KR100940289B1 - 전송 전력 레벨 추정 - Google Patents

전송 전력 레벨 추정 Download PDF

Info

Publication number
KR100940289B1
KR100940289B1 KR1020087023096A KR20087023096A KR100940289B1 KR 100940289 B1 KR100940289 B1 KR 100940289B1 KR 1020087023096 A KR1020087023096 A KR 1020087023096A KR 20087023096 A KR20087023096 A KR 20087023096A KR 100940289 B1 KR100940289 B1 KR 100940289B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
power level
user
transmit power
path loss
interference
Prior art date
Application number
KR1020087023096A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20080100266A (ko
Inventor
엘다드 제이라
구오동 장
Original Assignee
인터디지탈 테크날러지 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 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 filed Critical 인터디지탈 테크날러지 코포레이션
Publication of KR20080100266A publication Critical patent/KR20080100266A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100940289B1 publication Critical patent/KR100940289B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/382Monitoring; Testing of propagation channels for resource allocation, admission control or handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer 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
    • H04W28/04Error control
    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC 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
    • H04W52/18TPC 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
    • H04W52/226TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past references to control power, e.g. look-up-table
    • 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
    • H04W52/228TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power values or information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/245TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account received signal strength
    • 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
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal
    • 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)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

간섭 측정치, 경로 손실 및 원하는 SIR과 관련된 사용자의 잡음 상승에 대한 모델이 제공된다. 선택된 사용자에 대해서, 경로 손실, 간섭 측정치 및 원하는 SIR이 결정된다. 결정된 간섭 측정치, 경로 손실, 원하는 SIR 및 잡음 상승 모델을 사용하여 상기 선택된 사용자에 대한 잡음 상승을 결정한다. 결정된 잡음 상승을 사용하여 선택된 사용자의 전송 전력 레벨을 추정한다.

Description

전송 전력 레벨 추정 {TRANSMISSION POWER LEVEL ESTIMATION}
본 발명은 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 특히 본 발명은 이러한 시스템에 있어서 전송 전력 레벨을 추정하는 것과 관련되어 있다.
도 1은 무선 통신 시스템의 물리적 배치를 나타낸 것이다. 상기 시스템은 복수의 기지국(20)을 갖는다. 기지국(20)각각은 자신의 동작 영역 또는 셀(23)에서 사용자 장치(UE; User Equipment)(22)와 통신한다. 기지국(20)으로부터 UE(22)로 송신되는 통신을 다운링크 통신이라 하며, UE(22)로부터 기지국(20)으로 송신되는 통신을 업링크 통신이라 일컫는다.
도 2는 무선 통신 시스템을 네트워크 측면에서 살펴본 것이다. 상기 시스템 내의 노드 B(24) 각각은 관련된 UE(22) 또는 사용자와 통신한다. 노드 B(24) 각각은 단일 또는 복수의 기지국(20)과 관련된 단일 사이트 제어기(SC; Site Controller)를 갖는다. 노드 B(24)의 그룹은 무선 네트워크 제어기(RNC; Radio Network Controller)(281)와 접속된다. RNC(28)간에 통신을 전송하기 위해, RNC간의 인터페이스(IUR)(26)를 사용한다. 각 RNC(28)은 모바일 스위칭 센터(MSC)(30)에 접 속되고, 이는 다시 코어 네트워크(32)에 접속된다.
코드 분할 다중 액세스(CDMA) 통신 시스템에서는, 복수의 통신이 동일한 스펙트럼 상에서 동시에 전달될 수 있다. 복수의 통신은 자신들의 코드에 따라 구별된다. CDMA를 사용하는 시분할 이중화 통신 시스템(TDD/CDMA)에서는, 스펙트럼이 타임 슬롯(예컨대 15개)을 갖는 반복 프레임으로서 시분할(time divided)된다. 이러한 시스템에서는 선택된 코드를 사용하여, 선택된 타임 슬롯 내에서 통신이 전달된다. 물리적 채널은 하나의 타임 슬롯에 있는 하나의 코드로서 정의된다. 16의 확산 인자(spreading factor)로 단일 타임 슬롯 내의 단일 코드를 사용한 것을 자원 단위(resource unit)이라 일컫는다. 시스템 내의 사용자(UE 22)에게 제공되는 서비스 유형에 기초하여, 업링크 또는 다운링크 통신에 있어서 하나 또는 복수의 물리적 채널이 사용자를 지원하도록 할당될 수 있다.
복수의 통신이 동일한 주파수 스펙트럼 상에서 동시에 전달되므로, 한 사용자의 통신이 다른 사용자의 통신에 의해 간섭을 받을 수 있다. 이러한 간섭을 줄이기 위해 전송 전력 제어가 사용된다. 전송 전력 제어시에는, 오직 원하는 수신 품질, 예컨대 신호 대 간섭비(SIR; Signal to Interference Ratio), 비트 오류율(BER; Bit Error Rate) 또는 블록 오류율(BLER; Block Error Rate)이 충족되도록 하는 전력 레벨로 전송 신호를 전달한다.
한 가지 전송 전력 제어 기술로는 개방 루프 전력 제어가 있다. 개방 루프 전력 제어에 있어서, 송신기의 전력 레벨은 송신기 사이트와 원하는 수신기 사이트 사이의 경로 손실(pathloss) 추정치를 사용하여 결정된다. 경로 손실을 추정하기 위해, 수신기 사이트는 신호 및 그 신호의 전송 전력 레벨을 나타내는 지시자를 전송한다. 신호의 전송 전력 레벨로부터 수신 전력 레벨을 빼는 것에 의해 경로 손실이 추정된다. 경로 손실 추정치 및 목표 SIR을 사용하여 전송 전력 레벨이 설정된다. 목표 SIR의 값은 서비스 유형에 기초한다. 또 다른 유형의 전력 제어는 폐루프 전력 제어이다. 폐쇄 루프 전력 제어에서는, 송신기의 전력 레벨을 조절하기 위한 전력 명령을 수신기 사이트로부터 전달한다.
새로운 사용자 또는 사용자 서비스가 시스템에 추가되는 경우, 새로운 사용자는 동시에 통신하는 기존의 사용자에 대한 간섭을 만들어낸다. 원하는 신호 품질을 유지하기 위해, 기존의 사용자는 통상적으로 자신의 전송 전력 레벨을 증가시킨다. 그러나 송신기 중 일부는 자신의 전력 한계에 가까울 수도 있다. 결과적으로, 새로운 사용자를 추가하는 것은 기존의 사용자가 용인할 수 없는 서비스 품질(QoS)을 낳게 할 수도 있다.
새로운 사용자가 시스템에 추가되어야 하는지를 여부 판단하기 위해서는, 새로운 사용자가 참가한 후 기존 사용자의 전송 전력 레벨을 추정하는 것이 바람직하다. 기존의 사용자 및 새로운 사용자를 포함한 모든 사용자가 모두 용인 가능한 전송 전력 레벨 내에 안전하게 있는 경우, 새로운 사용자가 참가하게 된다. 사용자의 전송 전력 레벨이 용인 불가능한 경우, 예컨대 전송 전력 레벨 용량을 초과하는 경우, 새로운 사용자는 참가하지 못하게 된다.
따라서 더욱 나은 전송 전력 추정이 필요하게 되는 것이다.
간섭 측정치, 경로 손실 및 원하는 SIR과 관련된 사용자의 잡음 상승에 대한 모델이 제공된다. 선택된 사용자에 대해서, 경로 손실, 간섭 측정치 및 원하는 SIR이 결정된다. 결정된 간섭 측정치, 경로 손실, 원하는 SIR 및 잡음 상승 모델을 사용하여 상기 선택된 사용자에 대한 잡음 상승을 결정한다. 결정된 잡음 상승을 사용하여 선택된 사용자의 전송 전력 레벨을 추정한다.
본원 발명은 더욱 나은 전송 전력 추정을 제공한다.
도 3은 전송 전력 레벨 추정에 쓰이는 간략화된 RNC(28)를 나타내고 있다. RNC(28)은 RRM 장치(36) 및 측정 수집 장치(38)를 갖는다. 측정 수집 장치(38)는 네트워크의 그 밖의 성분, 예컨대 노드 B(24) 및 UE(22) 등으로부터의 여러 측정값을 수집한다. 이러한 측정치에는 전송 전력 레벨(업링크 및 다운링크 모두), 경로 손실 정보 및 그 밖의 정보가 포함된다. RRM 장치(36)는 다른 성분으로 전달되는 자원의 효율적인 할당을 결정하는 데 있어 이러한 측정치를 사용한다. RRM 장치는 전송 전력 레벨의 추정치를 결정하는 데 사용하기 위한 전송 전력 레벨 추정 블록(37)을 갖는다.
도 4는 전송 전력 레벨 추정에 쓰이는 간략화된 노드 B(24)를 나타내고 있다. 안테나(40)는 UE(22)로부터 무선 채널을 통해 무선 주파수 신호를 수신한다. 수신된 신호는 분리기(isolator) 또는 스위치(42)를 통과하여 수신기(46) 및 측정 장치(48)로 진행한다. RNC(28)로부터 채널 할당에 관하여 수신한 채널 할당 장치(44)는 물리적 채널 및 타임 슬롯을 식별하여 수신기(46)가 전송된 데이터를 검출할 수 있도록 한다. 수신기(46)는 다중 사용자 검출 장치(MUD; MultiUser Detection device), RAKE 또는 다른 유형의 수신기일 수 있다. 수신기(46)는 또한 UE(22)로부터의 신호화된 정보, 예컨대 측정치 정보를 복구하며, 이는 RNC(28)로 중계된다.
측정 장치(48)는 노드 B(24)에서의 여러 측정치, 예컨대 간섭 레벨 및 수신 전력 레벨 등을 취한다. 이러한 측정치 또한 RNC(28)로 중계된다. 송신기(50)는 데이터 및 신호화된 정보, 예컨대 채널 할당 및 노드 B 송신기(24)의 전송 전력 레벨 등을 UE(22)로 전달한다. 채널 할당 장치(44)는 노드 B 송신기(50)에 있어서의 전송 전력 레벨을 결정한다. 채널 할당 장치(44)는 증폭기(52)의 이득을 제어하여 전송 전력 레벨을 제어한다. 전송된 신호는 분리기 또는 스위치(42)를 통과하여 안테나(40)에 의해 방출된다.
도 5는 RRM에 사용하기 위한 간략화된 UE(22)를 나타내고 있다. 안테나(56)는 무선 채널 상에서 노드 B(24)로부터의 무선 주파수 신호를 수신한다. 수신된 신호는 분리기 또는 스위치(58)를 통과하여 수신기(66) 및 측정 장치(68)로 진행한다. 채널 할당 검출 장치(44)는 업링크 및 다운링크에 있어서 UE의 채널 할당에 관 한 신호화된 정보를 복구한다. 수신기(66)는 다중 사용자 검출 장치(MUD), RAKE 또는 다른 유형의 수신기일 수 있다.
측정 장치(68)는 UE(22)에서의 여러 측정치, 예컨대 간섭 레벨 및 수신 전력 레벨 등을 취한다. 이러한 측정치는 또한 노드 B(24)로 전송되어 RNC(28)로 중계된다. 송신기(70)는 데이터 및 신호화된 정보, 예컨대 측정치, 경로 손실 정보 및 UE 송신기(70)의 전송 전력 레벨 등을 노드 B(24)로 전달한다. 전송 전력 제어기(TPC)(60)는 노드 B 송신기(70)에 있어서의 전송 전력 레벨을 결정한다. TPC(60)은 증폭기(62)의 이득을 제어하여 전송 전력 레벨을 제어한다. 전송된 신호는 분리기 또는 스위치(58)를 통과하여 안테나(56)에 의해 방출된다.
이하에서는 새로운 사용자 또는 서비스가 참가한 후 시스템에 있는 사용자에 대한 새로운 전송 전력 레벨을 추정하는 방식에 관하여 기술하도록 하겠다. 시스템의 사용자는 예컨대 개방 루프 전력 제어와 같은 전송 전력 제어를 사용하여 사용자간의 간섭을 줄인다.
이러한 방식은 또한 업링크 및 다운링크가 주파수 스펙트럼에 의해 분리되어 있는 CDMA 시스템에 적용될 수 있으며, 경로 손실에 대역외 감쇠 인자(out of band attenuation factor)를 포함시킴으로써 업링크 및 다운링크 통신이 별개의 타임 슬롯 또는 주파수 스펙트럼을 할당받는 그 밖의 혼성 TDMA/CDMA 및 TDD/CDMA 시스템에도 적용될 수 있다.
분석을 위해, 도 2에서의 시스템은 특정 타임 슬롯 M에 있어서 UE(22)가 N개의 기지국(20)에 의해 서비스를 받는 영역으로 나뉘어진다. 분석을 간략히 하기 위 해, 비록 RAKE 수신기 등의 다른 수신기에도 본 방식이 확장될 수 있지만, 여기에서는 MUD 수신기가 업링크 및 다운링크 수신에 쓰이는 것으로 가정한다. 각 기지국(20)에는 예컨대 j(j=1, 2, 3,..., N)와 같은 색인이 할당된다. 각 기지국 j는 자신에게 접속된 UE(22)의 집합 Ω(j)을 갖는다. 각 UE(22)에는 예컨대 i(i=1, 2, 3,..., M)와 같은 색인이 할당된다. 새로운 UE(22) 또는 UE 세션인 UE M+1이 상기 영역에 추가된다. UE M+1은 기지국 N에 추가되는 것으로 예정한다.
업링크 타임 슬롯에 대한 전송 전력 레벨을 결정하는 데 사용하기 위해, 새로운 사용자를 추가하기 전의 i번째 UE의 최초 업링크 전송 전력 레벨은 T0(i)으로 정의된다(0은 최초 전송 전력 레벨임을 나타냄). 새로운 사용자의 전력은 수학식 1에 의해 결정된다.
Figure 112008066422158-pat00001
PLM +1,n은 사용자 M+1과 기지국 사이의 경로 손실이다. 이 값은 통상적으로 기지국 n에 있어서 UE(22)로부터의 신호의 수신 전력 레벨을 이것의 전송 전력 레벨로부터 뺀 것에 의해 결정된다. 그 대신 기지국(20)으로부터 비슷한 거리에 있는 다른 UE(22)로부터 경로 손실을 추정할 수 있다. ISCPMM +1은 UE 수신기에서 간섭 신호 코드 전력(ISCP; Interference Signal Code Power)을 사용하여 측정된 간섭값이다. 이 값은 UE(22)에서 측정되거나 또는 ISCP 측정치에 의해 그 밖의 비슷한 위치 에 있는 사용자로부터 추정된다. 다른 유형의 간섭 측정치를 사용하는 분석에서는 ISCP를 다른 것으로 대체할 수 있다. SIRUL(M+1)은 사용자 M+1을 위한 기지국에서의 원하는 업링크 SIR이다.
그 밖의 사용자의 최초 전송 전력은 통상적으로 T0(1), ... , T0(M)으로 알려지거나 또는 추정된 것으로 한다. 최초 전력 벡터를 예컨대 수학식 2에 의해 구축한다(72).
Figure 112008066422158-pat00002
각 사용자의 전력 레벨은 반복적으로 조절되어, 새로운 사용자 M+1의 참가 이후에 각 사용자가 평형에 도달하게 되는 전송 전력 레벨의 추정치를 생성하도록 한다.
사용자 i의 입장에서 본 각 반복(iteration)에 있어서의 ISCP는, 사용자 i의 셀에 있지 않은 사용자 각각의 전송 전력을 사용자 i의 기지국 j에 대한 추정 경로 손실로 나눈 것을 기초로 한 것이다. 각 셀 내의 채널간 간섭(cross-channel interference)은 무시할 수 있는 것으로 가정한다. 이러한 ISCP 추정치는 개방 루프형 분석에 있어서 매번 반복시에 사용자 i의 전력 레벨을 결정하는 데 사용되는 것이 바람직하다. 사용자 i의 각 K번째 반복시의 전력 레벨을 계산하는 한 가지 방 식은 수학식 3과 같다(74).
Figure 112008066422158-pat00003
각 사용자의 위치가 알려져 있으면, 경로 손실은 사용자의 위치를 사용하여 추정될 수 있다. 그렇지 않으면, 경로 손실은 그 사용자의 셀과 사용자 i의 기지국 사이의 통상적인 예상 경로 손실을 그 사용자의 기지국에 대한 경로 손실에 의해 조절한 것을 기초로 하여 추정된다. 대신에, 사용자 i의 기지국 i가 그 사용자의 경로 손실을 계산할 수도 있다.
반복 분석의 구현을 위해, 각 반복을 수학식 4과 같은 벡터곱으로 볼 수도 있다.
Figure 112008066422158-pat00004
A는 (M+1) x (M+1) 행렬이다. 행렬 A에서 원소 Akl(k는 행, l은 열, 1≤k, l≤M+1임)은 수학식 5와 같이 주어진다.
Figure 112008066422158-pat00005
전송 전력 레벨이 수학식 6과 같이 수렴할 때까지 반복이 계속된다.
Figure 112008066422158-pat00006
δ은 수렴 파라미터이며, 예컨대 1 x 10-4와 같이 작은 수이다. 대신 반복 회수에 제한을 둘 수도 있다.
수렴 조건이 충족되면, 각 UE의 추정 전송 전력을 그 UE의 용량에 대하여 체크한다. 모든 사용자가 용인 가능한 전송 전력 레벨을 갖는 경우, 새로운 사용자 또는 서비스가 추가될 수 있다(78). 일부 사용자가 자신의 용량을 초과하였거나 또는 용인할 수 없을 정도로 그 용량 한계에 근접한 경우, 새로운 사용자 또는 서비스는 추가되지 못한다(78).
다운링크 타임 슬롯에 있어서, 최초 다운링크 전송 전력 레벨은 다운링크 전송 전력 벡터 T0을 수학식 7과 같이 생성하는 데 사용된다(72).
Figure 112008066422158-pat00007
사용자 M+1은 N번째 기지국에 참가하는 것으로 예정한다. T0(i), ... , T0(M)의 값은 이들 각각의 기지국(20)에서 이미 알려져 있거나 또는 측정된다. T0(M+1)은 수학식 8와 같이 결정된다.
Figure 112008066422158-pat00008
PLM +1,n은 사용자 M+1과 기지국 n 사이의 경로 손실 측정치이며, 이러한 경로 손실은 비슷한 위치에 있는 다른 사용자에 기초하여 추정될 수도 있다. ISCPM +1은 ISCP 측정치, 또는 참가에 앞서 사용자 M+1에 있어서의 또 다른 간섭 측정치일 수 있다. 이러한 값은 또한 그 밖의 비슷한 위치에 있는 사용자에 기초하여 추정될 수 있다. SIRDL(M+1)은 사용자 M+1에 있어서의 원하는 수신 다운링크 SIR이다.
각 사용자의 다운링크 전력 레벨은 새로운 사용자 M+1이 참가한 후 반복적으로 추정된다(74). 사용자 i의 각 K번째 반복시의 전력 레벨을 계산하는 한 가지 방식은 수학식 9과 같다.
Figure 112008066422158-pat00009
L은 i번째 사용자의 기지국 j를 제외한 모든 그 밖의 기지국(20)을 나타낸다. 본 방식의 구현을 위해, 각 K번째 반복을 결정하는 것은 수학식 10와 같은 벡터곱으로 간주될 수 있다.
TK는 결정된 전송 전력 레벨이다. TK-1은 이전 반복시의 결정된 전송 전력 레벨이다. B는 (M+1) x (M+1) 행렬이다. 행렬 B의 r행 s열(1≤r, s≤M+1)에 있는 원소 Brs는 수학식 11와 같이 결정된다.
Figure 112008066422158-pat00011
전송 전력이 수학식 12과 같이 수렴할 때까지 반복이 계속된다(76).
Figure 112008066422158-pat00012
δ은 수렴 파라미터이며, 예컨대 1 x 10-4와 같이 작은 수이다. 다운링크에 있어서의 수렴 파라미터는 업링크 수렴 파라미터와 같을 수도, 다를 수도 있다.
수렴 조건이 충족되면, 추정된 다운링크 전송 전력을 기지국의 전송 전력 용량에 대하여 체크한다. 모든 송신기(50)가 용인 가능한 전송 전력 레벨 내에 있게 되는 경우, 새로운 사용자가 참가할 수 있다(78). 송신기(50) 중 일부가 자신의 전송 전력 레벨 한계를 초과하거나 또는 용인할 수 없을 정도로 한계에 근접한 경우, 새로운 사용자는 참가하지 못한다(78).
어떤 시스템에 있어서는, 도 6의 절차에 필요한 측정치 전부를 사용할 수 없는 경우가 있다. 새로운 할당의 결과로 인해 증가하는 전송 전력을 잡음 상승(noise rise)을 사용하여 결정하는 한 가지 방식이 도 7에 나타나 있다. 할당의 결과로서의 잡음 상승은 경로 손실, 간섭 측정치(I)(예컨대 ISCP를 사용하여 측정됨) 및 관심 송신기의 목표 SIR에 대하여 종속적이다. 따라서, 경험적으로 잡음 상승이 추정될 수 있다.
잡음 상승은 경로 손실, 간섭 측정치 및 목표 SIR에 종속적인 변수로서 모델링된다. 시뮬레이션 또는 실제 데이터(field data)를 사용하여 잡음 상승 모델을 전개한다(80). 시스템의 정상 동작시에 데이터를 수집 및 갱신할 수 있다. 모델링된 잡음 상승은 표, 또는 (일련의) 곡선과 같은 수학적 관계(relationship)로서 저장될 수 있다(82).
잡음 상승을 추정하는 한 가지 식은 수학식 13과 같다.
Figure 112008066422158-pat00013
잡음 상승은 간섭 측정치(I)의 변화량 ΔI로서 모델링된다. ΔI는 간섭 측정치, 경로 손실 및 목표 SIR의 함수이다. 도 8 및 도 9는 편의상 경로 손실에 관한 시뮬레이션 결과를 사용하여 잡음 상승의 근사 곡선(curve fitting)을 구하는 것을 나타내고 있다. 이하와 같은 방식으로, 시스템 정상 동작시의 경우를 포함한 잡음 상승 추정치 데이터를 얻을 수 있다. 우선, 높은 고정 마진(fixed margin)이 자원 할당에 사용된다. 매 할당에 앞서 간섭 레벨을 기록한다. 할당 후, 전력 제어 루프에 의한 조절이 가능하도록 하여, 간섭을 다시 측정하고 할당 이전의 값과 비교한다. 그 차이를 사용자에 대한 경로 손실, 할당 이전의 간섭 및 사용자가 필요로 하는 목표 SIR의 함수로서 표로 만든다. 충분한 수를 수집하였으면, 평활화(smoothing) 연산을 사용하여 최종 표 또는 수학적 관계(공식 등)를 생성한다.
대신, 일반적인 표 또는 수학적 관계(예컨대 시뮬레이션으로부터 유도된 것)가 사용될 수 있다. 이러한 것들은 정상 시스템 동작시에 정제(refine) 및 갱신된다.
도 8은 잡음 상승 대 경로 손실의 시뮬레이션 결과를 나타낸다. 도 9는 잡음 상승 대 평균 경로 손실을 나타내는 곡선을 도시하고 있다. 결과적으로, 송신기에 있어서의 잡음 상승은 그 송신기의 경로 손실로부터 추정될 수 있다.
송신기에 있어서 전송 전력 레벨은 추정된 잡음 상승을 사용하여 수학식 14과 같이 결정될 수 있다.
Figure 112008066422158-pat00014
측정 오류 마진은 측정 오류를 보정하는 데 쓰이는 설계 파라미터이다. 측정 오류 마진은 통상적으로, 적절한 마진을 허용하도록 보수적인(conservative) 고값(high value)으로 설정된다.
어떠한 조건 하에서는, 도 10의 경우처럼 송신기의 경로 손실에 관한 정보를 사용할 수 없는 경우가 있다. 경로 손실 정보가 결손되면, 경로 손실 계산에 UE 전 송 전력 레벨을 사용할 수 없는 업링크 타임 슬롯이 있을 수 있다. 이러한 상황에서 잡음 상승을 추정하기 위해서는, 보수적으로 책정된 고값(
Figure 112008066422158-pat00015
)을 경로 손실로서 사용한다(84). 보수적으로 책정된 고값을 사용함으로써, 잡음 상승을 효과적으로 과추정(overestimate)하게 된다. 따라서 그 결과 결정된 전송 전력 레벨은 통상적으로 과장된 것이다. 잡음 상승은 수학식 15를 사용하여 결정된다.
Figure 112008066422158-pat00016
Figure 112008066422158-pat00017
로 책정된 값은 셀 영역 및 전파(propagation) 조건에 기초한 설정값 또는 셀 종속적인 파라미터일 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템의 물리적 배치를 나타낸 도면.
도 2는 무선 통신 시스템의 네트워크 배치를 나타낸 도면.
도 3은 전송 전력 레벨 추정을 위한 간략화된 무선 네트워크 제어기를 나타낸 도면.
도 4는 전송 전력 레벨 추정을 위한 간략화된 노드 B를 나타낸 도면.
도 5는 전송 전력 레벨 추정을 위한 간략화된 사용자 장치를 나타낸 도면.
도 6은 새로운 사용자 또는 사용자 서비스 참가 후의 전송 전력 레벨 결정에 관한 흐름도.
도 7은 잡음 상승을 사용한 전송 전력 레벨 결정에 관한 흐름도.
도 8은 잡음 상승 대 경로 손실의 시뮬레이션 플롯(plot)을 나타낸 도면.
도 9는 잡음 대 평균 경로 손실의 시뮬레이션 그래프를 나타낸 그래프.
도 10은 결손된 경로 손실 정보의 보정(compensation)에 관한 흐름도.

Claims (6)

  1. 사용자 장치에 있어서,
    안테나;
    수신기;
    송신기;
    상기 수신기 및 상기 송신기와 통신하고, 업링크 및 다운링크 통신들에 대한 채널 할당 정보를 수신하도록 구성되는 채널 할당 검출 장치;
    상기 사용자 장치에서의 측정들을 수행하도록 구성되는 측정 장치; 및
    상기 측정 장치와 통신하고, 잡음 상승 모델 - 상기 잡음 상승 모델은 측정된 간섭 레벨, 경로 손실 및 목표 신호대 간섭비의 함수임 - 에 기초하여 송신 전력 레벨의 제어 커맨드를 수신하며, 상기 송신 전력 레벨을 제어하도록 구성되는 송신 전력 제어 장치
    를 포함하는 사용자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 측정 장치는 간섭 레벨 및 수신 전력 레벨을 측정하도록 구성되는 것인 사용자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 송신기는 상기 사용자 장치의 송신 전력 레벨, 경로손실 정보, 및 측정치를 노드 B로 송신하도록 구성되는 것인 사용자 장치.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
KR1020087023096A 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정 KR100940289B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/855,268 US6850500B2 (en) 2001-05-15 2001-05-15 Transmission power level estimation
US09/855,268 2001-05-15

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087011074A Division KR100940288B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097005167A Division KR20090042844A (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20080100266A KR20080100266A (ko) 2008-11-14
KR100940289B1 true KR100940289B1 (ko) 2010-02-05

Family

ID=25320802

Family Applications (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097005167A KR20090042844A (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020087011074A KR100940288B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020077010365A KR20070055631A (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020057015356A KR100865100B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020037014851A KR100688140B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020077019058A KR100893309B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020087023096A KR100940289B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정

Family Applications Before (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097005167A KR20090042844A (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020087011074A KR100940288B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020077010365A KR20070055631A (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020057015356A KR100865100B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020037014851A KR100688140B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정
KR1020077019058A KR100893309B1 (ko) 2001-05-15 2002-05-07 전송 전력 레벨 추정

Country Status (15)

Country Link
US (2) US6850500B2 (ko)
EP (3) EP1494367B1 (ko)
JP (3) JP4198471B2 (ko)
KR (7) KR20090042844A (ko)
CN (2) CN1526207A (ko)
AT (2) ATE282266T1 (ko)
AU (1) AU2002256475A1 (ko)
CA (2) CA2638957A1 (ko)
DE (2) DE60201902T2 (ko)
DK (1) DK1494367T3 (ko)
ES (2) ES2227463T3 (ko)
MX (1) MXPA03010486A (ko)
NO (1) NO20035050L (ko)
TW (4) TW200729770A (ko)
WO (1) WO2002093777A2 (ko)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101325382B1 (ko) 2000-07-26 2013-11-08 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 가변 다중 속도 통신 시스템용 고속 적응 전력 제어 방법 및 시스템
US6850500B2 (en) * 2001-05-15 2005-02-01 Interdigital Technology Corporation Transmission power level estimation
US6961582B2 (en) * 2002-02-13 2005-11-01 Accton Technology Corporation Transmission power control method and system for CDMA communication system
US7209517B2 (en) * 2002-03-04 2007-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system
US7079848B2 (en) * 2002-04-05 2006-07-18 Lucent Technologies Inc. Network controlled fast cell switching
US7853260B2 (en) * 2002-04-29 2010-12-14 Nokia Corporation Method and apparatus for cell identification for uplink interference avoidance using inter-frequency measurements
US20040047312A1 (en) * 2002-04-29 2004-03-11 Peter Muszynski Method and apparatus for UL interference avoidance by DL measurements and IFHO
US7313091B2 (en) * 2002-05-24 2007-12-25 Interdigital Technology Corporation Method and system for control of congestion in CDMA systems
US6826411B2 (en) * 2002-06-27 2004-11-30 Interdigital Technology Corporation Low power interference signal code power (ISCP) measurement
US7106708B2 (en) * 2003-02-19 2006-09-12 Interdigital Technology Corp. Method for implementing fast dynamic channel allocation (F-DCA) call admission control in radio resource management
US7136656B2 (en) * 2003-03-20 2006-11-14 Interdigital Technology Corporation Method of fast dynamic channel allocation call admission control for radio link addition in radio resource management
US7110771B2 (en) * 2003-04-17 2006-09-19 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast-dynamic channel allocation call admission control for radio link reconfiguration in radio resource management
KR100752561B1 (ko) * 2003-02-27 2007-08-29 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고속 동적 채널 할당 무선 자원 관리 프로시저를 구현하는방법
US7130637B2 (en) * 2003-02-27 2006-10-31 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast dynamic channel allocation background interference reduction procedure in radio resource management
US7433310B2 (en) * 2003-03-12 2008-10-07 Interdigital Technology Corporation Estimation of interference variation caused by the addition or deletion of a connection
US7403503B2 (en) * 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
US8000284B2 (en) * 2003-07-15 2011-08-16 Qualcomm Incorporated Cooperative autonomous and scheduled resource allocation for a distributed communication system
WO2005018114A1 (en) * 2003-08-19 2005-02-24 Lg Electronics Inc. Node b scheduling method for mobile communication system
GB2407454B (en) 2003-10-20 2005-12-28 Motorola Inc An apparatus and method of radio access management for a radio communication system
US7239885B2 (en) * 2003-11-05 2007-07-03 Interdigital Technology Corporation Initial downlink transmit power adjustment for non-real-time services using dedicated or shared channel
US7079494B2 (en) 2004-01-08 2006-07-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for determining the minimum power level of access point transmissions
WO2005069519A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-28 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for optimizing the performance of access points
JP4588031B2 (ja) * 2004-09-17 2010-11-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、基地局及び無線回線制御局
US7773681B2 (en) 2005-08-05 2010-08-10 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for estimating signal-to-noise ratio, noise power, and signal power
US8098644B2 (en) * 2006-01-18 2012-01-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for uplink resource allocation in a frequency division multiple access communication system
US8179855B2 (en) 2006-02-07 2012-05-15 Research In Motion Limited Method, and associated apparatus, for communicating data at reduced transmission latency in radio communication system having slotted interface
US8369859B2 (en) * 2006-05-22 2013-02-05 Alcatel Lucent Controlling transmit power of picocell base units
TWI511593B (zh) 2006-10-03 2015-12-01 Interdigital Tech Corp 具e-utra干擾減輕之結合開路/閉路(cqi爲基礎)上鏈傳輸功率控制
KR100801289B1 (ko) 2006-11-16 2008-02-04 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템의 상향링크 자원할당을위한 스케줄링 방법 및 장치
US9629096B2 (en) 2006-12-15 2017-04-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Controlling uplink power for picocell communications within a macrocell
US20080165741A1 (en) * 2007-01-05 2008-07-10 Industrial Technology Research Institute Methods for interference measurement and prediction
EP3621364B1 (en) 2007-03-07 2022-10-05 InterDigital Technology Corporation Combined open loop/closed loop for controlling uplink power of a mobile station
WO2009005420A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for noise floor and interference estimation
US8107895B2 (en) * 2007-09-26 2012-01-31 Broadcom Corporation Independent power consumption management in a MIMO transceiver and method for use therewith
US8331975B2 (en) * 2008-12-03 2012-12-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink power control for distributed wireless communication
KR101636382B1 (ko) * 2009-09-28 2016-07-20 삼성전자주식회사 계층-셀 통신 시스템 또는 다중-셀 통신 시스템에서 사용자 스케쥴링 및 송신 전력 제어 방법 및 상기 방법을 위한 장치
US8908551B2 (en) * 2012-09-25 2014-12-09 Futurewei Technologies, Inc. Self adaptive multi-level downlink power control for noise-limited wireless cellular networks
KR102389290B1 (ko) 2021-09-28 2022-04-20 최해용 골프공이 돌출되는 타격 연습 장치
KR20230160521A (ko) 2022-05-17 2023-11-24 최해용 골프공 타격 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990088591A (ko) * 1998-05-28 1999-12-27 가네코 히사시 코드분할다중접속이동통신시스템에서호출포착시의전력제어방법

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5551057A (en) * 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
FI98674C (fi) 1995-08-18 1997-07-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi yhteydenmuodostuksen aikana sekä solukkoradiojärjestelmä
US6067446A (en) * 1996-07-11 2000-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Power presetting in a radio communication system
US6463295B1 (en) 1996-10-11 2002-10-08 Arraycomm, Inc. Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems
US5987333A (en) 1997-09-30 1999-11-16 Nortel Networks Corporation/Corporation Nortel Networks Communications power control
US6175745B1 (en) * 1997-12-24 2001-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Initial transmit power determination in a radiocommunication system
FI108181B (fi) 1998-02-13 2001-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Tehonsäätömenetelmä
JP3572933B2 (ja) * 1998-03-31 2004-10-06 Kddi株式会社 移動通信システム
JPH11298954A (ja) 1998-04-08 1999-10-29 Hitachi Ltd 無線通信方法及び無線通信装置
US6278701B1 (en) * 1998-07-10 2001-08-21 Verizon Laboratories Inc. Capacity enhancement for multi-code CDMA with integrated services through quality of services and admission control
US6192249B1 (en) 1998-12-03 2001-02-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reverse link loading estimation
WO2000038348A1 (en) 1998-12-18 2000-06-29 Nokia Networks Oy A method for traffic load control in a telecommunication network
JP2000252918A (ja) 1999-03-03 2000-09-14 Oki Electric Ind Co Ltd 送信電力初期値の更新方法
US6317435B1 (en) 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
US6628956B2 (en) * 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
US6498934B1 (en) * 1999-03-24 2002-12-24 Telefonaktiebologet Lm Ericsson (Publ) Channel allocation using enhanced pathloss estimates
US6356531B1 (en) 1999-06-07 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Monitoring of CDMA load and frequency reuse based on reverse link signal-to-noise ratio
EP1063788A1 (en) 1999-06-18 2000-12-27 Alcatel Method for determining the needed transmission power in a CDMA network
GB0003369D0 (en) 2000-02-14 2000-04-05 Nokia Networks Oy Radio resource management in a communication system
EP1176730A1 (en) 2000-07-26 2002-01-30 Motorola, Inc. Interference estimation in a communications system
US7302232B2 (en) * 2000-09-01 2007-11-27 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Adaptive antenna control method and adaptive antenna transmission/reception characteristic control method
US6714523B2 (en) * 2001-05-14 2004-03-30 Interdigital Technology Corporation Assigning physical channels to time slots using a fragmentation parameter in a hybrid time division multiple access/code division multiple access communication system
US6850500B2 (en) * 2001-05-15 2005-02-01 Interdigital Technology Corporation Transmission power level estimation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990088591A (ko) * 1998-05-28 1999-12-27 가네코 히사시 코드분할다중접속이동통신시스템에서호출포착시의전력제어방법

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080059291A (ko) 2008-06-26
NO20035050D0 (no) 2003-11-13
KR20050091102A (ko) 2005-09-14
KR20030094416A (ko) 2003-12-11
CN1526207A (zh) 2004-09-01
MXPA03010486A (es) 2004-05-05
JP2009010976A (ja) 2009-01-15
CA2447241C (en) 2009-02-24
TWI255101B (en) 2006-05-11
TWI272787B (en) 2007-02-01
DK1494367T3 (da) 2007-03-19
EP1494367B1 (en) 2006-11-15
KR100865100B1 (ko) 2008-10-24
KR20090042844A (ko) 2009-04-30
JP2007104693A (ja) 2007-04-19
TW200618517A (en) 2006-06-01
KR20070055631A (ko) 2007-05-30
TW200729770A (en) 2007-08-01
CN1801676A (zh) 2006-07-12
JP4521388B2 (ja) 2010-08-11
KR100940288B1 (ko) 2010-02-05
NO20035050L (no) 2004-01-07
US6850500B2 (en) 2005-02-01
EP1494367A1 (en) 2005-01-05
EP1388217A2 (en) 2004-02-11
US7613159B2 (en) 2009-11-03
JP4198471B2 (ja) 2008-12-17
CA2447241A1 (en) 2002-11-21
ATE345604T1 (de) 2006-12-15
KR100688140B1 (ko) 2007-03-02
US20020181550A1 (en) 2002-12-05
KR20080100266A (ko) 2008-11-14
EP1750378A2 (en) 2007-02-07
DE60201902T2 (de) 2005-11-10
ES2227463T3 (es) 2005-04-01
JP2005517309A (ja) 2005-06-09
KR100893309B1 (ko) 2009-04-15
CA2638957A1 (en) 2002-11-21
WO2002093777A3 (en) 2003-11-06
EP1388217B1 (en) 2004-11-10
TW200419975A (en) 2004-10-01
AU2002256475A1 (en) 2002-11-25
US20050169226A1 (en) 2005-08-04
DE60216154D1 (de) 2006-12-28
WO2002093777A2 (en) 2002-11-21
KR20070100806A (ko) 2007-10-11
DE60201902D1 (de) 2004-12-16
ES2274384T3 (es) 2007-05-16
ATE282266T1 (de) 2004-11-15
TWI234354B (en) 2005-06-11
DE60216154T2 (de) 2007-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100940289B1 (ko) 전송 전력 레벨 추정
KR100626628B1 (ko) Tdd 통신 시스템의 다중 하향 링크 시간 슬롯에 대한하향 링크 전력 제어 시스템 및 방법
US8184532B2 (en) Estimation of interference variation caused by the addition or deletion of a connection
KR100801517B1 (ko) 하이브리드 tdma/cdma 통신 시스템에서의 채널할당 방법 및 시스템
Ohaneme et al. Analysis Of Interference And Chanel Capacity In A Cdma Wireless Network Using Dynamic Channel Assignment (Dca) Strategy

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
A107 Divisional application of patent
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
AMND Amendment
B701 Decision to grant
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130104

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140103

Year of fee payment: 5

LAPS Lapse due to unpaid annual fee