상 상태가 상기 제1 시간에 이은 제2 시간에서 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 소자(125)는 제1 안테나 소자(490) 및 제2 안테나 소자(495)만을 포함하는 통신 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 송신 신호는 제1 인접 PCG(adjacent power control group) 및 제2 PCG - 상기 제1 PCG와 관련된 전력 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력이 실질적으로 동일한 레벨 P이며, 상기 제1 PCG는 하나의 값을 갖는 그 자체의 위상 회전과 관련되고, 제2 PCG는 상기 제1 PCG의 값에 오프셋을 더한 값을 갖는 그 자체의 위상 회전과 관련됨 - 를 포함하며,
    상기 복소 가중의 계산 단계는,
    가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값에 대응하는 경우에, 상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계; 및
    상기 가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값과 다른 경우에, 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 품질-지시 신호(141)에서 정상 상태를 검출하는 단계;
    상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전의 제1 방향 - 상기 제1 방향은 상기 제2 통신 장치(110)에서의 수신 신호 품질을 향상시키도록 선택됨 - 을 선택하는 단계; 및
    경계가 검출될 때까지 상기 제1 방향으로 상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  11. 제8항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    제1 시간에 상기 품질-지시 신호(141)에서 정상 상태를 검출하는 단계;
    상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전의 제1 방향 - 상기 제1 방향은 상기 제2 통신 장치(110)에의 수신 신호 품질을 향상시키도록 선택됨 - 을 선택하는 단계; 및
    상기 제1 시간에 이은 제2 시간에 상기 품질-지시 신호(141)에서 정상 상태가 검출될 때까지 상기 제1 방향으로 상기 제2 안테나 소자(495)와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 복소 가중은 상기 송신 신호의 총 전력, 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전, 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비와 관련되는 통신 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 실질적으로 병행하여 최적화하는 단계; 및
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 유지하면서 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 실질적으로 병행하여 최적화하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  14. 제12항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비 및 위상 회전을 유지하면서 상기 품질-지시 신호(141)에서 정상 상태가 검출될 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 복수의 안테나 소자 중의 각각의 안테나 소자(125)와 관련된 전력비 및 위상을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 송신 신호와 관련된 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 유지하면서 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 조절하는 단계; 및
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비 및 위상 회전을 유지하면서 상기 송신 전력의 총 전력을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  15. 제12항에 있어서, 상기 복수의 안테나 소자(125)는 제1 안테나 소자(490) 및 제2 안테나 소자(495)인 통신 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 송신 신호는 제1 PCG 및 제2 PCG - 상기 제1 PCG와 관련된 전력 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력이 실질적으로 동일한 레벨 P이며, 상기 제1 PCG는 하나의 값을 갖는 그 자체의 위상 회전 및 하나의 값을 갖는 그 자체의 전력비와 관련되고, 상기 제2 PCG는 상기 제1 PCG의 값에 위상 오프셋을 더한 값을 갖는 그 자체의 위상 회전 및 상기 제1 PCG의 값에 전력비 오프셋을 더한 값을 갖는 그 자체의 전력비와 관련됨 - 를 포함하며,
    상기 복소 가중의 계산 단계는,
    가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값에 대응하는 경우에, 상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값과 다른 경우에, 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값에 대응하는 경우에, 상기 제1 PCG와 관련된 전력비 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 가장 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서의 상기 전력-제어 비트의 값과 다른 경우에, 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 제1 PCG와 관련된 전력비 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력비를 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  17. 제15항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 제1 및 제2 안테나 소자(490, 495)와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 제1 및 제2 안테나 소자(490, 495)와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 위상 회전을 조절한 후에, 상기 송신 신호와 관련된 총 전력과 상기 제1 및 제2 안테나 소자(490, 495)와 관련된 위상 회전을 유지하면서 상기 제1 및 제2 안테나 소자(490, 495)와 관련된 전력비를 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 유지하고 상기 제1 PCG와 관련된 전력비 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  19. 제3항에 있어서,
    상기 품질-지시 신호(141)는 상기 CDMA 프로토콜에 따른 제1 프레임 품질 지시자(quality indicator)를 포함하는 통신 방법.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 가입자 통신 장치이고, 상기 제2 통신 장치(110)는 기지국인 통신 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 기지국이고, 상기 제2 통신 장치(110)는 가입자 통신 장치인 통신 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 통신 링크(130)는 적어도 하나의 TDMA(Time Division Multiple Access) 프로토콜에 따라 구성되는 통신 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 복소 가중은 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전과 관련되지만, 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비와는 관련되지 않는 통신 방법.
  24. 제22항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 실질적으로 병행하여 최적화하는 통신 방법.
  25. 제22항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대하여 수행되며,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 유지하면서 제1 시간에서 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하여 각각의 안테나 소자에 대한 최적 위상 회전을 생성하는 단계; 및
    각각의 안테나 소자에 대한 상기 최적 위상 회전을 유지하면서 상기 제1 시간에 이은 제2 시간에서 제2 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  26. 제1항에 있어서,
    상기 통신 링크(130)는 적어도 하나의 FDMA(Frequency Division Multiple Access) 프로토콜에 따라 구성되는 통신 방법.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 복소 가중은 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전과 관련되지만, 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비와는 관련되지 않는 통신 방법.
  28. 제26항에 있어서, 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력 및 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 실질적으로 병행하여 최적화하는 통신 방법.
  29. 제26항에 있어서,
    상기 복소 가중의 계산 단계는 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대하여 수행되며,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 유지하면서 정상 상태가 제1 시간에서 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하여 각각의 안테나 소자에 대한 최적 위상 회전을 생성하는 단계; 및
    각각의 안테나 소자에 대한 상기 최적 위상 회전을 유지하면서 상기 제1 시간에 이은 제2 시간에서 제2 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  30. 제1항에 있어서, 상기 전-송신 신호를 변경하는 단계는,
    각 안테나 소자(125)를 위한 상기 전-송신 신호(146)를 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분으로 분리하는 단계;
    상기 품질-지시 신호에 기초하여 상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분의 그룹 중 적어도 하나의 성분과 관련된 적어도 하나의 특성 - 상기 적어도 하나의 특성은 전력비 및 위상 회전의 그룹에 포함됨 - 을 조절하는 단계; 및
    상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분을 결합하여 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 하나의 안테나 소자와 고유하게 관련된 송신 신호 성분을 생성하는 단계를 포함하며, 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대한 상기 송신 신호 성분은 상기 전-송신 신호의 저상관 버전(low-correlation version)인 통신 방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 품질-지시 신호(141)는 CDMA 전력-제어 신호이고, 상기 전력-제어 신호는 각각의 주기 동안의 증가 지시, 감소 지시 또는 정상 상태 지시를 구비하며,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나에 대한 위상 회전의 조절 단계는,
    전력-제어 신호가 제1 주기에 이은 제2 주기 동안 증가 지시를 나타낼 때까지 상기 제1 신호 성분과 관련된 위상 회전을 변경하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대한 전력비의 조절 단계는,
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대해, 상기 복수의 안테나 소자 중의 나머지 안테나 소자가 불활성(disabled)일 때 그 안테나 소자와 관련된 송신 신호 성분과 관련된 전력비를 측정하는 단계;
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 나머지 안테나 소자에 대한 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비를 기록하는 단계; 및
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자에 대한 상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분의 그룹 중 적어도 하나의 성분과 관련된 전력비를, 각각의 안테나 소자와 관련된 전력비가 실질적으로 유지되도록 조절하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  33. 제32항에 있어서, 상기 전력비 조절 단계는 상기 위상 조절 단계에 이어서 수행되는 통신 방법.
  34. 제1항에 있어서,
    상기 품질-지시 신호(141)는 CDMA 프로토콜에 따른 전력-제어 비트를 구비하고, 상기 전력-제어 비트는 복수의 주기 중의 각각의 주기에 대해 하나의 값을 갖고, 상기 전력-제어 비트는 상기 제2 통신 장치(110)에 의해 생성되고 상기 제2 통신 장치(110)에 대한 사전결정된 임계 요건이 만족될 수 있도록 상기 제1 통신 장치(120)에서의 송신 신호의 전력에 조절을 지시함 - ;
    상기 송신 신호는 제1 PCG 및 제2 PCG를 구비하고, 상기 제1 PCG는 하나의 값을 갖는 그 자체의 위상 회전 및 하나의 값을 갖는 그 자체의 전력비와 관련되고, 상기 제2 PCG는 상기 제1 PCG에 위상 오프셋을 더한 값을 갖는 그 자체의 위상 회전 및 상기 제1 PCG에 전력비 오프셋을 더한 값을 갖는 그 자체의 전력비와 관련됨 - 를 포함하고,
    상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 수신된 전력 제어-비트에 기초하여 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계;
    가장 최근 주기에서 상기 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서의 전력-제어 비트의 값과 다른 경우에, 상기 제1 PCG와 관련된 위상 회전 및 상기 제2 PCG와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 가장 최근 주기에서의 전력-제어 비트의 값이 상기 제2 최근 주기에서 전력-제어 비트의 값과 다른 경우에, 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 제1 PCG와 관련된 전력비 및 상기 제2 PCG와 관련된 전력비를 조절하는 단계;
    를 구비하는 통신 방법.
  35. 제1항에 있어서,
    복수의 안테나 소자(125)를 포함하는 하나 이상의 제2 통신 장치(110)로부터 복수의 품질-지시 신호(141)를 수신하는 단계;
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따라서 복소 가중을 계산하는 단계;
    각각의 전-송신 신호(146)를 변경하는 단계는, 상기 복소 가중에 따라서 적어도 하나의 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)를 변조하는 단계 - 상기 서브 세트의 전-송신 신호(146)는 복수의 변조 특징(feature) 중 적어도 하나의 변조 특징을 조절함으로써 변조됨 - 를 구비하고,
    상기 복소 가중은 상기 결합된 송신 신호의 최적화와 관련됨 -
    를 포함하는 통신 방법.
  36. 제35항에 있어서, 상기 결합된 송신 신호의 최적화는 상기 결합된 송신 신호의 총 전력을 최소화하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  37. 제35항에 있어서, 상기 결합된 송신 신호의 최적화는 상기 제1 통신 장치(120)와 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110) 사이의 인터페이스를 관리하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  38. 제35항에 있어서, 상기 복수의 변조 특징은 상기 송신 신호의 총 전력, 안테나 소자와 관련된 위상 회전, 안테나 소자와 관련된 전력비, 안테나 소자와 관련된 진폭, 안테나 소자와 관련된 시간 지연, 및 안테나 소자와 관련된 주파수 시프트를 포함하는 통신 방법.
  39. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는 적어도 하나의 서브 세트의 상기 복수의 변조 특징을 조절하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  40. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 실질적으로 최적화하는 단계; 및
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  41. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 최소화하는 단계; 및
    상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  42. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하는 단계; 및
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  43. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 조절하는 단계; 및
    상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  44. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하는 단계; 및
    상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  45. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 제1 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하는 단계;
    상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절하는 단계; 및
    상기 제2 변조 특징을 유지하면서 제2 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 제1 변조 특징을 조절하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  46. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)의 제1 정상 상태를 검출하는 단계;
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하는 단계;
    상기 안테나 소자와 관련된 위상 회전의 제1 방향을 선택하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호의 제2 정상 상태가 검출될 때까지 상기 제1 방향으로 상기 위상 회전을 조절하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  47. 제35항에 있어서,
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 조절하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  48. 제35항에 있어서,
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 하나 이상의 변조 특징은 제1 세트의 변조 특징 및 제2 세트의 변조 특징을 포함하고;
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에, 상기 제2 세트를 유지하면서 상기 제1 세트를 조절하는 단계; 및
    상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 제1 세트를 유지하면서 상기 제2 세트를 조절하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  49. 제35항에 있어서,
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따른 상기 복소 가중의 계산 단계는,
    제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에, 상기 복수의 전력 제어 그룹의 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하는 단계; 및
    상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 송신 신호의 상기 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 조절하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  50. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 CDMA 프로토콜에 따라 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신 가능한 통신 방법.
  51. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 TDMA 프로토콜에 따라 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신 가능한 통신 방법.
  52. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 FDMA 프로토콜에 따라 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신 가능한 통신 방법.
  53. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 가입자 통신 장치를 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 기지국을 포함하는 통신 방법.
  54. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 기지국을 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 가입자 통신 장치를 포함하는 통신 방법.
  55. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 기지국을 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 기지국을 포함하는 통신 방법.
  56. 제35항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 가입자 통신 장치를 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 가입자 통신 장치를 포함하는 통신 방법.
  57. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)는 전력-제어 비트를 포함하고, 상기 전력-제어 비트는 상기 제1 통신 장치(120)와 관련된 상기 송신 신호의 전력에 요청된 조절을 지시하는 통신 방법.
  58. 제35항에 있어서, 상기 복수의 품질-지시 신호(141)는 프레임 품질 지시자를 포함하는 통신 방법.
  59. 제35항에 있어서, 상기 복소 가중에 따른 적어도 상기 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)의 변조 단계는,
    전-송신 신호를 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분으로 분리하는 단계;
    상기 복소 가중에 따라서 상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분을 조절하는 단계; 및
    상기 제1 신호 성분과 상기 제2 신호 성분을 결합하는 단계
    를 더 포함하는 통신 방법.
  60. 제35항에 있어서,
    제1 통신 장치(120)에서 하나 이상의 제2 통신 장치(110)로부터 하나 이상의 품질-지시 신호(141)를 수신하는 단계 - 상기 제1 통신 장치(120)는 송신 신호를 송신하는 복수의 안테나 소자(125)를 포함하고, 상기 복수의 안테나 소자(125)는 상기 송신 신호의 총 전력, 안테나 소자와 관련된 위상 회전, 안테나 소자와 관련된 전력비, 안테나 소자와 관련된 진폭, 안테나 소자와 관련된 시간 지연, 및 안테나 소자와 관련된 주파수 시프트를 포함하는 복수의 변조 특징과 관련되고, 상기 변조 특징은 제1 세트의 변조 특징 및 제2 세트의 변조 특징을 포함하고, 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 적어도 하나의 프레임 품질 지시자 및 전력-제어 비트를 포함하고, 상기 전력-제어 비트는 상기 제1 통신 장치(120)와 관련된 상기 송신 신호의 전력에 요청된 조절을 지시하고, 상기 제1 통신 장치(120)는 CDMA 프로토콜, TDMA 프로토콜, FDMA 프로토콜 중 적어도 하나에 따라서 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신하며, 상기 제1 통신 장치(120) 및 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는,
    상기 제1 통신 장치(120)는 가입자 통신 장치를 포함하고, 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 기지국을 포함하며;
    상기 제1 통신 장치(120)는 기지국을 포함하고, 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 가입자 통신 장치를 포함하며;
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 기지국을 포함하고, 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 기지국을 포함하며,
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 가입자 통신 장치를 포함하고, 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 가입자 통신 장치를 포함함 중 적어도 하나이며,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 복소 가중을 계산하는 단계 - 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고, 상기 복소 가중은,
    적어도 하나의 서브 세트의 상기 복수의 변조 특징을 조절하고;
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 실질적으로 최적화하고, 상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하며;
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 최소화하고, 상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지하며;
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하고, 상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하며;
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 조절하고, 상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지하며;
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하고, 상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절하며;
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 제1 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하고, 상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절하고, 상기 제2 변조 특징을 유지하면서 제2 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 제1 변조 특징을 조절하며;
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)의 제1 정상 상태를 검출하고, 상기 복수의 안테나 소자(125) 중 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하고, 상기 안테나 소자와 관련된 위상 회전의 제1 방향을 선택하고, 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)의 제2 정상 상태가 검출될 때까지 상기 제1 방향으로 상기 위상 회전을 조절하며;
    제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에 상기 제2 세트를 유지하면서 상기 제1 세트를 조절하고, 상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 제1 세트를 유지하면서 상기 제2 세트를 조절하며;
    상기 제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 상기 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에 상기 복수의 전력 제어 그룹의 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하고, 상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 조절함
    중 적어도 하나를 수행함으로써 계산됨 - ;
    상기 복소 가중에 따라서 적어도 하나의 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)를 변조하는 단계 - 상기 복수의 전-송신 신호(146) 중 하나의 전-송신 신호는 상기 복수의 안테나 소자(125) 중 하나의 안테나 소자와 관련되고, 상기 서브 세트의 전-송신 신호(146)는 상기 복수의 변조 특징 중 적어도 하나의 변조 특징을 조절함으로써 변조되고, 적어도 하나의 상기 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)는,
    전-송신 신호(145)를 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분으로 분리하고;
    상기 복소 가중에 따라서 상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분을 조절하고;
    상기 제1 신호 성분과 상기 제2 신호 성분을 결합함으로써,
    상기 복소 가중에 따라서 변조됨 - ; 및
    상기 복수의 안테나 소자(125)로부터 상기 복수의 변경된 전-송신 신호(146)를 전달하여 상기 결합된 송신 신호를 생성하는 단계
    를 포함하며,
    상기 복소 가중은 상기 결합된 송신 신호의 최적화와 관련되고, 상기 결합된 송신 신호의 최적화는 상기 결합된 송신 신호의 총 전력을 최소화하고, 상기 제1 통신 장치(120)와 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110) 사이의 인터페이스를 관리함 중 적어도 하나를 더 포함하는 통신 방법.
  61. 복수의 안테나 소자(125)를 구비하는 제1 통신 장치(120)로서,
    제2 통신 장치(110)로부터의 품질-지시 신호(141)를 수신하고 복수의 복소 가중을 생성하는 제어 로직 성분(502); 및
    상기 제어 로직 성분(502)에 연결된 복수의 회로(506)를 포함하고,
    상기 복수의 회로(506) 중의 각각의 회로는, 복수의 안테나 소자(125) 중의 하나와 고유하게 관련되고, 상기 복수의 복소 가중에 기초하여 변경된 전-송신 신호(146)를 생성하며,
    상기 복수의 복소 가중은 송신된 신호의 총 전력을 최적화하기 위해 계산되고, 상기 복수의 복소 가중은 상기 복수의 안테나 소자(125) 중의 각각의 안테나 소자와 관련된 각각의 변경된 전-송신 신호(146)의 전력비 및 위상 회전 중 적어도 하나를 조절하는 제1 통신 장치(120).
  62. 제61항에 있어서,
    상기 복수의 회로(506) 중의 각각의 회로는,
    전-송신 신호를 수신하고 제1 전-송신 신호 성분 및 제2 전-송신 신호 성분을 생성하도록 구성된 필터(601);
    상기 필터(601)에 연결된 제1 신호 조절기(620) - 상기 제1 신호 조절기(620)는, 상기 제1 전-송신 신호 성분 및 상기 복수의 복소 가중 중의 하나의 복소 가중 신호를 수신하고, 상기 제1 신호 조절기(620)에 대한 상기 복소 가중에 기초하여 변경된 전-송신 신호(146)를 송신하도록 구성됨 - 및
    상기 필터(601)에 연결된 제2 신호 조절기(640) - 상기 제2 신호 조절기(640)는, 상기 제2 전-송신 신호 성분 및 상기 복수의 복소 가중중의 하나의 복소 가중 신호를 수신하고, 상기 제2 신호 조절기(640)에 대한 상기 복소 가중에 기초하여 변경된 전-송신 신호(146)를 송신하도록 구성됨 - 를 포함하는 제1 통신 장치(120).
  63. 제62항에 있어서,
    상기 제1 신호 조절기(620)는 상기 제1 신호 조절기(620)에 의해 수신된 상기 복소 가중에 기초하여 상기 제1 전-송신 신호 성분과 관련된 적어도 하나의 특성 - 상기 적어도 하나의 특성은 전력 및 위상 회전의 그룹에 포함됨 - 을 변경하도록 구성되고,
    상기 제2 신호 조절기(640)는 상기 제2 신호 조절기(640)에 의해 수신된 상기 복소 가중에 기초하여 상기 제2 전-송신 신호 성분과 관련된 적어도 하나의 특성 - 상기 적어도 하나의 특성은 전력 및 위상 회전의 그룹에 포함됨 - 을 변경하도록 구성되는 제1 통신 장치(120).
  64. 제63항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 소자(125)는 각각의 상기 변경된 전-송신 신호(146)를 전달하여 송신 신호를 생성하도록 구성되며, 상기 송신 신호는 상기 제2 통신 장치(110)에 의해 수신될 때 최적화된 전력을 갖도록 구성되는 제1 통신 장치(120).
  65. 제61항에 있어서,
    상기 송신 신호의 총 전력은 상기 제1 통신 장치(120)와 제2 통신 장치(110) 사이의 채널과 관련된 페이딩에 대하여 실질적으로 최적화되는 제1 통신 장치(120).
  66. 제61항에 있어서,
    상기 송신 신호는 적어도 하나의 CDMA 프로토콜에 기초하여 상기 제1 통신 장치(120)에 의해 전달되는 제1 통신 장치(120).
  67. 제64항에 있어서,
    상기 복수의 회로(506) 중의 각각의 회로는,
    상기 필터(601)에 연결된 아날로그-디지털 변환기(710); 및
    상기 제1 신호 조절기(620) 및 상기 제2 신호 조절기(640)에 연결된 디지털-아날로그 변환기(830, 835)를 더 포함하고,
    상기 필터(601)에 의해 생성된 상기 제1 신호 성분은 동위상(in-phase) 전-송신 신호이고,
    상기 필터(601)에 의해 생성된 상기 제2 신호 성분은 직교 위상(quadrature) 전-송신 신호인 제1 통신 장치(120).
  68. 제64항에 있어서,
    상기 송신 신호는 적어도 하나의 TDMA 프로토콜에 기초하여 상기 제1 통신 장치(120)에 의해 전달되는 제1 통신 장치(120).
  69. 제64항에 있어서,
    상기 송신 신호는 적어도 하나의 FDMA 프로토콜에 기초하여 상기 제1 통신 장치(120)에 의해 전달되는 제1 통신 장치(120).
  70. 제61항에 있어서,
    각각의 회로는 송신된 데이터 신호(144)와 관련된 전-송신 신호(145)를 수신하고,
    각각의 변경된 전-송신 신호(146)는 상기 전-송신 신호(145)의 저상관 버전(low correlation version)인 제1 통신 장치(120).
  71. 제70항에 있어서,
    각각의 회로는 벡터 변조기(506)를 구비하고, 상기 벡터 변조기(506)는 필터(601), 제1 신호 조절기(620) 및 제2 신호 조절기(640)를 구비하고, 상기 필터(601)는 상기 전-송신 신호(145)를 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분으로 분리하도록 구성되고, 상기 제1 신호 조절기(620)는 상기 품질-지시 신호(141)와 관련된 복소 가중에 기초하여 상기 제1 신호 성분을 조절하도록 구성되고, 상기 제2 신호 조절기(640)는 상기 품질-지시 신호(141)와 관련된 복소 가중에 기초하여 상기 제2 신호 성분을 조절하도록 구성되는 제1 통신 장치(120).
  72. 제70항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 소자(125)는 각각의 변경된 전-송신 신호(146)를 전달하여 송신 신호를 생성하도록 구성되고, 상기 송신 신호는 상기 제2 통신 장치(110)에 의해 수신될 때 최적화된 전력을 갖도록 구성되는 제1 통신 장치(120).
  73. 제70항에 있어서,
    상기 송신 신호의 전력은 상기 제1 통신 장치(120)와 상기 제2 통신 장치(110) 사이의 채널과 관련된 페이딩에 대하여 최적화되는 제1 통신 장치(120).
  74. 제70항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    하나 이상의 제2 통신 장치(110)로부터 복수의 품질-지시 신호(141)를 수신하고;
    상기 복수의 품질-지시 신호(141)에 따라서 복소 가중을 계산하고;
    각각의 회로는 상기 복소 가중에 따라서 적어도 하나의 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)를 변조하고, 상기 서브 세트의 전-송신 신호(146)는 복수의 변조 특징 중 적어도 하나의 변조 특징을 조절함으로써 변조되고,
    상기 복소 가중은 상기 결합된 송신 신호의 최적화와 관련되는
    제1 통신 장치(120).
  75. 제74항에 있어서, 상기 결합된 송신 신호의 최적화는 상기 제1 통신 장치(120)와 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110) 사이의 인터페이스를 관리하는 단계를 더 포함하는 제1 통신 장치(120).
  76. 제74항에 있어서, 상기 복수의 변조 특징은 상기 송신 신호의 총 전력, 안테나 소자와 관련된 위상 회전, 안테나 소자와 관련된 전력비, 안테나 소자와 관련된 진폭, 안테나 소자와 관련된 시간 지연, 및 안테나 소자와 관련된 주파수 시프트를 포함하는 제1 통신 장치(120).
  77. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은 적어도 하나의 서브 세트의 상기 복수의 변조 특징을 조절함으로써 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  78. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 실질적으로 최적화하고;
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  79. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 최소화하고;
    상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  80. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하고;
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  81. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 송신 신호의 총 전력을 실질적으로 조절하고;
    상기 복수의 변조 특징 중 하나의 변조 특징을 유지함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  82. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 상기 제1 변조 특징을 조절하고;
    상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  83. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 복수의 변조 특징 중 제2 변조 특징을 유지하면서 제1 정상 상태가 얻어질 때까지 상기 복수의 변조 특징 중 제1 변조 특징을 조절하고;
    상기 제1 변조 특징을 유지하면서 상기 제2 변조 특징을 조절하고;
    상기 제2 변조 특징을 유지하면서 제2 정상 상태가 얻어질 때까지 제1 변조 특징을 조절함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  84. 제74항에 있어서, 상기 제어 로직(502)은,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)의 제1 정상 상태를 검출하고;
    상기 복수의 안테나 소자(125) 중 하나의 안테나 소자와 관련된 위상 회전을 조절하고;
    상기 안테나 소자와 관련된 위상 회전의 제1 방향을 선택하고;
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)의 제2 정상 상태가 검출될 때까지 상기 제1 방향으로 상기 위상 회전을 조절함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  85. 제74항에 있어서,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 제어 로직(502)은 상기 복수의 변조 특징 중 상기 하나 이상의 변조 특징을 조절함으로써 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  86. 제74항에 있어서,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 하나 이상의 변조 특징은 제1 세트의 변조 특징 및 제2 세트의 변조 특징을 포함하고;
    상기 제어 로직은,
    제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에 상기 제2 세트를 유지하면서 상기 제1 세트를 조절하고;
    상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 제1 세트를 유지하면서 상기 제2 세트를 조절함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  87. 제74항에 있어서,
    상기 하나 이상의 폼질-지시 신호(141)는 복수의 전력 제어 그룹을 포함하고;
    상기 제어 로직(502)은,
    제1 주기에서의 전력-제어 비트의 제1 비트 값이 제2 주기에서의 전력-제어 비트의 제2 비트 값에 대응하는 경우에 상기 복수의 전력 제어 그룹의 상기 복수의 변조 특징 중 하나 이상의 변조 특징을 유지하면서 상기 송신 신호의 총 전력을 조절하고;
    상기 제1 비트 값이 상기 제2 비트 값과 다른 경우에 상기 송신 신호의 총 전력을 유지하면서 상기 복수의 변조 특징 중 하나 이상의 변조 특징을 조절함으로써,
    상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)에 따라서 상기 복소 가중을 계산하는 제1 통신 장치(120).
  88. 제74항에 있어서, CDMA 프로토콜에 따라서 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신하는 제1 통신 장치(120).
  89. 제74항에 있어서, TDMA 프로토콜에 따라서 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신하는 제1 통신 장치(120).
  90. 제74항에 있어서, FDMA 프로토콜에 따라서 구성된 하나 이상의 통신 링크(130)를 이용하여 상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)와 통신하는 제1 통신 장치(120).
  91. 제74항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 가입자 통신 장치를 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 기지국을 포함하는 제1 통신 장치(120).
  92. 제74항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 기지국을 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 가입자 통신 장치를 포함하는 제1 통신 장치(120).
  93. 제74항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 기지국을 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 기지국을 포함하는 제1 통신 장치(120).
  94. 제74항에 있어서,
    상기 제1 통신 장치(120)는 제1 가입자 통신 장치를 포함하고;
    상기 하나 이상의 제2 통신 장치(110)는 하나 이상의 제2 가입자 통신 장치를 포함하는 제1 통신 장치(120).
  95. 제74항에 있어서, 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 전력-제어 비트를 포함하고, 상기 전력-제어 비트는 상기 제1 통신 장치(120)와 관련된 상기 송신 신호의 전력에 요청된 조절을 지시하는 제1 통신 장치(120).
  96. 제74항에 있어서, 상기 하나 이상의 품질-지시 신호(141)는 프레임 품질 지시자를 포함하는 제1 통신 장치(120).
  97. 제74항에 있어서, 상기 하나 이상의 회로(506)는,
    전-송신 신호(145)를 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분으로 분리하고;
    상기 복소 가중에 따라서 상기 제1 신호 성분 및 제2 신호 성분을 조절하고;
    상기 제1 신호 성분과 상기 제2 신호 성분을 결합함으로써,
    상기 복소 가중에 따라서 적어도 상기 서브 세트의 복수의 전-송신 신호(146)를 변조하는 제1 통신 장치(120).
  98. 제74항에 있어서, 상기 결합된 송신 신호의 최적화는 상기 결합된 송신 신호의 총 전력을 최소화하는 단계를 더 포함하는 제1 통신 장치(120).
  99. 삭제
KR1020037015641A 2001-05-31 2002-05-09 품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신장치 KR100627196B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29429001P 2001-05-31 2001-05-31
US60/294,290 2001-05-31
PCT/US2002/014437 WO2002099999A1 (en) 2001-05-31 2002-05-09 Communication device with smart antenna using a quality-indication signal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20040006000A KR20040006000A (ko) 2004-01-16
KR100627196B1 true KR100627196B1 (ko) 2006-09-25

Family

ID=23132758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020037015641A KR100627196B1 (ko) 2001-05-31 2002-05-09 품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신장치

Country Status (11)

Country Link
US (3) US7321636B2 (ko)
EP (1) EP1391059B1 (ko)
JP (1) JP4328200B2 (ko)
KR (1) KR100627196B1 (ko)
CN (1) CN1545770B (ko)
AT (1) ATE421807T1 (ko)
BR (1) BR0210131A (ko)
CA (1) CA2447777A1 (ko)
DE (1) DE60230981D1 (ko)
IL (2) IL158986A0 (ko)
WO (1) WO2002099999A1 (ko)

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7010313B2 (en) * 2001-07-16 2006-03-07 Motorola, Inc. Communication system with controlled talk around mode
US7428423B2 (en) * 2001-07-16 2008-09-23 Motorola, Inc. Communication system with controlled talk around mode
US6985704B2 (en) 2002-05-01 2006-01-10 Dali Yang System and method for digital memorized predistortion for wireless communication
US8380143B2 (en) 2002-05-01 2013-02-19 Dali Systems Co. Ltd Power amplifier time-delay invariant predistortion methods and apparatus
US8811917B2 (en) * 2002-05-01 2014-08-19 Dali Systems Co. Ltd. Digital hybrid mode power amplifier system
US8472897B1 (en) 2006-12-22 2013-06-25 Dali Systems Co. Ltd. Power amplifier predistortion methods and apparatus
KR100617843B1 (ko) * 2003-07-26 2006-08-28 삼성전자주식회사 적응 안테나 어레이 방식을 사용하는 이동 통신 시스템에서 신호 송수신 시스템 및 방법
KR100981571B1 (ko) * 2003-07-26 2010-09-10 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 적응 안테나 어레이 방식을 사용하는이동 통신 시스템에서 신호 송수신 시스템 및 방법
US7149483B1 (en) * 2003-10-28 2006-12-12 Magnolia Broadband Inc. Amplifying diversity signals using power amplifiers
JP4489505B2 (ja) * 2004-05-12 2010-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ウエイト決定装置及びウエイト決定方法
JP2006005525A (ja) 2004-06-16 2006-01-05 Nec Corp 送信装置
CN100392638C (zh) * 2004-09-08 2008-06-04 中兴通讯股份有限公司 一种智能天线下行权值处理获取和发射方法
US7660598B2 (en) * 2004-12-21 2010-02-09 Qualcomm, Incorporated Transmit power reduction for a wireless device with multiple transmit signal paths
GB0506082D0 (en) * 2005-03-24 2005-05-04 Koninkl Philips Electronics Nv Communication system, apparatus, and method of operating a communication system
US20060267983A1 (en) * 2005-05-24 2006-11-30 Magnolia Broadband Inc. Modifying a signal by adjusting the phase and amplitude of the signal
US7616930B2 (en) 2005-05-24 2009-11-10 Magnolia Broadband Inc. Determining a phase adjustment in accordance with power trends
US7783267B1 (en) * 2005-06-23 2010-08-24 Magnolia Broadband Inc. Modifying a signal in response to quality indicator availability
US7542736B2 (en) * 2005-07-26 2009-06-02 M/A-Com, Inc. Techniques to decrease signal amplitude peak-to-average ratio in a wireless communications system
WO2007028278A1 (en) * 2005-09-08 2007-03-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Estimation method for direction of arrival and means thereof
US7835702B1 (en) 2005-09-15 2010-11-16 Magnolia Broadband Inc. Calculating a diversity parameter adjustment according to previously applied diversity parameter adjustments
US8666445B2 (en) 2005-10-25 2014-03-04 Kyocera Corporation Apparatus, system, and method for transmission antenna switching in a portable communication device
US7965987B2 (en) * 2005-11-03 2011-06-21 Magnolia Broadband Inc. Amplifying a transmit signal using a fractional power amplifier
EP1964207B1 (en) * 2005-11-03 2018-05-30 Google LLC Amplifying a transmit signal using a fractional power amplifier
US7729714B2 (en) * 2005-12-20 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link transmit beam-forming
US8064835B2 (en) * 2006-01-11 2011-11-22 Quantenna Communications, Inc. Antenna assignment system and method
CN101479956B (zh) 2006-04-28 2013-07-31 大力系统有限公司 用于无线通信的高效率线性化功率放大器
WO2007130578A2 (en) * 2006-05-04 2007-11-15 Quantenna Communications, Inc. Multiple antenna receiver system and method
US8091012B2 (en) 2006-05-04 2012-01-03 Quantenna Communications Inc. System and method for decreasing decoder complexity
US8063839B2 (en) * 2006-10-17 2011-11-22 Quantenna Communications, Inc. Tunable antenna system
US7949069B2 (en) * 2006-10-26 2011-05-24 Magnolia Broadband Inc. Method, system and apparatus for applying hybrid ARQ to the control of transmit diversity
US8150441B2 (en) * 2006-11-06 2012-04-03 Magnolia Broadband Inc. Modifying a signal by controlling transmit diversity parameters
US8670504B2 (en) * 2006-12-19 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Beamspace-time coding based on channel quality feedback
US7663545B2 (en) * 2006-12-26 2010-02-16 Magnolia Broadband Inc. Method, system and apparatus for determining antenna weighting for transmit diversity
US9026067B2 (en) * 2007-04-23 2015-05-05 Dali Systems Co. Ltd. Remotely reconfigurable power amplifier system and method
KR20100014339A (ko) 2006-12-26 2010-02-10 달리 시스템즈 씨오. 엘티디. 다중 채널 광대역 통신 시스템에서의 기저 대역 전치 왜곡 선형화를 위한 방법 및 시스템
US8027374B2 (en) * 2006-12-27 2011-09-27 Magnolia Broadband Inc. Method, system and apparatus for transmit diversity control
US20080160990A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Yair Karmi System, method and apparatus for identification of power control using reverse rate indication
US20080227414A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-18 Yair Karmi System, method and apparatus for transmit diversity control based on variations in propagation path
US8750811B2 (en) * 2007-03-14 2014-06-10 Google Inc. Method, apparatus and system for phase difference adjustment in transmit diversity
US8699968B2 (en) 2007-03-14 2014-04-15 Google Inc. Using multiple and a single feedback for UE uplink beamforming in soft handoff
EP2143213B1 (en) * 2007-03-14 2011-05-11 Magnolia Broadband, Inc. Method, apparatus and system for providing transmit diversity feedback
US8032091B2 (en) * 2007-03-14 2011-10-04 Magnolia Broadband Inc. Method, apparatus and system for providing transmit diversity feedback during soft handoff
US8014734B2 (en) 2007-03-15 2011-09-06 Magnolia Broadband Inc. Method, apparatus and system for controlling a transmit diversity device
US8036603B2 (en) * 2007-03-15 2011-10-11 Magnolia Broadband Inc. Method, apparatus and system for providing feedback to a transmit diversity device
US8046017B2 (en) * 2007-03-15 2011-10-25 Magnolia Broadband Inc. Method and apparatus for random access channel probe initialization using transmit diversity
US7688135B2 (en) * 2007-04-23 2010-03-30 Dali Systems Co. Ltd. N-way Doherty distributed power amplifier
US8274332B2 (en) 2007-04-23 2012-09-25 Dali Systems Co. Ltd. N-way Doherty distributed power amplifier with power tracking
JP5054820B2 (ja) * 2007-08-27 2012-10-24 ラムバス・インコーポレーテッド フレキシブルインターコネクトを有する移動無線装置用アンテナアレイ
US8224266B2 (en) * 2007-08-30 2012-07-17 Dali Systems Co., Ltd. Power amplifier predistortion methods and apparatus using envelope and phase detector
WO2009054938A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-30 Quantenna Communications, Inc. Mitigating interference in a coded communication system
WO2009109808A2 (en) 2007-12-07 2009-09-11 Dali Systems Co. Ltd. Baseband-derived rf digital predistortion
US8532211B2 (en) * 2009-02-20 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for power control based antenna switching
KR101521881B1 (ko) * 2009-04-24 2015-05-21 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 위상 에러를 보상하기 위한 장치 및 방법
WO2011000420A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adjusting channel quality report in a wireless communication network
GB2472013B (en) * 2009-07-20 2015-04-29 Nvidia Technology Uk Ltd Adaptive transmission
US8185146B2 (en) * 2009-07-24 2012-05-22 Clearwire Ip Holdings Llc Quality of service based downlink power allocation
US8462741B2 (en) * 2009-08-04 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Uplink power control for multiple transmit antennas
KR101621582B1 (ko) 2009-08-21 2016-05-16 블랙베리 리미티드 무선 통신 시스템에서의 정보의 전송
US9059749B2 (en) * 2009-10-02 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
US8768397B2 (en) 2009-10-02 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
MX2012002569A (es) * 2009-10-12 2012-04-10 Ericsson Telefon Ab L M Metodo y aparato para la diversidad de transmision de multiportadora de enlace ascendente.
TWI466457B (zh) * 2009-10-26 2014-12-21 Acer Inc 用以傳輸視訊之無線傳輸介面及其電源控制方法
US8744376B2 (en) 2009-10-30 2014-06-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for supporting uplink transmit diversity
WO2011057211A1 (en) * 2009-11-06 2011-05-12 Hua Xu Transmission of information in a wireless communication system
US9814003B2 (en) 2009-11-06 2017-11-07 Blackberry Limited Transmission of information in a wireless communication system
CN105827292A (zh) 2010-04-09 2016-08-03 交互数字专利控股公司 为使用多个天线的ul传输配置传输参数的方法及wtru
US8614644B2 (en) 2010-04-22 2013-12-24 The Aerospace Corporation Systems and methods for protecting a receiving antenna from interference by a transmitting antenna
EP2578042B1 (en) 2010-05-26 2015-07-08 Google, Inc. Method for random access channel probe initialization using transmit diversity
CN103597807B (zh) 2010-09-14 2015-09-30 大理系统有限公司 远程可重新配置的分布式天线系统和方法
US9167535B2 (en) * 2010-10-28 2015-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for uplink transmit power adjustment
TWI422181B (zh) * 2010-12-07 2014-01-01 Ralink Technology Corp 天線選擇方法與裝置
EP2701325B1 (en) 2011-04-19 2020-12-09 Sun Patent Trust Signal generating method and signal generating device
US9225565B2 (en) * 2012-03-20 2015-12-29 Intel Deutschland Gmbh Device for generating a vector-modulated output signal and method for generating a vector-modulated output signal
WO2013159100A1 (en) * 2012-04-20 2013-10-24 Wispry, Inc. Method for sensing and calibrating antenna tuner device performance in cellular handset
US8306479B1 (en) * 2012-07-06 2012-11-06 Metropcs Wireless, Inc. Polarization control for cell telecommunication system
US9351281B2 (en) 2013-02-22 2016-05-24 Ossia, Inc. Method and apparatus for focused data communications
US10720704B2 (en) * 2015-09-17 2020-07-21 Gilat Satellite Networks Ltd. Mobile antenna tracking
KR101940698B1 (ko) * 2017-05-22 2019-01-21 에스케이텔레콤 주식회사 동적 멀티플렉싱 장치 및 동적 멀티플렉싱 제어 방법
CN111903063B (zh) * 2018-03-19 2022-08-12 皮沃塔尔卡姆瓦雷股份有限公司 传送无线信号通过物理屏障
US10225760B1 (en) 2018-03-19 2019-03-05 Pivotal Commware, Inc. Employing correlation measurements to remotely evaluate beam forming antennas
DE102018002661A1 (de) 2018-03-31 2019-10-02 Heinz Lindenmeier Antennen-Einrichtung für die bidirektionale Kommunikation auf Fahrzeugen
US11252581B2 (en) * 2018-04-24 2022-02-15 Redline Communications Inc. Bi-directional high power user equipment
US10862545B2 (en) 2018-07-30 2020-12-08 Pivotal Commware, Inc. Distributed antenna networks for wireless communication by wireless devices
US10326203B1 (en) 2018-09-19 2019-06-18 Pivotal Commware, Inc. Surface scattering antenna systems with reflector or lens
US10522897B1 (en) 2019-02-05 2019-12-31 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US10468767B1 (en) 2019-02-20 2019-11-05 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US10734736B1 (en) 2020-01-03 2020-08-04 Pivotal Commware, Inc. Dual polarization patch antenna system
US11069975B1 (en) 2020-04-13 2021-07-20 Pivotal Commware, Inc. Aimable beam antenna system
JP2023527384A (ja) 2020-05-27 2023-06-28 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド 5gワイヤレスネットワーク用rf信号リピータデバイスの管理方法
US11026055B1 (en) 2020-08-03 2021-06-01 Pivotal Commware, Inc. Wireless communication network management for user devices based on real time mapping
US11297606B2 (en) 2020-09-08 2022-04-05 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of RF communication devices for wireless networks
CA3208262A1 (en) 2021-01-15 2022-07-21 Pivotal Commware, Inc. Installation of repeaters for a millimeter wave communications network
JP2024505881A (ja) 2021-01-26 2024-02-08 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド スマートリピータシステム
US11451287B1 (en) 2021-03-16 2022-09-20 Pivotal Commware, Inc. Multipath filtering for wireless RF signals
KR20240041939A (ko) 2021-07-07 2024-04-01 피보탈 컴웨어 인코포레이티드 다중경로 중계기 시스템들
CN113411411B (zh) * 2021-08-19 2021-11-09 三维通信股份有限公司 设备组网方法、系统、电子装置和存储介质
US11937199B2 (en) 2022-04-18 2024-03-19 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery
CN116320810B (zh) * 2023-03-05 2023-09-15 比塔(上海)数据科技有限公司 一种可移动式的基于LaRa传输技术的可移动基站

Family Cites Families (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
JPH04328860A (ja) * 1991-04-30 1992-11-17 Hitachi Ltd 半導体集積回路装置及びその製造方法
US5515378A (en) * 1991-12-12 1996-05-07 Arraycomm, Inc. Spatial division multiple access wireless communication systems
JP3085497B2 (ja) * 1993-05-25 2000-09-11 キヤノン株式会社 ピラン誘導体、光増感剤、感光性樹脂組成物及びこの組成物を用いたホログラム記録媒体
US5437055A (en) * 1993-06-03 1995-07-25 Qualcomm Incorporated Antenna system for multipath diversity in an indoor microcellular communication system
WO1995004386A1 (en) 1993-07-29 1995-02-09 Industrial Research Limited A composite antenna for hand held or portable communications
JP2980156B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-22 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御方法および該制御方法を用いたスペクトル拡散通信装置
US6137840A (en) * 1995-03-31 2000-10-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system
TW347616B (en) * 1995-03-31 1998-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed.
KR0155818B1 (ko) * 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
JP2785812B2 (ja) 1995-07-19 1998-08-13 日本電気株式会社 Fdd/cdma送受信システム
KR19990076867A (ko) 1995-12-28 1999-10-25 밀러 럿셀 비 휴대형 무선전화기에 안테나 다이버시티를 제공하는 장치 및방법
US5782037A (en) * 1996-02-01 1998-07-21 Davlantes; George N. Pet door having a security cover
US5960039A (en) * 1996-04-10 1999-09-28 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for high data rate transmission in narrowband mobile radio channels
EP0807989B1 (en) * 1996-05-17 2001-06-27 Motorola Ltd Devices for transmitter path weights and methods therefor
US5816557A (en) * 1996-07-26 1998-10-06 Tepper; John E. Object hanger bracket for omni placement on dry-wall
US5832044A (en) * 1996-09-27 1998-11-03 Elvino S. Sousa Transmitter antenna diversity and fading-resistant modulation for wireless communication systems
EP0845877A3 (en) * 1996-11-28 2002-03-27 Oki Electric Industry Co., Ltd. Mobile communication system for accomplishing handover with phase difference of frame sync signals corrected
US5781845A (en) * 1996-12-03 1998-07-14 The Aerospace Corporation Adaptive transmitting antenna
JP3746580B2 (ja) * 1996-12-09 2006-02-15 株式会社アドバンテスト Cdma信号の波形品質測定方法
US6359923B1 (en) * 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
WO1998056121A1 (fr) * 1997-06-03 1998-12-10 Ntt Mobile Communications Network Inc. Emetteur-recepteur adaptatif
US6167286A (en) * 1997-06-05 2000-12-26 Nortel Networks Corporation Multi-beam antenna system for cellular radio base stations
US5867478A (en) * 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US5991330A (en) * 1997-06-27 1999-11-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Pub1) Mobile Station synchronization within a spread spectrum communication systems
IT1293447B1 (it) * 1997-07-14 1999-03-01 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e sistema per la ricezione di segnali digitali
US6195342B1 (en) * 1997-11-25 2001-02-27 Motorola, Inc. Method for determining hand-off candidates in a neighbor set in a CDMA communication system
US6185440B1 (en) * 1997-12-10 2001-02-06 Arraycomm, Inc. Method for sequentially transmitting a downlink signal from a communication station that has an antenna array to achieve an omnidirectional radiation
US6167039A (en) * 1997-12-17 2000-12-26 Telefonaktiebolget Lm Ericsson Mobile station having plural antenna elements and interference suppression
US5982327A (en) * 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
CN1207935C (zh) * 1998-01-16 2005-06-22 Ntt移动通信网株式会社 发送功率控制方法、移动站和基站
JP3233088B2 (ja) * 1998-01-22 2001-11-26 松下電器産業株式会社 指向性制御アンテナ装置
US6236363B1 (en) * 1998-01-30 2001-05-22 Micronetics Wireless Smart antenna channel simulator and test system
JP3266091B2 (ja) * 1998-03-04 2002-03-18 日本電気株式会社 セルラシステム
CA2324450C (en) * 1998-03-23 2006-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control device and method for controlling a reverse link common channel in a cdma communication system
GB2337414A (en) * 1998-05-14 1999-11-17 Fujitsu Ltd Soft handoff in cellular communications networks
EP0986193A1 (de) 1998-08-14 2000-03-15 Ascom Systec AG Verfahren zum Schaltungsanordung zum Kompensieren von Fehlern beim Einstellen von Combining-Koeffizienten einer Diversity-Combing-Schaltung
US6310869B1 (en) * 1998-08-31 2001-10-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols
US6226509B1 (en) * 1998-09-15 2001-05-01 Nortel Networks Limited Image reject mixer, circuit, and method for image rejection
US6473036B2 (en) * 1998-09-21 2002-10-29 Tantivy Communications, Inc. Method and apparatus for adapting antenna array to reduce adaptation time while increasing array performance
US6100843A (en) * 1998-09-21 2000-08-08 Tantivy Communications Inc. Adaptive antenna for use in same frequency networks
US6600456B2 (en) * 1998-09-21 2003-07-29 Tantivy Communications, Inc. Adaptive antenna for use in wireless communication systems
US6400317B2 (en) * 1998-09-21 2002-06-04 Tantivy Communications, Inc. Method and apparatus for antenna control in a communications network
US6704370B1 (en) * 1998-10-09 2004-03-09 Nortel Networks Limited Interleaving methodology and apparatus for CDMA
US6400780B1 (en) 1998-11-06 2002-06-04 Lucent Technologies Inc. Space-time diversity for wireless systems
FI108588B (fi) * 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
US6266528B1 (en) * 1998-12-23 2001-07-24 Arraycomm, Inc. Performance monitor for antenna arrays
US6317411B1 (en) * 1999-02-22 2001-11-13 Motorola, Inc. Method and system for transmitting and receiving signals transmitted from an antenna array with transmit diversity techniques
US6594473B1 (en) * 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
US6141567A (en) * 1999-06-07 2000-10-31 Arraycomm, Inc. Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment
US6987959B1 (en) 1999-06-18 2006-01-17 Nokia Corporation Diversity transmission method and system
ES2178364T3 (es) * 1999-06-24 2002-12-16 Cit Alcatel Transmision de diversidad en un sistema de radio movil.
US6782037B1 (en) 1999-07-27 2004-08-24 Lucent Technologies Inc. Demodulation method for receiver
GB2353437A (en) * 1999-08-17 2001-02-21 Fujitsu Ltd Diversity transmission means with phase adjustment depending upon a feedback signal supplied to the transmitter by the receiver
US6236839B1 (en) * 1999-09-10 2001-05-22 Utstarcom, Inc. Method and apparatus for calibrating a smart antenna array
US6392988B1 (en) * 1999-09-13 2002-05-21 Lucent Technologies Inc. Transmitter architecture employing space time spreading and orthogonal transmit diversity techniques
US6307506B1 (en) * 1999-10-18 2001-10-23 Acorn Technologies, Inc. Method and apparatus for enhancing the directional transmission and reception of information
US6492942B1 (en) * 1999-11-09 2002-12-10 Com Dev International, Inc. Content-based adaptive parasitic array antenna system
BR0015608A (pt) * 1999-11-16 2002-07-30 Samsung Electronics Co Ltd Aparelho e método de controle de potência em sistema de comunicação móvel
US6351499B1 (en) * 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
EP2139069B1 (en) * 1999-12-15 2011-04-13 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Adaptive array antenna transceiver apparatus
DE10009150A1 (de) 2000-02-26 2001-08-30 Bosch Gmbh Robert Datenübertragungsverfahren und -system
WO2001069814A1 (en) 2000-03-15 2001-09-20 Nokia Corporation Transmit diversity method and system
US6362781B1 (en) * 2000-06-30 2002-03-26 Motorola, Inc. Method and device for adaptive antenna combining weights
AU2001284723A1 (en) 2000-08-03 2002-02-18 Morphics Technology, Inc. Dynamically reconfigurable universal transmitter system
US6859643B1 (en) * 2000-08-04 2005-02-22 Lucent Technologies Inc. Power amplifier sharing in a wireless communication system with amplifier pre-distortion
US6369758B1 (en) * 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
DE60044436D1 (de) 2000-11-03 2010-07-01 Sony Deutschland Gmbh Sendeleistungsregelung für OFDM-Kommunikationsverbindungen
US7054662B2 (en) * 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
US7151740B2 (en) * 2001-02-28 2006-12-19 Cingular Wireless Ii, Llc Transmit power control for an OFDM-based wireless communication system
US6748024B2 (en) * 2001-03-28 2004-06-08 Nokia Corporation Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US7072413B2 (en) * 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
DE10132492A1 (de) 2001-07-03 2003-01-23 Hertz Inst Heinrich Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
US6980778B2 (en) 2001-07-30 2005-12-27 Lucent Technologies Inc. Split shift phase sweep transmit diversity
US6920314B2 (en) 2001-07-30 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Symmetric sweep phase sweep transmit diversity
ATE400097T1 (de) 2001-08-13 2008-07-15 Motorola Inc Drahtlose kommunikation mit sendediversität
KR100878808B1 (ko) * 2002-02-18 2009-01-14 엘지전자 주식회사 전력 제어 레이트 결정 방법
JP3913575B2 (ja) 2002-02-28 2007-05-09 三洋電機株式会社 無線装置、無線通信システム、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム
KR100913883B1 (ko) 2002-04-19 2009-08-26 삼성전자주식회사 스마트 안테나의 출력 신호 왜곡 측정 및 보상 장치 및 방법
US6745009B2 (en) * 2002-05-15 2004-06-01 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for facilitating antenna weight selection utilizing deterministic perturbation gradient approximation
JP4184164B2 (ja) * 2002-08-09 2008-11-19 松下電器産業株式会社 アレイアンテナ装置
US7031669B2 (en) * 2002-09-10 2006-04-18 Cognio, Inc. Techniques for correcting for phase and amplitude offsets in a MIMO radio device
US7412212B2 (en) * 2002-10-07 2008-08-12 Nokia Corporation Communication system
CN1278505C (zh) 2002-11-11 2006-10-04 华为技术有限公司 实现专用信道闭环发射分集功能的方法
US6882228B2 (en) * 2003-09-08 2005-04-19 Broadcom Corp. Radio frequency integrated circuit having an antenna diversity structure
US20050059355A1 (en) * 2003-09-17 2005-03-17 Accton Technology Corporation System and method for multi-path simulation
SE0400370D0 (sv) 2004-02-13 2004-02-13 Ericsson Telefon Ab L M Adaptive MIMO architecture

Also Published As

Publication number Publication date
US20030002594A1 (en) 2003-01-02
KR20040006000A (ko) 2004-01-16
US7327801B2 (en) 2008-02-05
JP2004533776A (ja) 2004-11-04
EP1391059A1 (en) 2004-02-25
CN1545770A (zh) 2004-11-10
WO2002099999A1 (en) 2002-12-12
US20080181328A1 (en) 2008-07-31
CA2447777A1 (en) 2002-12-12
CN1545770B (zh) 2013-03-06
DE60230981D1 (de) 2009-03-12
BR0210131A (pt) 2004-06-08
JP4328200B2 (ja) 2009-09-09
US20070160116A1 (en) 2007-07-12
US7321636B2 (en) 2008-01-22
EP1391059B1 (en) 2009-01-21
ATE421807T1 (de) 2009-02-15
EP1391059A4 (en) 2004-11-10
IL158986A (en) 2009-09-22
US7792207B2 (en) 2010-09-07
IL158986A0 (en) 2004-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100627196B1 (ko) 품질-지시 신호를 이용하는 스마트 안테나를 구비한 통신장치
US8634495B2 (en) System, method and apparatus for mobile transmit diversity using symmetric phase difference
EP1709761B1 (en) Communicating signals according to a quality indicator using multiple antenna elements
US5999826A (en) Devices for transmitter path weights and methods therefor
AU2003270855B2 (en) Transmission link adaptation
JP2004533776A5 (ko)
US20060267983A1 (en) Modifying a signal by adjusting the phase and amplitude of the signal
US7783267B1 (en) Modifying a signal in response to quality indicator availability
US7418242B2 (en) Transmission device and gain control method

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130204

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130827

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140826

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150825

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160830

Year of fee payment: 11

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170831

Year of fee payment: 12

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180828

Year of fee payment: 13