KR100742448B1 - 전송 모드 최적화 방법 - Google Patents

전송 모드 최적화 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100742448B1
KR100742448B1 KR1020047015600A KR20047015600A KR100742448B1 KR 100742448 B1 KR100742448 B1 KR 100742448B1 KR 1020047015600 A KR1020047015600 A KR 1020047015600A KR 20047015600 A KR20047015600 A KR 20047015600A KR 100742448 B1 KR100742448 B1 KR 100742448B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
transmission mode
quality parameter
subsequent
channel
data
Prior art date
Application number
KR1020047015600A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20040097260A (ko
Inventor
캣츠렉스세버린
게스버트데이비드
에리마니쉬
Original Assignee
인텔 코포레이션
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 인텔 코포레이션 filed Critical 인텔 코포레이션
Publication of KR20040097260A publication Critical patent/KR20040097260A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100742448B1 publication Critical patent/KR100742448B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • H04L1/0021Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach in which the algorithm uses adaptive thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0033Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Abstract

본 발명은 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법을 포함한다. 본 방법은 사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초하여 제 1 전송 모드를 선택하는 단계를 포함한다. 제 1 채널 특성화는 초기 모드로 전송되는 신호를 기초로 할 수 있다. 에러 계수는 추정 성능 특성과 예상 성능 특성 간의 차이에 기초하여 생성된다. 차후 전송 모드는 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 선택된다. 사전 결정된 채널 데이터베이스는 채널 특성화에 기초한 전송 모드 선택을 제공하는 사전 결정된 룩업 테이블을 포함할 수 있다. 일반적으로, 룩업 테이블은 전송 모드의 선택을 결정하는 다수의 품질 파라미터 임계값을 포함한다. 다른 방법은 초기 전송 모드로 인코딩된 데이터를 포함하는 전송 신호를 수신하는 단계를 포함한다. 수신된 전송 신호의 제 1 품질 파라미터가 측정된다. 차후 전송 모드는 품질 파라미터에 기초하여 선택된다. 차후 전송 모드로 인코딩된 데이터를 가진 전송 신호가 수신된다. 제 2 품질 파라미터가 측정된다. 파라미터는 제 2 품질 파라미터에 기초한 다른 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 조정된다.

Description

전송 모드 최적화 방법{A SYSTEM AND METHOD OF DYNAMICALLY OPTIMIZING A TRANSMISSION MODE OF WIRELESSLY TRANSMITTED INFORMATION}
본 출원은 2000년 9월 19일에 출원된 미국 특허 출원 제 09/665,149 호의 일부 계속 출원이다.
본 발명은 일반적으로 기지국과 다수의 사용자간의 무선 통신에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 무선으로 전송된 정보의 전송 모드를 동적으로 최적화하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 무선 통신 시스템은 전송원으로부터 임의의 영역, 즉 지역내의 하나 이상의 수신기로 무선으로 전송되는 정보 보유의 변조 캐리어 신호를 포함하고 있다.
고정 및 이동 무선 가입자에게 서비스하는 무선 통신 시스템은 급격히 보급되고 있어, 이용가능한 무선 주파수 스펙트럼의 이용 효율성을 보다 크게 할 필요가 있다. 송신 유닛과 수신 유닛간의 무선 통신 채널이 본래 가변적이고, 그 결과, 신호 품질과 같은 무선 채널의 특성이 일반적으로 시간, 주파수, 및 공간에 따라 다르기 때문에, 이러한 목표 달성은 복잡해진다. 양호한 조건하에서, 무선 채널은 양호한 통신 파라미터, 예를 들어, 큰 데이터 용량, 높은 신호 품질, 높은 스펙트럼 효율성 및 처리량을 나타낸다. 그러나, 열악한 채널 조건하에서는, 이들 파라미터가 상당히 낮은 값을 가진다. 예를 들어, 무선 채널이 저하된 경우에, 전송된 데이터는 과도한 손상을 겪게 되어, 높은 비트 에러율 또는 높은 패킷 에러율로서 나타날 것이다. 채널은, 채널의 일반적인 노이즈, 다중 경로 페이딩, 가시 경로의 손실, 과도한 동일 채널 간섭(CCI) 등의 다수의 요인으로 인해 저하될 수 있다.
이들 문제점에 자극 받아, 종래의 무선 시스템은, 변하는 채널 조건에 대한 데이터 전송을 조정하기 위한 적응성 코딩 및 수신기 피드백 뿐만 아니라, 수신기로부터의 피드백을 이용하여 전송된 신호의 적응성 변조를 사용하였다. 이러한 적응성 변조는, 다중 입력 다중 출력(MIMO) 시스템, 예를 들어, 송신 단말과 수신 단말 둘 다에서의 안테나 어레이를 구비한 시스템뿐만 아니라, 단일 입력 단일 출력(SISO)에 적용되어 왔다.
(이동 및 고정의) 무선 시스템에서, 신호 저하 및 훼손은 주로 임의의 주어진 셀 내 또는 부근의 다른 셀룰러 사용자로부터의 간섭과 다중 경로 페이딩으로 인한 것이며, 신호의 수신된 진폭 및 위상은 매 시간마다 변한다. 고정 무선 액세스(FWA) 시스템에서, 즉, 수신기가 고정되어 있는 시스템에서, 신호 페이딩 비율은 이동 시스템에 비해 낮다. 이 경우에, 채널 간섭 시간, 즉, 채널 추정이 안정적인 시간은, 수신기가 이동하지 않기 때문에, 길다.
종래의 무선 시스템은 변하는 채널 조건에 대한 데이터 전송을 적응시키기 위해 적응성 코딩 및 수신기 피드백뿐만 아니라 수신기로부터의 피드백을 이용하여 송신 신호의 적응성 변조를 사용하였다. 이러한 적응성 변조는 단일 입력 단일 출력(SISO) 시스템에 적용된다. 그러나, SISO 및 MIMO 시스템 둘 다에서, 전송 데이터에 적용될 모드의 효율적인 선택의 기본적인 문제점은 여전하다.
시스템이 급속히 변하는 채널에서의 데이터를 인코딩하기 위해 적절한 모드를 신속하고 효율적으로 선택할 수 있게 하는 모드 선택 기술을 제공하는 것이 진행되고 있다. 이러한 기술은, OFDM 시스템과 같은 다중 캐리어 주파수를 이용하는 시스템 뿐만 아니라, 다중 입력 다중 출력(MIMO), 다중 입력 단일 출력(MISO), 단일 입력 단일 출력(SISO) 및 단일 입력 다중 출력(SIMO) 시스템을 포함한 모든 무선 시스템에 효율적인 것이 중요하다.
발명의 개요
본 발명은 무선 셀룰러 시스템내의 사용자에게 전송되는 데이터의 전송 모드를 적응적으로 최적화하는 장치 및 방법을 포함한다. 본 장치 및 방법은 MIMO 시스템 용도로 될 수 있다.
본 발명의 제 1 실시예는 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법을 포함한다. 본 방법은 사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초하여 제 1 전송 모드를 선택하는 단계를 포함한다. 제 1 채널 특성화는 초기 모드에 따른 신호 전송을 기초로 할 수 있다. 에러 계수는 추정되는 성능 특성과 예상되는 성능 특성간의 차이에 기초하여 생성된다. 차후 전송 모드는 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 에러 계수 및 차후 채널 특성화에 기초하여 선택된다.
제 2 실시예는 제 1 실시예와 유사하다. 이러한 제 2 실시예에 있어서, 사전 결정된 채널 데이터베이스는 채널 특성화에 기초한 전송 모드 선택을 제공하는 사전 결정된 룩업 테이블을 포함한다. 일반적으로, 룩업 테이블은 전송 모드의 선택을 결정하는 다수의 품질 파라미터 임계값을 포함한다.
제 2 실시예는 에러 계수를 이용하여 사전 결정된 룩업 테이블내의 품질 파라미터 임계값을 조정하는 단계와, 조정된 룩업 테이블과 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 더 포함한다.
에러 계수는 모든 수신된 데이터 패킷마다 1회 생성될 것이다. 일실시예는 데이터 패킷이 적절히 수신된 경우에 제 1 값으로 설정되는 에러 계수와, 데이터 패킷이 부적절하게 수신된 경우에 제 2 값으로 설정되는 에러 계수를 포함한다.
또한, 에러 계수는 사전 결정된 시간량마다 1회 생성될 것이다. 에러 계수는 평균 패킷 에러비가 상한 임계값보다 큰 경우에 제 1 값으로 설정될 것이며, 에러 계수는 평균 패킷 에러비가 하한 임계값보다 작은 경우에 제 2 값으로 설정될 것이다.
다른 실시예는 각각의 데이터 패킷의 수신 후에 에러 계수에 의해 조정되는 사전 결정된 룩업 테이블내의 품질 파라미터 임계값을 포함한다. 다른 실시예는 에러 계수를 이용하여 차후 채널 특성화를 조정하는 단계와, 룩업 테이블과 그 조정된 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 포함한다.
제 3 실시예는 제 1 실시예와 유사하다. 제 3 실시예는 공간 멀티플렉싱을 포함한다. 제 3 실시예는 다수의 전송 스트림 각각에 대한 사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초하여 제 1 전송 모드를 개별적으로 선택하는 단계를 포함한다. 다수의 전송 스트림 각각은 동일 수신기에 의해 수신되어, 공간 멀티플렉싱을 가능하게 한다. 에러 계수는 다수의 전송 스트림의 추정되는 성능 특성과 예상되는 성능 특성간의 차이에 기초하여 생성된다. 차후 전송 모드는 전송 스트림에 있어서의 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 에러 계수와 차후 채널 특성화에 기초하여 선택된다. 다른 실시예는 다중 기지국 공간 멀티플렉싱을 제공하는 다수의 기지국으로부터 전송되는 전송 스트림을 포함한다. 다중 기지국 공간 멀티플렉싱에 있어서, 에러 계수와 그 대응하는 차후 전송 모드는 전송 스트림 각각에 대해서 발생될 것이다.
제 4 실시예는 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법을 포함한다. 본 방법은 초기 전송 모드로 인코딩된 데이터를 포함하는 전송 신호를 수신하는 단계를 포함한다. 수신된 전송 신호의 제 1 품질 파라미터가 측정된다. 차후 전송 모드는 그 품질 파라미터에 기초하여 선택된다. 차후 전송 모드로 인코딩된 데이터를 갖는 전송 신호가 수신된다. 제 2 품질 파라미터가 측정된다. 파라미터는 제 2 품질 파라미터에 기초하여 다른 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 조정된다.
품질 파라미터에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계는 제 1 품질 파라미터에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하게 하는 사전 결정된 룩업 테이블을 참 조하는 단계를 포함할 것이다. 룩업 테이블은 차후 전송 모드의 선택을 결정하는 다수의 품질 파라미터를 포함할 것이다.
제 2 품질 파라미터에 기초한 차후 전송 모드의 선택 기준내에서 파라미터를 조정하는 단계는 사전 결정된 룩업 테이블내에서 품질 파라미터 임계값을 조정하는 단계를 포함할 것이다.
제 2 품질 파라미터를 획득하는 단계는 데이터 패킷이 적절히 수신된 경우에 테이블 보정 계수를 제 1 값으로 증분시키는 단계와, 데이터 패킷이 부적절하게 수신된 경우에 테이블 보정 계수를 제 2 값으로 증분시키는 단계를 포함할 것이다. 사전 결정된 룩업 테이블내의 품질 파라미터 임계값은 각각의 데이터 패킷의 수신 후에 테이블 보정 계수에 의해 조정된다.
본 발명의 다른 측면 및 장점은 본 발명의 이론을 예를 들어 설명하는 첨부한 도면과 결부시켜, 다음의 상세한 설명으로부터 자명하게 될 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템을 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 시스템의 블록도,
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 다른 시스템의 블록도,
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 룩업 테이블,
도 5는 본 발명의 일실시예를 포함하는 MIMO 시스템을 도시하는 도면,
도 6은 본 발명의 일실시예 내에 포함된 단계의 흐름도,
도 7은 본 발명의 다른 실시예 내에 포함된 단계의 흐름도.
예시적으로 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명은 무선 셀룰러 시스템 내의 사용자에게 데이터를 전송하기 위한 전송 모드를 적응적으로 선택하는 장치 및 방법으로 구현된다. 본 발명은 다중 안테나 시스템을 포함할 것이다.
본 발명의 특정 실시예는 도면 부호를 기준으로 하여 이하에 상세히 설명될 것이다. 본 발명의 기술은 여러 상이한 유형의 무선 통신 시스템으로 구현될 것이다. 특히, 도 1에 도시된 시스템과 같은 셀룰러 무선 통신 시스템에 관련되어 있다. 기지국(110)은 무선 채널을 통해 다수의 가입자(120, 130, 140)에게 다운링크 신호를 전송한다. 또한, 가입자(120, 130, 140)는 무선 채널을 통해 기지국(110)에 업링크 신호를 전송한다. 따라서, 다운링크 통신의 경우에, 기지국(110)은 송신기이며, 가입자(120, 130, 140)는 수신기이지만, 업링크 통신의 경우에, 기지국(110)은 수신기이며 가입자(120, 130, 140)는 송신기이다. 가입자(120, 130, 140)는 이동하거나 고정될 수 있다. 예시적인 가입자는 휴대 전화, 카 폰 및 고정된 위치에서의 무선 모뎀과 같은 고정 수신기와 같은 장치를 포함한다.
기지국(110)은 안테나 다이버시티 기술 및/또는 공간 멀티플렉싱 기술을 가능하게 하는 다중 안테나를 포함할 것이다. 또한, 각각의 가입자는 추가적인 공간 멀티플렉싱 및/또는 안테나 다이버시티를 가능하게 하는 다중 안테나를 포함할 수 있다. 그러나, 단일 안테나가 또한 사용될 수 있다. 따라서, 단일 입력 단일 출 력(SISO), 다중 입력 단일 출력(MISO), 단일 입력 다중 출력(SIMO), 또는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 구성이 모두 가능하다. 이들 구성 중 임의의 구성에서, 통신 기술은 단일 캐리어 또는 다중 캐리어 통신 기술을 사용할 수 있다.
공간 멀티플렉싱 모드는 단일 기지국에서 다중 안테나를 사용하여 구현될 수 있거나, 또는 각각이 다중 신호의 일부를 전송하는 다수의 기지국을 이용하여 구현될 수 있다. 다수의 기지국 공간 멀티플렉싱은 이하에 보다 상세히 설명될 것이다.
본 발명의 기술이 도 1에 도시된 포인트 대 멀티포인트 시스템에 적용할 수 있지만, 이들 기술은 이러한 시스템에 한정되는 것이 아니라 무선 통신에서 적어도 2개의 장치를 구비한 무선 통신 시스템에 적용할 수 있다. 따라서, 간략하게, 다음의 설명은 단일 송신기-수신기 쌍에 적용되는 발명에 초점을 맞출 수 있지만, 임의 수의 이러한 송신기-수신기 쌍을 가진 시스템에 적용할 수 있다는 것을 알아야 한다.
전형적으로, 무선 채널의 변경으로 인해, 업링크 및 다운링크 신호는 감쇠의 요동 레벨, 간섭, 다중 경로 페이딩 및 다른 유해한 효과를 경험하게 된다. 또한, 다중 신호 경로의 존재로 인해(전파 환경에서의 빌딩 또는 다른 장애물로부터의 반사로 인해), 주파수 대역폭에 걸친 채널 응답의 변동을 야기하고, 이러한 변동은 또한 시간에 따라 변할 것이다. 결과적으로, 데이터 용량, 스펙트럼 효율성, 처리량과, 신호 대 간섭 및 잡음비(SINR)와 신호 대 잡음비(SNR) 등의 신호 품질 파라미터와 같은 채널 통신 파라미터에서 일시적인 변경이 있다.
여러 가능한 전송 모드 중 하나를 이용하여, 무선 채널을 통해 정보가 전송된다. 본 출원의 목적에 있어서, 전송 모드는 특정의 변조 유형 및 비율, 특정의 코드 유형 및 비율로 정의될 수 있으며, 또한, 안테나 다이버시티 또는 공간 멀티플렉싱의 이용과 같은 전송의 다른 제어 측면을 포함할 수 있다. 특정의 전송 모드를 이용하여, 무선 채널을 통해 통신하고자 하는 데이터가 코딩되고, 변조되고, 전송된다. 전형적인 코딩 모드의 일예는 컨벌루션 및 블록 코드이며, 특히, 해밍 코드, 사이클 코드 및 리드 솔로몬 코드와 같은 종래에 알려진 코드이다. 전형적인 변조 모드의 일예는 BPSK, QPSK 및 다른 m차 PSK와 같은 순환식 콘스텔레이션과, 4QAM, 16QAM, 및 다른 m차 QAM 등의 정방형 콘스텔레이션이다. 다른 가능한 변조 기술은 GMSK와 m차 FSK를 포함한다. 통신 시스템에서의 이들 여러 전송 모드의 구현 및 이용은 공지되어 있다.
전송 모드에 추가로, 무선 채널을 통한 통신은 몇몇 가능한 채널화 모드 중 하나를 이용한다. 채널화 모드는 특정 가입자에 대한 시간 및/또는 주파수에 있어서의 스펙트럼 이용에 관한 것이다. 일반적으로, 알려진 여러 기법 중 하나는 총 스펙트럼을 주파수 및/또는 시간으로 분할하는데 사용되며, 상이한 가입자에게 할당될 수 있는 시간/주파수 서브채널 세트를 생성한다. 주파수 분할 다중 접속(FDMA)은 각각의 통신 채널을 상이한 단일 주파수 캐리어와 연관시키는 무선 스펙트럼을 분할하는 방법이다. 종종 단일 주파수는 시분할 다중 접속(TDMA)를 이용하여 시간으로 추가로 분할된다. TDMA에서, 주파수 캐리어는 각각이 시간 슬롯 세트를 포함하는 연속적인 시간 프레임으로 분할된다. FDMA/TDMA 시스템에서의 단일 서브채널은 특정의 캐리어 주파수 및 특정의 시간 슬롯 모두와 연관된다. 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM)은 FDMA/TDMA의 고급 방법이다. OFDM에서, 각각의 서브채널은 시간 슬롯 및 서로가 멀티플렉싱된 다중 서브캐리어(즉, 톤) 세트와 연관되어 있으며, 각각의 서브캐리어는 상이한 주파수에 있으며, 각각은 연속적인 것보다는 이산적으로 변하는 신호에 의해 변조된다. 각각의 채널과 연관된 서브캐리어 주파수 세트는 시스템에 이용가능한 N개의 서브캐리어 주파수 톤 세트로부터 선택된다. 멀티플렉싱 기법에서, 채널 할당 또는 채널 배당은 각각의 가입자를 하나 이상의 시간 간격 및/또는 하나 이상의 주파수 캐리어 또는 가입자에 할당하는 프로세스이다. 전형적으로, 채널 할당은 시스템 기지국에서의 미디어 액세스 제어기(MAC)에 의해 수행되는 주된 작업이다.
송신 유닛(기지국)(110)에서 데이터를 인코딩하는 전송 모드는 품질 파라미터와 보정 계수에 기초하여 선택된다. 본 방법의 상세한 설명은 도 2에 도시된 송신 유닛(200)과 도 3에 도시된 수신 유닛(300)의 동작을 기준으로 하여 설명될 것이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 송신 유닛(200)은 전송된 데이터를 수신한다. 일반적으로, 데이터는 스트림 형태의 2진 데이터이다. 데이터는 송신 처리 블록(210)으로 전달된다. 송신 처리 블록(210)은 데이터를 k개의 병렬 스트림으로 분할한다. 그 다음, 송신 처리 블록은 인코딩 모드를 k개의 스트림 각각에 적용하여 데이터를 인코딩한다. 송신 전에, 데이터는 보간기 및 사전 코더(도시 생략)에 의해 보간되고 사전 코딩될 수 있다. 보간 및 사전 코딩의 목적은 데이터를 에러에 대해서 더욱 강건해지도록 하기 위한 것이다. 이들 기술 모두는 통신 시스템 분야에서 공지된 것이다.
데이터의 전송 비율 또는 처리량은 k개의 데이터 스트림 각각에서 사용되는 변조율, 코딩율 및 송신 기법(다이버시티 또는 공간 멀티플렉싱)에 따라서 다르다.
Figure 112004044634706-pct00001
표 1은 그들의 변조율, 코딩율 및 송신 기법(다이버시티 또는 공간 멀티플렉싱)을 이용한 몇몇 전형적인 모드와 데이터의 대응하는 처리량을 나타낸다. 모드는 모드 번호에 의해 인덱싱되어, 각각의 모드에서의 데이터에 적용되어야 하는 변조율, 코딩율 및 송신 기법(다이버시티 또는 공간 멀티플렉싱)을 편리하게 확인할 수 있다. 이들 기술이 통신 시스템 분야에서 잘 알려져 있기 때문에, 표 1과 유사한 다른 코딩율 및 변조율의 표가 용이하게 도출될 수 있다.
도 2를 참조하면, 상술한 바와 같이 인덱싱된 표의 형태로 편리하게 배열된 모드 세트는 송신 유닛(200)의 데이터베이스(290)에 저장된다.
데이터베이스(290)는 송신 처리 블록(210)에 또한 결합되어 있는 제어기(240)와 공간 매핑 유닛(220)에 결합되어 있다. 제어기(240)는 데이터베이스(290)로부터의 어느 모드가 k개의 스트림 각각에 적용되는지를 제어하고, 제어기(240)는 공간 매핑 유닛(220)에 의해 수행되는 공간 매핑을 제어한다. 제어기(240)는 이러한 제어를 후술되는 모드 선택 블록(250)을 통해 달성한다.
k개의 스트림을 코딩하는 것에 추가로, 송신 처리 블록(210)은, 공지된 바와 같이, 트레이닝 정보를 트레이닝 톤과 임의의 다른 제어 정보에 부가한다. 처리된 후에, k개의 스트림은, 공간 매핑 유닛(220)을 통과한 후에, 개별적인 디지털-아날로그 컨버터와 업 컨버션/RF 증폭 블록을 가진 업 컨버션 및 RF 증폭단(230)으로 전송된다. 공간 매핑 유닛(220)은 k개의 스트림을 업 컨버션 및 RF 증폭단(230)의 M개의 입력으로 매핑한다. 증폭단(230)의 M개의 출력은 안테나 어레이의 M개의 송신 안테나(T1, T2...TM)에 대응하게 된다.
당업자라면 M개의 송신 안테나(T1, T2,....TM)는 스트림 개수 k와 동일하지 않아야 한다는 것을 알 것이다. 이는 여러 공간 매핑이 스트림 k를 송신 안테나(T1, T2,...TM)에 할당하는데 사용될 수 있다. 하나의 매핑에서, 특정 송신 안테나, 예를 들어, 송신 안테나(T2)는 k개의 스트림 중 하나를 송신한다. 다른 매핑 에서, 다수의 송신 안테나(T1, T2,...TM)는 동일 스트림 k를 송신한다. 또 다른 매핑에서, k개의 스트림은 공간 매핑 유닛(220)과 업 컨버션 및 RF 증폭단(230)을 통해 M개의 안테나 또는 서브세트에 할당된다. 사실상, 공간 멀티플렉싱(SM) 및 안테나 다이버시티의 이용과 관련되어 있는 임의 유형의 매핑이 사용될 수 있다.
송신 안테나(T1, T2,...TM)는 데이터를 송신 신호(TS) 형태로 송신한다. 송신 신호(TS)는 주파수 캐리어(톤)를 이용한 다중 캐리어 송신 기법을 포함할 수 있다. 다중 캐리어 시스템에서 공지된 바와 같이, 트레이닝이 OFDM 트레이닝 심벌동안의 모든 톤에 수행된다. 당업자에게는, 이들 톤의 서브세트가 트레이닝에 사용될 수 있다는 것과, 대응하는 주파수 응답이 보간에 의해 수신기에서 계산될 수 있다는 것을 알 것이다.
송신 신호(TS)는 송신 유닛(200)과 수신 유닛(300) 간의 전송 채널을 통해 전파되고, 따라서, 상술한 채널의 변경 조건의 효과를 경험하게 된다. 송신 신호(TS)는 도 3에 도시된 수신 유닛(300)의 안테나(R1, R2,...RN) 어레이에 속하는 수신 안테나(RN)에 의해 수신 신호(RS)의 형태로 수신된다.
도 3을 다시 참조하면, 수신 유닛(300)은 송신 유닛(200)으로부터 수신 신호(RS)를 수신하는 N개의 수신 안테나(R1, R2,...RN)를 구비한다. 수신 유닛(300)은 N개의 수신 안테나(R1, R2,...RN)를 통해 수신 신호(RS)를 수신할 수 있는 적절한 수신기일 수 있다. 수신기에는 선형 등화기 수신기, 결정 피드백 등화기 수신기, 연속적인 상쇄 수신기 및 최대 확률 수신기가 있다.
수신 유닛(300)은 N개의 수신 안테나(R1, R2,...RN) 각각과 연관된 개별적인 RF 증폭/다운 컨버션 및 아날로그-디지털 컨버터를 구비한 RF 증폭 및 다운 컨버션 단(310)을 구비한다. RF 증폭 및 다운 컨버션 단(310)의 N개의 출력은, 수신 처리를 수행하여 송신 유닛(200)의 송신 처리 블록(210)에 의해 인코딩된 k개의 스트림을 복원하는 수신 처리 블록(320)에 연결되어 있다. 복원된 k개의 스트림은 데이터를 복원하기 위해 신호 검출, 디코딩 및 디멀티플렉싱 블록(330)에 전달된다. 안테나 다이버시티 처리의 경우에, k는 1이며, 따라서 복원되는 스트림은 단 하나라는 것을 알아야 한다.
일반적으로, 수신 처리 블록(320)은 k개의 스트림 각각에 대한 품질 파라미터를 계산하여, 이 정보를 하나 이상의 품질 파라미터의 통계 파라미터를 계산하기 위한 통계적인 계산 블록으로 전달한다. 설명되는 바와 같이, 이는 일반적으로 k개의 스트림 각각에 대한 제 1 품질 파라미터와, 수신 유닛에 전송되는 각각의 기지국(기지국의 개수는 도 3에서는 B로 표시됨)에 대한 제 2 품질 파라미터를 계산하는 것을 포함한다. 단일 수신기에 전송하는 다수의 기지국은 후술되는 다수의 기지국의 공간 멀티플렉싱을 특징으로 한다. 본 발명의 방법은 느린 그리고 빠른 채널 변동을 인지할 수 있으며, 변동 유형을 모두 고려함으로써 효율적인 모드 선택을 가능하게 한다. 이는 2 이상의 품질 파라미터의 통계를 고려함으로써 이루어질 수 있다.
여기서, 품질 파라미터는 제 1 품질 파라미터와 제 2 품질 파라미터로서 나타내었다. 제 1 품질 파라미터는 신호 대 간섭 및 잡음비(SINR), 신호 대 잡음비(SNR) 및 전력 레벨을 포함할 수 있다. 제 2 품질 파라미터는 수신된 데이터의 BER(비트 에러율) 또는 PER(패킷 에러율)를 포함할 수 있다.
기본적으로, 제 1 품질 파라미터는 최적의 전송 모드의 제 1 추정값을 생성하는데 사용된다. 제 1 추정값은 사전 결정된 모드 룩업 테이블(LUT)을 참조함으로써 결정된다. LUT는 원하는 제 2 품질 파라미터에 기초한 최적의 전송 모드의 제 1 추정값을 제공한다. 제 2 품질 파라미터가 측정된다. 보정 계수는 측정된 제 2 품질 파라미터와 원하는 또는 예상되는 제 2 품질 파라미터간의 차이에 기초하여 생성된다. 보정 계수는 최적의 전송 모드 추정값을 수정하는데 사용된다.
도 4는 2개의 사전 결정된 모드 룩업 테이블(LUT)의 일예를 도시한다. LUT는 측정된 제 1 품질 파라미터와 룩업 테이블내의 임계값과의 비교값에 기초하여 추정되는 전송 모드 추정값을 제공한다. 도 4에 도시된 표에 있어서, 제 1 품질 파라미터는 수신된 신호의 SNR 측정값을 포함할 수 있다. 수신된 신호의 SNR을 결정하는 방법은 통신 시스템 분야에서 잘 알려져 있다.
제 1 LUT(420)는 X의 예상 또는 목표 BER에 대한 추정 전송 모드를 포함한다. 즉, 수신된 신호의 여러 측정값 SNR에 있어서, LUT(420)는 X의 BER를 유지하기 위해서 추정 전송 모드를 제공한다. 예를 들어, 측정된 SNR이 5 dB보다 작으면, 제 1 LUT(420)는 1의 전송 모드를 제시한다. 측정된 SNR이 5 dB보다 크지만 7.5 dB보다 작으면, LUT(420)는 2의 전송 모드를 제시한다. 전송 모드의 나머지는 유사한 방식으로 제시된다.
제 2 LUT(430)는 Y의 예상 또는 목표 BER에 대한 추정 전송 모드를 포함한다. 즉, 수신된 신호의 여러 측정값 SNR에 있어서, LUT(420)는 Y의 BER를 유지하기 위해서 추정 전송 모드를 제공한다. 예를 들어, 측정된 SNR이 3 dB보다 작으면, 제 2 LUT(430)는 1의 전송 모드를 제시한다. 측정된 SNR이 3 dB보다 크지만 5.5 dB보다 작으면, LUT(420)는 2의 전송 모드를 제시한다. 전송 모드의 나머지는 유사한 방식으로 제시된다.
상술한 LUT(420, 430)에 있어서, 전송 모드 수가 낮을 수록, 전송되는 데이터의 데이터 속도는 낮아진다. 즉, 낮은 모드는 낮은 차수의 변조를 포함한다. 낮은 모드일수록 보다 강건하며, 따라서, 보다 낮은 SNR 송신을 이용하여 보다 최적화된다.
여러 요인들이 LUT 선택에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 높은 레벨의 품질 서비스는 목표 BER를 낮게 할 필요가 있다. 추가로, 상이한 전송 채널은 목표 BER를 유지하기 위해서 상이한 LUT를 일반적으로 필요로 할 수 있다. 이는 공간 멀티플렉싱 시스템에 있어서는 매우 중요하다. 보다 상세하게는, 다수의 기지국 공간 멀티플렉싱에 있어서, 수신기와 상이한 송수신 기지국 간의 전송 채널들이 매우 상이할 수 있다.
일반적으로, 각각의 LUT가 전송 채널의 시뮬레이션 또는 특성화에 기초하여 생성된다. 따라서, LUT는 특정 채널 모드 또는 특정 시간에서의 채널에 기초하여 생성된다. 가상 전파 조건과 실제 전파 조건 간에 불일치가 있다는 것을 알아야 한다. 보정 없이, 추정 전송 모드는 목표 BER과는 다른 BER를 가진 데이터 전송을 발생시킬 수 있다. LUT는 모드가 선택된 시간과 모드 선택이 송신기에 의해 이용되는 시간간의 채널 일관성(coherence)의 부족을 캡쳐하지 않는다.
도 2와 도 3을 다시 참조하면, 이들 도면 둘 다는 대응하는 LUT(270, 370)를 포함한다. 도 2에서, 모드 선택은 송신 유닛(200)에서 행해진다. 도 3에서, 모드 선택은 수신 유닛(300)에서 행해진다.
도 2의 송신 유닛(200)의 실시예는 모드 선택 블록(250)을 포함한다. 모드 선택 블록은 수신 유닛으로부터 역으로 전달되는 제 1 품질 파라미터에 기초하여 제 1 모드 선택을 행한다. 제 1 품질 파라미터는 초기 모드에서 전송된 신호를 기초로 한다. 초기 모드는 무작위로 선택되거나, 선택된 초기 모드로 사전 설정된다. 일실시예는 수신 유닛에서 행해진 SNR 측정값인 제 1 품질 파라미터를 포함한다. 상술한 바와 같이, SNR 이외의 다른 품질 파라미터가 사용될 수 있다. 일반적으로, LUT(270)를 참조하여 초기 모드 선택이 행해진다. 제 1 모드 선택은 제 1 품질 파라미터를 기초로 하여 행해지며, 여기서, 모드 선택은 제 1 품질 파라미터를 가진 LUT를 참조함으로써 행해진다.
초기 전송 모드 선택에 기초하여 송신 유닛(200)의 전송 모드를 선택한 후에, 제 2 품질 파라미터가 측정된다. 일실시예는 PER인 제 2 품질 파라미터를 포함한다. 제 1 품질 파라미터와 제 2 품질 파라미터 둘 다는 송신 유닛(200)으로 역으로 전달된다. 송신 유닛(200)은 피드백 추출기(260)를 통해 수신 유닛(300)으로부터 피드백을 수신한다.
제 1 시나리오는 에러 계수 계산 유닛(280)에 의해 생성된 보정 계수를 포함한다. 근본적으로, 에러 계수 계산 유닛(280)은 측정된 제 2 품질 파라미터와 예상되는 제 2 품질 파라미터간의 차이를 판단함으로써 에러 계수를 생성한다. 즉, LUT(270)는 예상, 원하는 또는 예측되는 제 2 품질 파라미터에 기초한 사전 생성된 표이다. 제 2 품질 파라미터가 PER이면, 보정 계수는 측정된 PER과 LUT(270)에 의해 예측된 PER간의 차이를 나타내는 생성값이다.
제 2 시나리오는 k개의 스트림 각각에 대한 선택된 모드의 모드 인덱스 또는 임의의 다른 표시를 검출하여 이 정보를 제어기(240)로 전송하는 피드백 추출기(260)를 포함한다. 제어기(240)는 데이터베이스(290)내의 모드간 인덱스(mode by mode index)를 조사하여 k개의 스트림 각각에 사용되는 변조, 코딩 비율 및 임의의 다른 파라미터를 결정한다.
기존의 알려진 기술인 시분할 듀플렉싱(TDD)을 사용하는 경우에, 수신 유닛(300) 혹은 이격된 가입자 유닛으로부터 역송신되는 동안 품질의 파라미터를 추출할 수 있으며, 전용 피드백은 필요 없다.
도 2에서, 에러 계수 계산 유닛(280)은 모드 선택 유닛(250) 및 LUT(270)에 접속된 점선 표시를 포함하고 있다. 점선 표시는 2개의 가능한 본 발명의 구성을 나타낸다. 이들 구성은 단지 본 발명이 구현될 수 있는 방법의 예시라는 것을 이해할 것이다.
제 1 구성은 에러 계수 계산 유닛(280)이 모드 선택 유닛(250)에 접속되어 있는 것을 포함한다. 위에 설명된 바와 같이, 모드 선택 유닛(250)은 제 1 품질 파라미터를 가진 LUT(270)를 참조함으로써 전송 모드 선택을 수행한다. 이 구성은 에러 계수 계산 유닛(280)에 의해 생성된 보정 계수가 제 1 품질 파라미터와 합산되어서 최종의 전송 모드 선택을 수정하는 것을 포함한다. 이하 설명되는 바와 같 이, 보정 계수는 가장 최근의 데이터 패킷이 정확하게 수신되었는지 부정확하게 수신되었는지 여부에 따라서 양수 또는 음수가 될 수 있다.
제 2 구성은 에러 계수 계산 유닛(280)이 LUT(270)에 접속되어 있는 것을 포함한다. 위에 설명된 바와 같이, 모드 선택 유닛(250)은 제 1 품질 파라미터를 가진 LUT(270)를 참조해서 전송 모드 선택을 수행한다. 이 구성은 에러 계수 계산 유닛(280)에 의해 생성된 보정 계수가 LUT(270) 내의 임계값과 합산되어서 최종의 전송 모드 선택을 수정하는 것을 포함한다. 이하 설명되는 바와 같이, 보정 계수는 가장 최근의 데이터 패킷이 정확하게 수신되었는지 부정확하게 수신되었는지 여부에 따라서 양수 또는 음수가 될 수 있다.
도 3에서, 에러 계수 계산 유닛(380)은 제 1 품질 파라미터(340) 및 LUT(370)에 접속된 점선 표시를 포함한다. 점선 표시는 2개의 가능한 본 발명의 구성을 나타낸다. 이들 구성은 단지 본 발명이 구현될 수 있는 방법의 예시라는 것을 이해할 것이다.
제 1 구성은 에러 계수 계산 유닛(380)이 제 1 품질 파라미터 유닛(340)에 접속되어 있는 것을 포함한다. 위에 설명된 바와 같이, 모드 선택 유닛(360)은 제 1 품질 파라미터를 가지고 LUT(370)를 참조해서 전송 모드 선택을 수행한다. 이 구성은 에러 계수 계산 유닛(380)에 의해 생성된 보정 계수가 제 1 품질 파라미터와 합산되어서 최종의 전송 모드 선택을 수정하는 것을 포함한다. 이하 설명되는 바와 같이, 보정 계수는 가장 최근의 데이터 패킷이 정확하게 수신되었는지 부정확하게 수신되었는지 여부에 따라서 양수 또는 음수가 될 수 있다.
제 2 구성은 에러 계수 계산 유닛(380)이 LUT(370)에 접속되어 있는 것을 포함한다. 위에 설명된 바와 같이, 모드 선택 유닛(360)은 제 1 품질 파라미터를 가지고 LUT(370)를 참조해서 전송 모드 선택을 수행한다. 이 구성은 에러 계수 계산 유닛(380)에 의해 생성된 보정 계수가 LUT(370) 내의 임계값과 합산되어서 최종의 전송 모드 선택을 수정하는 것을 포함한다. 이하 설명되는 바와 같이, 보정 계수는 가장 최근의 데이터 패킷이 정확하게 수신되었는지 부정확하게 수신되었는지 여부에 따라서 양수 또는 음수가 될 수 있다.
모드 선택 유닛(360)은 전송된 데이터를 인코딩할 다음 모드 번호를 선택한다. 모드 선택 유닛(360)은 피드백 블록(390) 및 피드백을 송신 유닛(200)에 전송하는 송신기(395)에 접속된다. 여기서, 인덱스 번호를 송신 유닛(200)에 피드백하는 경우에 많은 대역폭을 필요로 하지 않기 때문에, 모드의 인덱싱이 분명히 편리하게 된다. 본 실시예에서, 모드 선택은 k개의 스트림 각각에 대해서 수행된다는 것에 주목해야 한다. 즉, 각각의 k개의 스트림에 대해 사용되는 모드를 나타내는 모드 인덱스가 송신 유닛(200)에 피드백된다. 다른 실시예에서는 모드간의 차이값을 전송해서, 다음 전송을 위해 현재의 모드를 어떻게 수정할 지를 알리는 것이 적절할 수 있다. 예컨대, 현재의 전송이 모드 1이고, 다음 모드의 모드 인덱스가 3이라면, 모드간의 차이값은 2가 될 것이다. 또 다른 실시예에서, 채널 특성을 다시 송신 유닛(200)으로 전송하는 것이 적절할 수 있다. 이 경우, 품질 파라미터의 통계값의 계산 및 모드 선택이 송신 유닛(200)에서 수행된다.
에러 계수 계산 유닛(380)에 의해 생성된 보정 계수를 통해서 전송 모드 선택이 지속적으로 보정되고 최적화된다. 보정 계수가 생성되는 속도(예컨대, 각각의 수신된 데이터 패킷에 대해)는 실질적으로 제 1 품질 파라미터가 업데이트되는 속도보다 빠르다. 각각의 데이터 패킷은 훼손되어 수신되었는지, 훼손되지 않고 수신되었는지 간에, 보정 계수에 양의 값이 할당되었는지 음의 값이 할당되었는지를 측정해서 제 1 품질 파라미터 또는 LUT 내의 임계값을 증가시키거나 감소시킨다. 훼손되어 수신된 데이터 패킷은 일반적으로 에러 보정을 양의 값이 되게 하고, 훼손되지 않고 수신된 데이터 패킷은 에러 보정을 음의 값이 되게 한다.
실시예는 양의 에러 보정에 X값이 할당되고, 음의 에러 보정에 X/N값이 할당되는 것을 포함한다. 시뮬레이션을 통해서, 그리고 통계적으로 N의 값이 수렴으로 목표 PER에 직접 관련된다고 판단할 수 있다. 시뮬레이션을 통해서
Figure 112004044634706-pct00002
라는 결론을 얻었다.
예컨대, 수렴으로 목표 PER이 5%라면 N=19이다.
보정 계수는 제 1 품질 파라미터 및 LUT 내의 임계값을 지속적으로 보정하는데 사용된다. 따라서 PER은 지속적으로 모니터링되어서 목표 PER에 가깝게 유지된다.
초기에 보정 계수는 0으로 설정된다. 다음으로 각각의 데이터 패킷을 수신할 때마다, 양 또는 음의 보정 계수가 생성된다.
다른 실시예에서는 에러 계수가 미리 정한 시간 동안 한번 생성된다. 평균 PER이 상한 임계값보다 크면 에러 계수는 제 1 값으로 설정될 수 있고, 평균 PER이 하한 임계값보다 작으면 에러 계수는 제 2 값으로 설정될 수 있다.
도 5는 복수 기지국 공간 멀티플렉싱 시스템을 도시하고 있다. 제 1 송수신 기지국(510)은 데이터를 가입자(530)에게 송신한다. 제 2 송수신 기지국(520)도 데이터를 가입자(530)에게 송신한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 제 1 송수신 기지국(510)으로부터 가입자(530)에게 송신되는 데이터는 제 1 채널(h1)을 통해서 송신된다. 제 2 송수신 기지국(520)으로부터 가입자(530)에게 송신되는 데이터는 제 2 채널(h2)을 통해서 송신된다.
복수의 기지국(510, 520)의 안테나는 가입자(520)로의 공간 멀티플렉싱 데이터 전송에 사용될 수 있다. 복수의 기지국(510, 520)의 물리적인 분할로 인해서, 제 1 채널(h1) 및 제 2 채널(h2)은 매우 상이할 수 있다. 따라서, 일반적으로 제 1 채널(h1)에 생성된 LUT는 제 2 채널(h2)에 생성된 LUT와는 다르다. 본 발명의 위에 설명된 실시예는 확대되어서 도 5의 복수 기지국 공간 멀티플렉싱 구성을 포함할 수 있으며, 여기서 각각의 전송 채널에 대해 개별적인 LUT가 개발된다. 분명히, 2이상의 송수신 기지국이 사용될 수 있다. 또한, 도 5의 송수신 기지국 각각은 다수의 안테나를 포함할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예의 단계를 포함하는 흐름도이다.
제 1 단계(610)는 사전 결정된 채널 데이터베이스 및 초기 채널 특성화에 기초하여 초기 전송 모드를 선택하는 단계이다.
제 2 단계(620)는 초기 전송 모드에 따라서 전송된 데이터 신호의 추정된 성능 특성과 초기 전송 모드에 따라서 전송된 데이터 신호의 예상 성능 특성 사이의 차이에 기초하여 에러 계수를 생성하는 단계이다.
제 3 단계(630)는 사전 결정된 채널 데이터베이스, 에러 계수 및 차후 채널 특성화에 기초하여 다음 전송 모드를 선택하는 단계이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예의 단계를 포함하는 흐름도이다.
제 1 단계(710)는 초기 전송 모드로 인코딩된 데이터를 포함하는 전송 신호를 수신하는 단계이다.
제 2 단계(720)는 수신된 전송 신호의 제 1 품질 파라미터를 측정하는 단계이다.
제 3 단계(730)는 품질 파라미터에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계이다.
제 4 단계(740)는 차후 전송 모드로 인코딩된 데이터를 가진 전송 신호를 수신하는 단계이다.
제 5 단계(750)는 제 2 품질 파라미터를 측정하는 단계이다.
제 6 단계(760)는 제 2 품질 파라미터에 기초하여 다른 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 파라미터를 조정하는 단계이다.
본 발명이 특정 실시예가 설명되고 기술되었지만, 본 발명은 여기에 설명되고 기술된 특정 형태 또는 부품의 장치에 한정되는 것은 아니다. 본 발명은 청구의 범위에 의해서만 한정된다.

Claims (27)

  1. 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법에 있어서,
    사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초하여 제 1 전송 모드를 선택하는 단계와,
    상기 제 1 전송 모드에 따라서 전송된 데이터 신호의 추정 성능 특성과 상기 제 1 전송 모드에 따라서 전송된 데이터 신호의 예상 성능 특성 간의 차이에 기초하여 에러 계수를 생성하는 단계와,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 포함하는
    전송 모드 최적화 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 채널 특성화는 초기 모드로 전송된 신호를 기초로 하는 전송 모드 최적화 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스는 채널 특성화에 기초한 전송 모드 선 택을 제공하는 사전 결정된 룩업 테이블을 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 룩업 테이블은 상기 전송 모드 선택을 결정하는 다수의 품질 파라미터 임계값을 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계는,
    상기 사전 결정된 룩업 테이블내의 상기 품질 파라미터 임계값을 상기 에러 계수를 이용하여 조정하는 단계와,
    상기 조정된 룩업 테이블과 상기 차후 채널 특성화에 기초하여 상기 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 에러 계수는 매 수신 데이터 패킷마다 1회 생성되는 전송 모드 최적화 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 에러 계수는 데이터 패킷이 적절히 수신된 경우에는 제 1 값으로 설정되며, 상기 에러 계수는 상기 데이터 패킷이 부적절하게 수신된 경우에는 제 2 값으로 설정되는 전송 모드 최적화 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 사전 결정된 룩업 테이블내의 상기 품질 파라미터 임계값은 상기 데이터 패킷 각각의 수신 후에 상기 에러 계수에 의해 조정되는 전송 모드 최적화 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 에러 계수는 사전 결정된 시간량마다 1회 생성되는 전송 모드 최적화 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 에러 계수는 평균 패킷 에러 비율이 상한 임계값보다 큰 경우에는 제 1 값으로 설정되며, 상기 에러 계수는 상기 평균 패킷 에러 비율이 하한 임계값보다 작은 경우에는 제 2 값으로 설정되는 전송 모드 최적화 방법.
  11. 제 3 항에 있어서,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계는,
    상기 차후 채널 특성화를 상기 에러 계수를 이용하여 조정하는 단계와,
    상기 룩업 테이블과 상기 조정된 차후 채널 특성화에 기초하여 상기 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    각각이 동일 수신기에 의해 수신되는 다수의 전송 스트림에 대하여, 사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초하여 제 1 전송 모드를 개별적으로 선택하여, 공간 멀티플렉싱을 가능하게 하는 단계와,
    상기 다수의 전송 스트림에 대하여, 추정 성능 특성과 예상 성능 특성 간의 차이에 기초하여 에러 계수를 생성하는 단계와,
    상기 전송 스트림에 대하여, 상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 더 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 전송 스트림은 다수의 기지국으로부터 전송되는 전송 모드 최적화 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    에러 계수는 각각의 기지국에 대해서 선택되는 전송 모드 최적화 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    차후 전송 모드는 상기 전송 스트림 각각에 대해서 선택되는 전송 모드 최적화 방법.
  16. 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법에 있어서,
    초기 전송 모드로 인코딩된 데이터를 포함하는 전송 신호를 수신하는 단계와,
    상기 수신된 전송 신호의 제 1 품질 파라미터를 측정하는 단계와,
    상기 품질 파라미터에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계와,
    상기 차후 전송 모드로 인코딩된 데이터를 갖는 전송 신호를 수신하는 단계와,
    제 2 품질 파라미터를 측정하는 단계와,
    상기 제 2 품질 파라미터에 기초하여 다른 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 파라미터를 조정하는 단계를 포함하는
    전송 모드 최적화 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 품질 파라미터에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계는,
    상기 제 1 품질 파라미터에 기초한 차후 전송 모드 선택을 제공하는 사전 결정된 룩업 테이블을 참조하는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 룩업 테이블은 차후 전송 모드의 상기 선택을 결정하는 다수의 품질 파라미터 임계값을 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 2 품질 파라미터에 기초하여 상기 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 파라미터를 조정하는 단계는,
    상기 사전 결정된 룩업 테이블내의 상기 품질 파라미터 임계값을 조정하는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 2 품질 파라미터는 매 수신 데이터 패킷마다 1회 획득되는 전송 모드 최적화 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 2 품질 파라미터를 획득하는 단계는,
    데이터 패킷이 적절히 수신된 경우에는 테이블 보정 계수를 제 1 값만큼 증분시키고, 상기 데이터 패킷이 부적절하게 수신된 경우에는 상기 테이블 보정 계수를 제 2 값만큼 증분시키는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 사전 결정된 룩업 테이블내의 상기 품질 파라미터 임계값은 상기 데이터 패킷 각각의 수신 후에 상기 테이블 보정 계수에 의해 조정되는 전송 모드 최적화 방법.
  23. 제 21 항에 있어서,
    상기 제 1 값의 크기와 제 2 값의 크기는 수렴 시간(a convergence time)에 의존하는 전송 모드 최적화 방법.
  24. 제 16 항에 있어서,
    상기 품질 파라미터에 기초한 차후 전송 모드는 주기적으로 선택되는 전송 모드 최적화 방법.
  25. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 2 품질 파라미터에 기초한 상기 차후 전송 모드의 선택 기준 내에서 파라미터를 조정하는 단계는,
    상기 사전 결정된 룩업 테이블을 참조하기 전에 상기 제 1 품질 파라미터의 값을 조정하는 단계를 포함하는 전송 모드 최적화 방법.
  26. 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법에 있어서,
    송신기로부터 데이터 신호를 수신하는 단계―상기 데이터 신호의 데이터는 사전 결정된 채널 데이터베이스와 제 1 채널 특성화에 기초한 제 1 전송 모드에 따라서 배열됨―와,
    상기 수신된 데이터 신호의 추정 성능 특성과 상기 수신된 데이터 신호의 예상 성능 특성 간의 차이에 기초하여 에러 계수를 생성하는 단계와,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초한 차후 전송 모드의 선택을 원조하는 단계를 포함하는
    전송 모드 최적화 방법.
  27. 무선으로 전송되는 데이터의 전송 모드를 최적화하는 방법에 있어서,
    송신기로부터의 데이터 신호를 전송하는 단계―상기 데이터 신호의 데이터는 사전 결정된 채널 데이터베이스와 초기 채널 특성화에 기초한 초기 전송 모드에 따라서 배열됨―와,
    상기 전송된 데이터 신호의 추정 성능 특성과 상기 전송된 데이터 신호의 예상 성능 특성 간의 차이에 기초하여 상기 송신기가 에러 계수를 수신하는 단계와,
    상기 사전 결정된 채널 데이터베이스와, 상기 에러 계수와, 차후 채널 특성화에 기초하여 차후 전송 모드를 선택하는 단계를 포함하는
    전송 모드 최적화 방법.
KR1020047015600A 2002-04-01 2003-02-03 전송 모드 최적화 방법 KR100742448B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/072,359 US6802035B2 (en) 2000-09-19 2002-04-01 System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US10/072,359 2002-04-01
PCT/US2003/003431 WO2003085876A1 (en) 2002-04-01 2003-02-03 A system and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20040097260A KR20040097260A (ko) 2004-11-17
KR100742448B1 true KR100742448B1 (ko) 2007-07-25

Family

ID=28789709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020047015600A KR100742448B1 (ko) 2002-04-01 2003-02-03 전송 모드 최적화 방법

Country Status (9)

Country Link
US (3) US6802035B2 (ko)
EP (2) EP1490994A1 (ko)
JP (1) JP2005521358A (ko)
KR (1) KR100742448B1 (ko)
CN (1) CN100514898C (ko)
AT (1) ATE525821T1 (ko)
AU (1) AU2003210857A1 (ko)
ES (1) ES2370821T3 (ko)
WO (1) WO2003085876A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7761775B2 (en) 2000-09-19 2010-07-20 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US7920483B2 (en) * 2000-09-19 2011-04-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information

Families Citing this family (237)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7952511B1 (en) 1999-04-07 2011-05-31 Geer James L Method and apparatus for the detection of objects using electromagnetic wave attenuation patterns
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US6567387B1 (en) 2000-11-07 2003-05-20 Intel Corporation System and method for data transmission from multiple wireless base transceiver stations to a subscriber unit
US7257094B2 (en) * 2001-01-16 2007-08-14 Texas Instruments Incorporated Jointly controlling transmission rate and power in a communications system
US20020136287A1 (en) * 2001-03-20 2002-09-26 Heath Robert W. Method, system and apparatus for displaying the quality of data transmissions in a wireless communication system
US7149254B2 (en) * 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US20030067890A1 (en) * 2001-10-10 2003-04-10 Sandesh Goel System and method for providing automatic re-transmission of wirelessly transmitted information
US7171229B2 (en) * 2001-10-31 2007-01-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for operating a radio communication system
US20030125040A1 (en) * 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
JP3836019B2 (ja) * 2001-11-21 2006-10-18 松下電器産業株式会社 受信装置、送信装置及び送信方法
US7336719B2 (en) * 2001-11-28 2008-02-26 Intel Corporation System and method for transmit diversity base upon transmission channel delay spread
US7280842B2 (en) * 2001-12-17 2007-10-09 Marvell International Ltd. Wireless communication device and method for communicating in site selection diversity mode
US7593686B1 (en) * 2002-01-29 2009-09-22 Sprint Spectrum L.P. Method and system for selecting transmission modes for streaming media content to a wireless handset access technology
US20040198276A1 (en) * 2002-03-26 2004-10-07 Jose Tellado Multiple channel wireless receiver
US7012978B2 (en) * 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US7577085B1 (en) * 2002-06-03 2009-08-18 Marvell International Ltd. Multicarrier transmit diversity
US20030235252A1 (en) * 2002-06-19 2003-12-25 Jose Tellado Method and system of biasing a timing phase estimate of data segments of a received signal
US7301924B1 (en) 2002-07-15 2007-11-27 Cisco Technology, Inc. Media access control for MIMO wireless network
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
GB0222555D0 (en) * 2002-09-28 2002-11-06 Koninkl Philips Electronics Nv Packet data transmission system
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
JP2004180154A (ja) * 2002-11-28 2004-06-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置および適応変調方法
US7006810B1 (en) 2002-12-19 2006-02-28 At&T Corp. Method of selecting receive antennas for MIMO systems
KR100461542B1 (ko) * 2002-12-26 2004-12-17 한국전자통신연구원 다중 주파수 대역을 이용한 디지탈 방송 송/수신 장치 및그 방법
US7583637B2 (en) * 2003-01-31 2009-09-01 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of controlling data rate in wireless communications systems
JP3753698B2 (ja) * 2003-02-07 2006-03-08 松下電器産業株式会社 無線送信装置および伝送レート決定方法
KR100571806B1 (ko) * 2003-02-11 2006-04-17 삼성전자주식회사 적응적 ofdma 시스템에서 궤환되는 채널 상태 정보를줄이기 위한 방법 및 이를 사용하는 적응적 ofdma시스템
US8149810B1 (en) * 2003-02-14 2012-04-03 Marvell International Ltd. Data rate adaptation in multiple-in-multiple-out systems
JP4218387B2 (ja) * 2003-03-26 2009-02-04 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局及びそれらに用いる無線リンク品質情報補正方法並びにそのプログラム
US7327795B2 (en) * 2003-03-31 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for wireless communication systems
US20040192218A1 (en) * 2003-03-31 2004-09-30 Oprea Alexandru M. System and method for channel data transmission in wireless communication systems
US7483675B2 (en) * 2004-10-06 2009-01-27 Broadcom Corporation Method and system for weight determination in a spatial multiplexing MIMO system for WCDMA/HSDPA
US8064528B2 (en) 2003-05-21 2011-11-22 Regents Of The University Of Minnesota Estimating frequency-offsets and multi-antenna channels in MIMO OFDM systems
CA2530457A1 (en) * 2003-06-26 2005-01-20 Interdigital Technology Corporation Method for generating a channel quality indicator by biasing signal-to-interference ratio
JP4616256B2 (ja) * 2003-06-30 2011-01-19 アギア システムズ インコーポレーテッド 下位受信機を備えた多入力多出力通信システム内の後方互換通信の方法および装置
EP1678863A4 (en) * 2003-07-29 2011-11-09 Broadcom Corp FREQUENCY SELECTION TRANSMISSION SIGNAL WEIGHTING FOR MULTIPLE ANTENNA COMMUNICATION SYSTEMS
GB2404539B (en) * 2003-07-31 2006-06-14 Fujitsu Ltd Adaptive modulation and coding
US7864678B1 (en) 2003-08-12 2011-01-04 Marvell International Ltd. Rate adaptation in wireless systems
KR100713403B1 (ko) * 2003-09-30 2007-05-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 상태에 따른 송신 방식 제어 장치및 방법
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7925206B2 (en) 2003-12-10 2011-04-12 The Boeing Company Systems and methods for providing adaptive wireless connectivity
US7443818B2 (en) * 2003-12-15 2008-10-28 Intel Corporation Method, apparatus and system of multiple-input-multiple-output wireless communication
EP1698086A2 (en) 2003-12-27 2006-09-06 Electronics and Telecommunications Research Institute A mimo-ofdm system using eigenbeamforming method
WO2005081439A1 (en) 2004-02-13 2005-09-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
KR100541526B1 (ko) * 2004-01-30 2006-01-10 에스케이 텔레콤주식회사 멀티미디어 데이터의 전송품질 측정방법 및 장치
GB2411328B (en) * 2004-02-23 2007-05-16 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive MIMO systems
US7756003B1 (en) 2004-02-27 2010-07-13 Marvell International Ltd. Adaptive OFDM transmitter based on carrier frequency offset
US7697449B1 (en) 2004-07-20 2010-04-13 Marvell International Ltd. Adaptively determining a data rate of packetized information transmission over a wireless channel
WO2005109973A1 (en) * 2004-05-06 2005-11-17 Microbridge Technologies Inc, Trimming of embedded passive components using pulsed heating
KR100634575B1 (ko) * 2004-05-12 2006-10-16 주식회사 케이티프리텔 업링크 성능 향상을 위한 적응변조코딩 방법 및 장치
JP4099592B2 (ja) 2004-06-10 2008-06-11 ソニー株式会社 通信システム、送信装置および受信装置
CN1969473B (zh) * 2004-06-14 2011-02-09 三星电子株式会社 多输入多输出移动通信系统中控制传输模式的装置和方法
EP1750376B1 (en) * 2004-06-14 2015-10-21 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Radio communication device
US7440530B1 (en) * 2004-06-18 2008-10-21 Xilinx, Inc. Circuit for and method of optimizing the transmission of data on a communication channel
US20050288062A1 (en) * 2004-06-23 2005-12-29 Hammerschmidt Joachim S Method and apparatus for selecting a transmission mode based upon packet size in a multiple antenna communication system
JP4526883B2 (ja) * 2004-06-28 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 複数アンテナを使用する送受信機および送受信方法
JP2006050573A (ja) * 2004-06-28 2006-02-16 Sanyo Electric Co Ltd 送信方法および装置ならびに受信方法および装置
EP1768294B1 (en) * 2004-06-28 2015-02-18 Hera Wireless S.A. Apparatus for transmitting signals
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
JP4624355B2 (ja) * 2004-07-30 2011-02-02 パナソニック株式会社 無線送信装置および無線送信方法
US7864659B2 (en) * 2004-08-02 2011-01-04 Interdigital Technology Corporation Quality control scheme for multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems
US7440777B2 (en) * 2004-08-13 2008-10-21 Broadcom Corporation Multi-transceiver system with MIMO and beam-forming capability
US7711374B2 (en) * 2004-08-13 2010-05-04 Broadcom Corporation Dynamic reconfiguration of communication resources in a multi-transceiver configuration
US7299070B2 (en) * 2004-08-13 2007-11-20 Broadcom Corporation Dynamic MIMO resource allocation during a single communication
CN100394826C (zh) * 2004-09-02 2008-06-11 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 信道质量内插方法
KR101161873B1 (ko) * 2004-09-07 2012-07-03 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 적응적 전송모드 전환 방식을 이용한 다중입출력 통신시스템
DE602005007135D1 (de) * 2004-09-07 2008-07-10 Samsung Electronics Co Ltd MIMO System mit adaptiver Umschaltung des Übertragungsschemas
JP3754441B1 (ja) * 2004-09-10 2006-03-15 三洋電機株式会社 受信方法ならびに装置およびそれを利用した通信システム
US7814195B2 (en) * 2004-09-10 2010-10-12 Sony Corporation Method for data synchronization with mobile wireless devices
KR100905605B1 (ko) 2004-09-24 2009-07-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 다중입출력 통신 시스템의 전송 방법
US8355457B2 (en) * 2004-10-26 2013-01-15 Lsi Corporation Correction-calculation algorithm for estimation of the signal to noise ratio in high bit rate DMT modulation
US7564914B2 (en) * 2004-12-14 2009-07-21 Broadcom Corporation Method and system for frame formats for MIMO channel measurement exchange
US7492722B2 (en) * 2004-11-04 2009-02-17 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for adaptively biasing channel quality indicators to maintain a desired block error rate
CN100344205C (zh) * 2004-11-04 2007-10-17 华为技术有限公司 一种改善码分多址系统通信质量的方法
JP4065276B2 (ja) * 2004-11-12 2008-03-19 三洋電機株式会社 送信方法およびそれを利用した無線装置
US8130855B2 (en) 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
JP4457867B2 (ja) * 2004-11-25 2010-04-28 富士通株式会社 無線通信装置、移動局
JP4652828B2 (ja) * 2005-01-24 2011-03-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信ダイバーシチ機能の起動制御方法
US7265176B2 (en) * 2005-01-31 2007-09-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Composition comprising nanoparticle TiO2 and ethylene copolymer
CN101129008B (zh) * 2005-02-25 2011-09-07 京瓷株式会社 子载波分配方法、数据发送方法、通信系统和发射机终端
US20060198460A1 (en) * 2005-03-03 2006-09-07 Texas Instruments Incorporated Link adaptation for high throughput multiple antenna WLAN systems
US7809336B2 (en) * 2005-03-07 2010-10-05 Qualcomm Incorporated Rate selection for a quasi-orthogonal communication system
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US8724740B2 (en) 2005-03-11 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for reducing uplink resources to provide channel performance feedback for adjustment of downlink MIMO channel data rates
US8995547B2 (en) * 2005-03-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Systems and methods for reducing uplink resources to provide channel performance feedback for adjustment of downlink MIMO channel data rates
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
JP4884722B2 (ja) * 2005-03-31 2012-02-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
RU2408988C2 (ru) * 2005-03-31 2011-01-10 Нтт Досомо, Инк. Устройство и способ радиосвязи
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8842693B2 (en) * 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8730877B2 (en) * 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
EP1771022B1 (en) * 2005-07-27 2009-07-08 Alcatel Lucent Method of triggering a handover
US20070297386A1 (en) * 2005-07-28 2007-12-27 Interdigital Technology Corporation Method and system for scheduling uplink transmissions in a single carrier frequency division multiple access system
KR100710062B1 (ko) * 2005-07-29 2007-04-23 주식회사 팬택 통신 모드 변경 방법 및 상기 방법을 수행하는이동통신단말기
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8073068B2 (en) 2005-08-22 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Selective virtual antenna transmission
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
EP2667558B1 (en) 2005-09-30 2015-02-18 Fujitsu Limited Control channel information transmission method, and base station and terminal using the same method
US7817641B1 (en) * 2005-10-20 2010-10-19 Amir Keyvan Khandani Methods for spatial multiplexing of wireless two-way channels
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US20070136446A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-14 Behrooz Rezvani Wireless media server system and method
US7894811B2 (en) * 2005-12-22 2011-02-22 Intel Corporation System, apparatus and method of allocating medium access blocks
KR100710063B1 (ko) * 2005-12-23 2007-04-23 주식회사 팬택 이동 통신 단말기에서 데이터 서비스 환경을 설정하는 방법및 그 방법을 채용한 이동 통신 단말기
CN1992552B (zh) * 2005-12-29 2014-05-21 株式会社Ntt都科摩 动态空频分用户终端到基站的上行链路通信方法
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
TWI562572B (en) * 2006-01-11 2016-12-11 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for implementing space time processing with unequal modulation and coding schemes
US8780871B2 (en) 2006-01-17 2014-07-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for distributing beacon information
JP2009525694A (ja) * 2006-01-31 2009-07-09 ビシーム コミュニケーションズ インコーポレイテッド 直交周波数領域変調システムのための変調及び符号化レベル及び空間速度の選択
US20100138715A1 (en) * 2006-01-31 2010-06-03 Mitsubishi Electric Corporation Radio transmission device, radio reception device, and radio communication system
FR2897495A1 (fr) * 2006-02-10 2007-08-17 France Telecom Procede de communication entre un terminal sans fil et un pont d'acces d'un reseau sans fil, terminal, et programme d'ordinateur associe.
US20070211813A1 (en) * 2006-03-10 2007-09-13 Shilpa Talwar MIMO precoding in the presence of co-channel interference
US8078773B2 (en) * 2006-03-29 2011-12-13 Broadcom Corporation Optimized transmission of signals between a disk drive controller and a motor controller using a serial port
US7526036B2 (en) * 2006-04-20 2009-04-28 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and method for transmitting signals in cooperative base station multi-user mimo networks
US7773951B2 (en) * 2006-05-23 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for generating channel quality information for wireless communication
TWI343200B (en) * 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
JP2007325142A (ja) * 2006-06-05 2007-12-13 Sony Corp 通信システム、受信装置、送信モード提案方法およびプログラム
US8081698B2 (en) 2006-06-29 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selection mechanism between OFDM-MIMO and LFDM-SIMO
JP2008017096A (ja) * 2006-07-05 2008-01-24 Fujitsu Ltd 複数アンテナによる送信/受信を行う通信システム、その送信装置及び受信装置
WO2008023683A1 (fr) * 2006-08-22 2008-02-28 Panasonic Corporation Dispositif de séparation de signaux et procédé de séparation de signaux
US7792084B2 (en) * 2006-08-29 2010-09-07 Panasonic Corporation MIMO antenna apparatus controlling number of streams and modulation and demodulation method
EP2547003B1 (en) * 2006-09-06 2014-10-15 Qualcomm Incorporated Codeword permutation and reduced feedback for grouped antennas
KR100824581B1 (ko) * 2006-10-31 2008-04-23 삼성전자주식회사 다중 입출력 시스템에서 수신신호 복호 방법 및 장치
TWI486013B (zh) * 2006-11-13 2015-05-21 Agency Science Tech & Res 用於選擇資料傳輸用的傳輸參數之方法及資料傳輸控制器
KR20080046994A (ko) * 2006-11-24 2008-05-28 김효곤 혼잡 탄력적인 링크 적응 알고리즘
US8314736B2 (en) 2008-03-31 2012-11-20 Golba Llc Determining the position of a mobile device using the characteristics of received signals and a reference database
US8515369B2 (en) 2007-02-05 2013-08-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for selecting transmission mode in multi-antenna system
EP1973238B1 (en) * 2007-03-21 2011-03-02 Alcatel Lucent Method for determining MIMO transmission techniques, base station and mobile terminal
CN101295989B (zh) * 2007-04-29 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 一种用于正交频分复用空时和空频块编码方法
JP2010528525A (ja) * 2007-05-24 2010-08-19 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) チャンネル品質を報告する方法及び装置
KR100910020B1 (ko) 2007-05-30 2009-07-30 포스데이타 주식회사 Mimo 무선통신 시스템에서 stc 모드 결정 방법 및장치, 결정된 stc 모드의 응답 방법 및 장치
KR20090006708A (ko) * 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2009-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
JP5222517B2 (ja) 2007-10-01 2013-06-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 補正テーブルを作成する方法及び装置
JP5111074B2 (ja) * 2007-11-28 2012-12-26 キヤノン株式会社 通信装置およびその制御方法
US9185601B2 (en) 2007-12-18 2015-11-10 At&T Mobility Ii Llc Optimal utilization of multiple transceivers in a wireless environment
EP2075927A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-01 Thomson Licensing Method of transmission of at least a data packet by several antennas and corresponding reception method
US8892161B2 (en) * 2008-01-18 2014-11-18 Huawei Technologies Co., Inc. Radio communication system and method using spatial diversity and spatial multiplexing modes
JP5150275B2 (ja) * 2008-01-18 2013-02-20 株式会社Kddi研究所 送信機
ES2390244T3 (es) 2008-02-11 2012-11-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Método de estimación de la calidad del enlace y aparato en un sistema de telecomunicaciones
KR101559580B1 (ko) * 2008-03-06 2015-10-12 삼성전자주식회사 공간 다중화 시스템에서 단일 입력 다중 출력 모드 또는 협력적 공간 다중화 모드의 버스트를 프레임에 추가하는 방법
KR101401111B1 (ko) * 2008-03-19 2014-05-28 엘지전자 주식회사 인지 라디오 시스템에서 간섭온도 인지 기반의 적응전송장치 및 방법
US9829560B2 (en) 2008-03-31 2017-11-28 Golba Llc Determining the position of a mobile device using the characteristics of received signals and a reference database
US7800541B2 (en) 2008-03-31 2010-09-21 Golba Llc Methods and systems for determining the location of an electronic device
DE102008063612A1 (de) * 2008-04-15 2009-10-22 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Testen der Übertragungszustände eines Messgeräts
KR101467586B1 (ko) 2008-06-26 2014-12-02 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
KR101497154B1 (ko) 2008-06-26 2015-03-02 엘지전자 주식회사 Sc-fdma 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
KR101534349B1 (ko) 2008-06-26 2015-07-10 엘지전자 주식회사 Stbc 기법을 이용한 데이터 전송방법
KR101567078B1 (ko) 2008-06-26 2015-11-09 엘지전자 주식회사 다중안테나를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
KR101507170B1 (ko) 2008-06-26 2015-03-31 엘지전자 주식회사 Sc-fdma 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
EP2299737B1 (en) * 2008-07-03 2018-07-04 Fujitsu Limited Base station apparatus and data mapping method
US8320492B2 (en) * 2008-07-07 2012-11-27 Wi-Lan Inc. Closed form singular value decomposition
JP5042156B2 (ja) * 2008-07-30 2012-10-03 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法
KR101440628B1 (ko) 2008-08-11 2014-09-17 엘지전자 주식회사 Sc-fdma 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
US8619620B2 (en) * 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
KR20100088554A (ko) 2009-01-30 2010-08-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 수신 및 전송 방법 및 장치
KR101103136B1 (ko) * 2009-04-08 2012-01-04 주식회사 세아네트웍스 무선 통신 시스템에서의 mimo 모드 변경 장치 및 방법
US8218492B2 (en) * 2009-06-26 2012-07-10 Intel Corporation Apparatus, systems and methods for switching MIMO transmission techniques in wireless communication systems
US8639270B2 (en) 2010-08-06 2014-01-28 Golba Llc Method and system for device positioning utilizing distributed transceivers with array processing
US8650448B2 (en) * 2009-10-13 2014-02-11 Intel Corporation Retransmission techniques in wireless networks
WO2011083238A1 (fr) * 2009-12-22 2011-07-14 France Telecom Procede de selection d'un mode de transmission
US8374100B2 (en) * 2009-12-24 2013-02-12 Intel Corporation Method and system for multiband rate scaling
CA2789648C (en) 2010-02-11 2018-08-21 Sony Corporation Mapping apparatus and method for transmission of data in a multi-carrier broadcast system
WO2011104140A1 (en) * 2010-02-25 2011-09-01 Sony Corporation Demapping apparatus and method for reception of data in a multi-carrier broadcast system
AU2011220004C1 (en) * 2010-02-25 2015-08-06 Sony Corporation Transmission apparatus and method for transmission of data in a multi-carrier broadcast system
JP5024415B2 (ja) * 2010-04-15 2012-09-12 富士通株式会社 制御チャネル情報伝送方法、これを用いた基地局及びユーザ端末
US8370690B1 (en) * 2010-04-28 2013-02-05 Sprint Communications Company L.P. Custom defined call quality versus battery life
US9319105B2 (en) 2010-06-29 2016-04-19 Lattice Semiconductor Corporation Methods and systems for near-field MIMO communications
US8456989B1 (en) 2010-06-30 2013-06-04 Sprint Spectrum L.P. Method and system for using supplemental channels for a communication session
US8675513B1 (en) * 2010-06-30 2014-03-18 Sprint Spectrum L.P. Method and system for using multi-channel communication links
KR101998085B1 (ko) 2010-12-10 2019-07-09 선 페이턴트 트러스트 송신방법, 송신장치, 수신방법 및 수신장치
US8743988B2 (en) * 2011-07-29 2014-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission mode adaptation in a wireless network
CN102307080B (zh) * 2011-09-14 2014-10-08 北京大学 Mimo系统的串行分块信号检测方法及装置
US9037094B2 (en) 2011-10-17 2015-05-19 Golba Llc Method and system for high-throughput and low-power communication links in a distributed transceiver network
KR101930355B1 (ko) * 2011-12-23 2018-12-20 한국전자통신연구원 채널 상태에 따라서 데이터 전송 기법을 결정하는 통신 시스템
US9253587B2 (en) 2012-08-08 2016-02-02 Golba Llc Method and system for intelligently controlling propagation environments in distributed transceiver communications
US9460729B2 (en) 2012-09-21 2016-10-04 Dolby Laboratories Licensing Corporation Layered approach to spatial audio coding
US9019828B2 (en) * 2012-10-12 2015-04-28 Verizon Patent And Licensing Inc. Data rate determination based on radio frequency device feedback
US20140254649A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-11 Qualcomm Incorporated Rate adaptation algorithm using raw bit error rate
GB2514174B (en) * 2013-05-17 2015-12-02 Cambium Networks Ltd Improvements to adaptive modulation
CN103530257B (zh) * 2013-10-18 2017-01-18 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种动态自适应传输路径优化sas信号质量的方法
US9444576B2 (en) * 2014-05-09 2016-09-13 Qualcomm Incorporated Updates to MU-MIMO rate adaptation algorithm
CN107852267B (zh) 2015-08-26 2020-12-04 瑞典爱立信有限公司 传输上行链路信令消息的方法、无线设备、网络元件和计算机可读介质
CN105871506B (zh) * 2016-03-23 2019-01-11 中国电子科技集团公司第十研究所 无线通信自适应传输方法
US10368282B2 (en) * 2017-03-03 2019-07-30 Itron Networked Solutions, Inc. Mode control design
US10484078B2 (en) 2017-07-11 2019-11-19 Movandi Corporation Reconfigurable and modular active repeater device
FR3076132A1 (fr) * 2017-12-27 2019-06-28 Orange Procede de communication a debit variable avec selection d'une interface de transmission et dispositif correspondant
CN111684742B (zh) * 2018-02-14 2022-08-19 华为技术有限公司 数据的传输方法和装置
US11496970B2 (en) 2019-03-06 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Support of high pathloss mode
US11510071B2 (en) 2019-04-17 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Beam direction selection for high pathloss mode operations
US11477747B2 (en) 2019-04-17 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Synchronization signal periodicity adjustment
US11438808B2 (en) 2019-04-17 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Acknowledgment messaging for resource reservations
US11463964B2 (en) 2019-04-17 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Communication configuration for high pathloss operations
US11445408B2 (en) 2019-04-17 2022-09-13 Qualcomm Incorporated High pathloss mode multiplexing
JP7084553B2 (ja) * 2019-06-26 2022-06-14 株式会社日立国際電気 無線機、通信システム及び通信方法
EP3823390A1 (en) 2019-11-13 2021-05-19 Nokia Solutions and Networks Oy Packet scheduler

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1107231A2 (en) * 1991-06-11 2001-06-13 QUALCOMM Incorporated Variable rate decoder
WO2001082521A2 (en) * 2000-04-24 2001-11-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
WO2002003568A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-10 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
US5559810A (en) * 1994-03-31 1996-09-24 Motorola, Inc. Communication of data reception history information
US6018528A (en) 1994-04-28 2000-01-25 At&T Corp System and method for optimizing spectral efficiency using time-frequency-code slicing
US5815488A (en) 1995-09-28 1998-09-29 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple user access method using OFDM
US5828677A (en) * 1996-03-20 1998-10-27 Lucent Technologies Inc. Adaptive hybrid ARQ coding schemes for slow fading channels in mobile radio systems
US5699365A (en) * 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
EP0931388B1 (en) 1996-08-29 2003-11-05 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
DE19651593B4 (de) * 1996-12-11 2008-11-20 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Anordnung zum Optimieren der Datenübertragung über einen bidirektionalen Funkkanal
US6044485A (en) * 1997-01-03 2000-03-28 Ericsson Inc. Transmitter method and transmission system using adaptive coding based on channel characteristics
US5933421A (en) 1997-02-06 1999-08-03 At&T Wireless Services Inc. Method for frequency division duplex communications
US6175550B1 (en) * 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
US6167031A (en) * 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
US6370669B1 (en) * 1998-01-23 2002-04-09 Hughes Electronics Corporation Sets of rate-compatible universal turbo codes nearly optimized over various rates and interleaver sizes
US6154489A (en) * 1998-03-30 2000-11-28 Motorola, Inc. Adaptive-rate coded digital image transmission
JP3741866B2 (ja) 1998-06-05 2006-02-01 富士通株式会社 適応変調方式
JP3499448B2 (ja) * 1998-08-28 2004-02-23 松下電器産業株式会社 無線通信端末装置及び送信電力制御方法
US6373823B1 (en) * 1999-01-28 2002-04-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a potentially transmission gated or capped communication system
US6330278B1 (en) * 1999-07-28 2001-12-11 Integrity Broadband Networks, Inc. Dynamic adaptive modulation negotiation for point-to-point terrestrial links
US6366601B1 (en) 1999-11-17 2002-04-02 Motorola, Inc. Variable rate spread spectrum communication method and apparatus
US6640104B1 (en) 1999-12-28 2003-10-28 Lucent Technologies Inc. Dynamic channel assignment for intelligent antennas
US6654922B1 (en) * 2000-04-10 2003-11-25 Nokia Corporation Method and apparatus for declaring correctness of reception of channels for use in a mobile telecommunications system
US7178089B1 (en) * 2000-08-23 2007-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Two stage date packet processing scheme
US6760882B1 (en) 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7039038B2 (en) * 2001-01-18 2006-05-02 Texas Instruments Incorporated Adaptive fragmentation for wireless network communications
US7406065B2 (en) * 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
US20050099968A1 (en) * 2002-06-25 2005-05-12 Osamu Yamano Power control method and apparatus
US20050157759A1 (en) * 2002-07-09 2005-07-21 Masahiro Ohno Communication system, transceiver apparatus and transceiving method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1107231A2 (en) * 1991-06-11 2001-06-13 QUALCOMM Incorporated Variable rate decoder
WO2001082521A2 (en) * 2000-04-24 2001-11-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
WO2002003568A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-10 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7761775B2 (en) 2000-09-19 2010-07-20 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US7920483B2 (en) * 2000-09-19 2011-04-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US7921349B2 (en) 2000-09-19 2011-04-05 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters

Also Published As

Publication number Publication date
CN1647436A (zh) 2005-07-27
US20020147953A1 (en) 2002-10-10
ES2370821T3 (es) 2011-12-23
US7583609B2 (en) 2009-09-01
US7920483B2 (en) 2011-04-05
CN100514898C (zh) 2009-07-15
US20090262850A1 (en) 2009-10-22
US20050099975A1 (en) 2005-05-12
JP2005521358A (ja) 2005-07-14
KR20040097260A (ko) 2004-11-17
AU2003210857A1 (en) 2003-10-20
US6802035B2 (en) 2004-10-05
ATE525821T1 (de) 2011-10-15
EP1490994A1 (en) 2004-12-29
WO2003085876A1 (en) 2003-10-16
EP1515471A1 (en) 2005-03-16
EP1515471B1 (en) 2011-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100742448B1 (ko) 전송 모드 최적화 방법
US11496259B2 (en) Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
EP2050214B1 (en) Method of estimating signal-to-noise ratio and adjusting feedback information transmission
US20020183010A1 (en) Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
US7577118B2 (en) System and method of classifying remote users according to link quality, and scheduling wireless transmission of information to the to the users based upon the classifications
US7492701B2 (en) Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US6922445B1 (en) Method and system for mode adaptation in wireless communication
KR101231339B1 (ko) 신호대잡음비 추정 방법, 적응적 변조 및 코딩 방식 결정방법 및 수신기
KR20050027563A (ko) 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 동적 자원 할당장치 및 방법
WO2002003568A1 (en) Method and system for mode adaptation in wireless communication
WO2005081419A1 (en) Data transmission method, communication system, base station and transceiver
WO2005081485A1 (en) Data loading method, transmitter, and base station
KR20050005993A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 적응적 변조 및 코딩 방식 제어 장치 및 방법
KR20070050118A (ko) Ofdma 이동 통신 시스템의 채널할당방법 및 그 장치

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: 20130701

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140701

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150630

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160630

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170704

Year of fee payment: 11

LAPS Lapse due to unpaid annual fee