KR101207549B1 - 셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거 - Google Patents

셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거 Download PDF

Info

Publication number
KR101207549B1
KR101207549B1 KR1020117004997A KR20117004997A KR101207549B1 KR 101207549 B1 KR101207549 B1 KR 101207549B1 KR 1020117004997 A KR1020117004997 A KR 1020117004997A KR 20117004997 A KR20117004997 A KR 20117004997A KR 101207549 B1 KR101207549 B1 KR 101207549B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
cell
detected
cells
interference
signal
Prior art date
Application number
KR1020117004997A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20110049850A (ko
Inventor
마이클 엠. 왕
Original Assignee
콸콤 인코포레이티드
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 콸콤 인코포레이티드 filed Critical 콸콤 인코포레이티드
Publication of KR20110049850A publication Critical patent/KR20110049850A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101207549B1 publication Critical patent/KR101207549B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7107Subtractive interference cancellation
    • H04B1/71072Successive interference cancellation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70702Intercell-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

연속 검출 및 소거(SDC: successive detection and cancellation)을 사용하여 셀 검출을 수행하기 위한 기술들이 여기에서 제시된다. SDC에 있어서, 가장 강한 셀들로부터의 파일럿들은 가장 약한 셀들이 가장 강한 셀들로부터의 감소된 간섭의 결과로서 검출될 수 있도록 사용자 장비(UE)에서 수신된 신호로부터 소거될 수 있다. 일 설계에서, UE는 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하며, 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정한다. 만일 셀이 충분히 강하면, UE는 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하며, 다른 셀을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 추가로 처리한다. UE는 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서로 셀들의 세트의 셀들을 검출할 수 있다. UE는 충분히 강하지 않은 셀이 검출될때 또는 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 검출을 종료할 수 있다.

Description

셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거{SUCCESSIVE DETECTION AND CANCELLATION FOR CELL PILOT DETECTION}
본 출원은 "CELL PILOT DETECTION"이란 명칭으로 2008년 8월 1일에 출원된 미국 가출원번호 제61/085,754호의 우선권을 주장하며, 이 가출원은 본 발명의 양수인에게 양도되고 여기에 참조로서 통합된다.
본 발명은 일반적으로 통신, 특히 무선 통신 네트워크에서 셀들을 검출하기 위한 기술들에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징(messaging), 방송 등과 같은 다양한 통신 콘텐츠를 제공하기 위해서 널리 사용된다. 이들 무선 통신 네트워크들은 이용가능한 네트워크 자원들을 공유함으로써 다수의 사용자들을 지원할 수 있는 다중 액세스 네트워크들일 수 있다. 이러한 다중 액세스 네트워크들의 예들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 네트워크들, 시분할 다중 액세스(TDMA) 네트워크들, 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 네트워크들, 직교 FDMA(OFDMA) 네트워크들, 단일-캐리어 FDMA(SC-FDMA) 네트워크들을 포함한다.
무선 통신 네트워크는 다수의 사용자 장비(UE)들에 대한 통신을 지원할 수 있는 다수의 셀들을 포함할 수 있다. UE는 임의의 주어진 시기에, 예컨대 현재의 UE 위치에 따라 하나 이상의 셀들의 커버리지내에 있을 수 있다. UE는 어느 셀들이 범위내에 존재하는지를 알지 못할 수 있다. UE는 셀들을 검출하여 검출된 셀들에 대한 타이밍 및 다른 정보를 획득(acquire)하기 위한 탐색을 수행할 수 있다. 양호한 성능을 획득하기 위한 방식으로, 예컨대 가능한 많은 셀들을 검출하는 방식으로 셀들을 검출하는 것이 바람직할 수 있다.
연속 검출 및 소거(SDC: successive detection and cancellation)을 사용하여 셀 검출을 수행하기 위한 기술들이 여기에서 제시된다. SDC에 있어서, 가장 강한 셀들로부터의 신호들(예컨대, 파일럿들)은 가장 강한 셀들로부터의 간섭이 현저히 감소될 수 있도록 UE에서 수신된 신호로부터 소거될 수 있다. 가장 약한 셀들은 가장 강한 셀들로부터의 감소된 간섭의 결과로서 검출될 수 있다.
일 설계에서, UE는 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있다. UE는 1의 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 전송되는 공통 파일럿들, 1보다 큰 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 전송되는 낮은 재사용 파일럿들 등을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있다. UE는 검출된 셀이 충분히 강한지를 결정할 수 있다. 만일 셀이 충분히 강하면, UE는 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거할 수 있으며, 다른 셀들을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 추가로 처리할 수 있다. 일 설계에서, UE는 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서대로 셀들의 세트의 셀들을 검출할 수 있다. UE는 세트에서 가장 강한 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있으며, 세트의 두번째의 강한 셀들을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 처리할 수 있다. UE는 충분히 강하지 않은 셀이 검출되거나 또는 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 검출을 종료할 수 있다.
본 발명의 다양한 양상들 및 특징들이 이하에서 더 상세히 기술된다.
도 1은 무선 통신 네트워크를 도시한다.
도 2는 SDC를 사용하여 셀들을 검출하기 위한 프로세스를 도시한다.
도 3은 SDC를 사용하여 셀들을 검출하기 위한 다른 프로세스를 도시한다.
도 4는 기지국 및 UE의 블록도를 도시한다.
도 5는 파일럿 프로세서/탐색기의 블록도를 도시한다.
도 6은 SDC를 사용하여 셀 검출을 수행하기 위한 프로세스를 도시한다.
도 7은 SDC를 사용하여 셀 검출을 수행하기 위한 장치를 도시한다.
여기서 제시되는 기술들은 CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA 및 다른 네트워크들과 같은 다양한 무선 통신 네트워크들에서 사용될 수 있다. 용어들 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 서로 교환하여 사용된다. CDMA 네트워크는 유니버셜 지상 무선 액세스(UTRA), cdma2000 등과 같은 무선 기술들을 구현할 수 있다. UTRA는 광대역-CDMA(WCDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. cdma2000은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 포함한다. TDMA 네트워크는 이동 통신용 범용 시스템(GSM)과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은 이벌브드(evolved) UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래시 OFDM®, 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA는 유니버셜 이동 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에벌루션(LTE) 및 LTE-어드밴시드(LTE-A)는 다운링크에서 OFDMA를 사용하고 업링크에서 SC-FDMA를 사용하는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 새로운 릴리스이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A 및 GSM는 "3세대 파트너십 프로젝트(3GPP)"라는 명칭의 기관의 문서들에 제시된다. cdma2000 및 UMB는 "3세대 파트너십 프로젝트 2(3GPP2)"라는 명칭의 기관의 문서들에 제시된다. 여기에서 제시된 기술들은 앞서 언급된 무선 네트워크들 및 무선 기술들 뿐만아니라 다른 무선 네트워크들 및 무선 기술들을 위하여 사용될 수 있다.
도 1은 다수의 기지국들(110)을 가진 무선 통신 네트워크(100)를 도시한다. 기지국은 UE들과 통신하는 국일 수 있으며, 노드 B, 이벌브드 노드 B(eNB), 액세스 포인트 등으로도 지칭될 수 있다. 각각의 기지국(110)은 특정 지리적 영역에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 3GPP에서, 용어 "셀"은 용어가 사용되는 환경(context)에 따라 기지국의 커버리지 영역 및/또는 이러한 커버리지 영역을 서빙하는 기지국 서브시스템을 지칭할 수 있다. 3GPP2에서, 용어 "섹터" 또는 "셀-섹터"는 기지국의 커버리지 영역 및/또는 이러한 커버리지 영역을 서빙하는 기지국 서브시스템을 지칭할 수 있다. 명확화를 위하여, "셀"의 3GPP 개념이 이하의 설명에서 사용된다. 기지국은 하나 또는 그 이상(예컨대, 3개)의 셀들을 지원할 수 있다.
무선 네트워크(100)는 한 타입의 기지국들, 예컨대 단지 매크로(macro) 기지국들을 포함하는 동질(homogeneous) 네트워크일 수 있다. 무선 네트워크(100)는 또한 다양한 타입의 기지국들, 예컨대 각각이 매크로, 피코(pico) 및/또는 펨토(femto) 셀들에 대한 커버리지를 제공하는 매크로, 피코 및/또는 펨토 기지국들을 포함하는 이종(heterogeneous) 네트워크일 수 있다. 매크로 기지국은 비교적 넓은 지리적 영역(예컨대, 반경이 수 킬로미터인 영역)을 커버할 수 있으며, 서비스 가입과 동시에 UE들에 의한 제한없는 액세스를 가능하게 할 수 있다. 피코 기지국은 비교적 좁은 지리적 영역을 커버할 수 있으며, 서비스 가입과 동시에 UE들에 의한 제한없는 액세스를 가능하게 할 수 있다. 펨토 또는 홈(home) 기지국은 비교적 좁은 지리적 영역(예컨대, 홈)을 커버할 수 있으며, 펨토 셀과의 연관성을 가진 UE들(예컨대 홈내의 사용자들을 위한 UE들)에 의한 제한된 액세스를 가능하게 할 수 있다. 무선 네트워크(100)는 또한 중계 국들을 포함할 수 있다. 여기에서 제시된 기술들은 동종 및 이종 네트워크들 모두에 사용될 수 있다. 네트워크 제어기(130)는 기지국들의 세트에 연결될 수 있으며, 기지국들을 조정 및 제어할 수 있다.
UE들(120)은 무선 네트워크(100) 전반에 걸쳐 분산 배치될 수 있으며, 각각의 UE는 정지해 있거나 또는 이동가능할 수 있다. UE는 또한 이동국, 단말, 가입자 유닛, 국 등으로서 지칭될 수 있다. UE는 셀룰라 폰, 개인휴대단말(PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩탑 컴퓨터, 코드레스 폰, 무선 로컬 루프(WLL: wireless local loop) 국 등일 수 있다. UE는 다운링크 및 업링크를 통해 기지국과 통신할 수 있다. 다운링크(또는 순방향 링크)는 기지국으로부터 UE로의 통신 링크를 지칭하며, 업링크(또는 역방향 링크)는 UE로부터 기지국으로의 통신 링크를 지칭한다. 도 1에서, 단일 화살표를 가진 실선은 UE가 서빙 셀로부터 데이터 전송을 수신하는 것을 표시하며, 단일 화살표를 가진 점선은 UE가 셀로부터 파일럿을 수신하는 것을 표시한다. 업링크 전송들은 도 1에 도시되어 있지 않다.
무선 네트워크(100)는 1의 재사용 인자를 활용할 수 있으며, 이는 주어진 주파수 채널이 무선 네트워크의 모든 셀들에 의하여 사용될 수 있다는 것을 의미한다. 1의 재사용 인자를 사용하면, 스펙트럼 효율성이 개선될 수 있으며 또한 무선 네트워크(100)에서의 주파수 계획의 복잡성이 감소될 수 있다.
무선 네트워크(100)의 각각의 셀은 셀 검출, 시간 동기화, 채널 추정 등을 위하여 UE들에 의하여 사용될 수 있는 공통 파일럿을 전송할 수 있다. 파일럿은 송신기 및 수신기에 의하여 선험적으로 알려진 신호 또는 전송이다. 파일럿은 또한 기준 신호, 프리앰블(preamble) 등으로도 지칭될 수 있다. 공통 파일럿은 모든 UE들에 전송되는 파일럿이다. 공통 파일럿은 또한 셀-특정 기준 신호 등으로도 지칭될 수 있다.
UE는 가장 근접한 셀들로부터의 강한 간섭으로 인하여 인접 셀들로부터의 공통 파일럿들을 검출하는 것이 곤란할 수 있다. 이러한 근-원 현상(near-far effect)은 가청성(hearability) 문제를 유발할 수 있으며, 이는 UE의 셀룰라 네트워크-기반 위치측정(positioning)의 정확성을 감소시킬 수 있다. 가청성 문제는 파일럿 처리 이득을 증가시킴으로써, 예컨대 더 많은 자원들을 통해 공통 파일럿들에 대한 더 많은 파일럿 심볼들을 전송함으로써 완화될 수 있다. 그러나, 파일럿 처리 이득은 물리적 자원 제한 및/또는 채널 코히어런스(coherence) 시간으로 인하여 근-원 문제에 대한 실행가능한 솔루션이 아닐 수 있다.
일 양상에서, UE는 무선 네트워크에서 셀들을 검출하기 위하여 연속 검출 및 소거(SDC: successive detection and cancellation)을 수행할 수 있다. SDC에 있어서, UE는 하나 이상의 셀들로부터의 파일럿들을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있다. UE는 검출된 셀(예컨대, 가장 강한 검출된 셀)로 인한 간섭을 추정할 수 있으며, 수신된 신호로부터 추정된 간섭을 소거할 수 있다. UE는 검출된 셀들로부터의 파일럿들로 인한 간섭을 소거함으로써 더 많은 셀들로부터 (예컨대, 더 약한 셀들로부터)의 파일럿들을 검출할 수 있다. SDC는 보다 약한 셀들의 가청성을 개선시킬 수 있으며, UE로 하여금 더 많은 셀들을 검출하도록 할 수 있다. SDC는 공통 파일럿들 및 낮은 재사용 파일럿들에 대하여 사용될 수 있다.
주어진 UE에서, 상이한 셀들로부터의 파일럿 신호들을 포함하는 수신된 신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00001
,
Figure 112011015088233-pct00002
에 대하여, 수식(1)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00003
는 UE에게 알려진, 시간 t에서 셀 k로부터의 파일럿 신호이다.
Figure 112011015088233-pct00004
는 UE에서 수신된 신호이다.
Figure 112011015088233-pct00005
는 파일럿 신호의 길이이다.
Figure 112011015088233-pct00006
는 셀 k에 대한 채널 탭(tap)의 지연이다.
Figure 112011015088233-pct00007
는 지연
Figure 112011015088233-pct00008
에서 셀 k에 대한 채널 탭의 복소수 이득이다.
Figure 112011015088233-pct00009
는 셀 k에 대한 탭 지연들의 세트이다.
Figure 112011015088233-pct00010
는 관심 셀들, 예컨대 검출될 셀들의 세트이다.
Figure 112011015088233-pct00011
는 UE에서의 열 잡음이다.
파일럿 신호는 파일럿 심볼을 가진 셀 시그니처(signature)일 수 있으며, 하나의 OFDM 심볼 기간, 하나의 시간 슬롯 또는 임의의 다른 기간에 걸쳐 있을 수 있다. 파일럿 신호는 상이한 시스템들에 대하여 상이한 방식들로 생성될 수 있다.
채널 탭 이득
Figure 112011015088233-pct00012
은 (i) 제로 평균 및 분산
Figure 112011015088233-pct00013
을 가진 가우시안(Gaussian)이고 (ii) 파일럿 신호들의 간격
Figure 112011015088233-pct00014
에 대하여 일정한 것으로 가정될 수 있다. 열 잡음
Figure 112011015088233-pct00015
은 제로 평균 및 분산
Figure 112011015088233-pct00016
을 가진 부가 백색 가우시안 잡음(AWGN: Additive white Gaussian noise)인 것으로 가정될 수 있다. 열 잡음은 UE에서의 전체 수신 전력과 소규모로 비교될 수 있으며, 간략화를 위하여 이하의 설명에서 많이 무시될 수 있다.
UE는 셀들로부터의 파일럿들을 검출하기 위하여 탐색기를 사용할 수 있다. 탐색기는 셀 k를 검출하기 위하여 셀 k에 대한 국부적으로 생성된 파일럿 신호와 수신된 신호를 상관시킬 수 있다. 셀 k에 대한 탐색기의 출력은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00017
수식(2)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00018
는 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00019
에 대하여 셀 k에 대한 탐색기 출력이다.
Figure 112011015088233-pct00020
는 복소 공액을 나타낸다.
탐색기는 파일럿 신호들의 기간을 커버할 수 있는 탐색 윈도우
Figure 112011015088233-pct00021
에 대하여 수행될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00022
일때 탐색기 출력은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00023
수식(3)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00024
는 이하에서 정의된다.
Figure 112011015088233-pct00025
일때 탐색기 출력은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00026
수식(4)
수식(3) 및 수식(4)은 이하의 사항을 가정한다.
Figure 112011015088233-pct00027
수식(5)
만일 셀 k에 대한 파일럿 신호가 의사-난수(PN) 시퀀스에 기초하여 생성되면,
Figure 112011015088233-pct00028
이다.
Figure 112011015088233-pct00029
Figure 112011015088233-pct00030
는 각각 제로 평균 및 분산들
Figure 112011015088233-pct00031
Figure 112011015088233-pct00032
을 가진 가우시안이며, 이들 분산들은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00033
, 및 수식(6)
Figure 112011015088233-pct00034
수식(7)
UE는 이하의 조건이 참(true)인 경우에 셀 k의 검출을 선언할 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00035
수식(8)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00036
는 검출 임계치이다.
셀 k가 존재하는 경우에 셀 k를 검출할 확률인 검출 확률
Figure 112011015088233-pct00037
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00038
수식(9)
셀 k가 존재하지 않은 경우에 셀 k를 검출할 확률인 거짓 검출 확률
Figure 112011015088233-pct00039
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00040
수식(10)
만일 셀 k가 다른 셀들보다 훨씬 약하면, 예컨대 만일
Figure 112011015088233-pct00041
이고
Figure 112011015088233-pct00042
이면, 셀 k에 대한 검출 확률은 작으며
Figure 112011015088233-pct00043
일 수 있다.
SDC는 근-원 현상(near-far effect)을 방지하고 셀들의 가청성(hearability)을 증가시키기 위하여 사용될 수 있다. SDC에 대한 처리/탐색 윈도우는 심볼간 간섭을 방지하기 위하여 전체 파일럿 신호 간격
Figure 112011015088233-pct00044
대신에
Figure 112011015088233-pct00045
로 제한될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00046
는 이전 간격의 파일럿 신호로부터의 시간 지연 확산을 방지하기 위하여 SDC를 위하여 사용되지 않는 파일럿 신호의 앞(front) 부분이다.
Figure 112011015088233-pct00047
는 다음 간격의 파일럿 신호로부터의 에너지가 탐색 윈도우내로 누설(leak)되는 것을 방지하기 위하여 잠재적인 타이밍 에러를 고려한 파일럿 신호의 끝(end) 부분이다. OFDM 시스템에 있어서, 파일럿 신호는 OFDM 심볼에 대응할 수 있으며,
Figure 112011015088233-pct00048
는 순환 프리픽스 길이와 동일할 수 있다. 간략화를 위하여, 탐색 윈도우의 수신된 신호는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00049
,
Figure 112011015088233-pct00050
에 대하여, 수식(11)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00051
이며,
Figure 112011015088233-pct00052
이다.
SDC의 일 설계에서, 가장 강한 셀은 우선 각각의 셀에 대한 수신된 신호를 스캐닝함으로써 검출될 수 있다. 각각의 셀 k에 대하여, 수신된 신호는 탐색 윈도우의 각각의 시간 오프셋에서 셀 k에 대한 파일럿 신호와 상관될 수 있다. 셀 k에 대한 가장 큰 상관 결과를 가진 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00053
는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00054
수식(12)
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00055
에서 셀 k에 대한 채널 이득
Figure 112011015088233-pct00056
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00057
수식(13)
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00058
에서 채널 탭으로 인한, 셀 k로부터의 간섭
Figure 112011015088233-pct00059
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00060
수식(14)
셀 k로부터의 간섭은 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 수신된 신호로부터 소거될 수 있다. 잔류 간섭의 분산
Figure 112011015088233-pct00061
은 다음과 같이 간섭-소거된 신호로부터 추정될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00062
수식(15)
셀 k에 대한 신호-대-잡음 및 간섭 비(SINR)는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00063
수식(16)
일 설계에서, 셀 k는 자신의 SINR이 다음과 같이 SINR 임계치
Figure 112011015088233-pct00064
를 초과하는 경우에 충분한 강한 것으로 간주될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00065
수식(17)
셀 k가 충분히 강한지에 관한 테스트는 또한 다른 메트릭들, 예컨대
Figure 112011015088233-pct00066
일 수 있는, 셀 k의 검출된 에너지에 기초할 수 있다.
만일 셀 k가 충분히 강하면, 셀 k로 인한 간섭은 다음과 같이 수신된 신호로부터 소거될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00067
,
Figure 112011015088233-pct00068
에 대하여, 수식(18)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00069
는 셀 k로부터의 간섭이 소거된 간섭-소거된 신호이다.
일 설계에서, 셀 k는 충분히 강한 것으로 또는 가장 큰 상관 결과를 가진 시간 오프셋에 대한 자신의 SINR(또는 임의의 다른 메트릭)에 기초하지 않는 것으로 간주될 수 있다. 만일 셀 k가 충분히 강하면, 셀 k로 인한 간섭은 수신된 신호로부터 소거될 수 있다. 셀 k에 대한 채널 프로파일(profile)은 추정되어 UE의 위치를 추정하기 위한 위치 결정을 위하여 사용될 수 있다.
다른 설계에서, 셀 k는 충분히 강한 것으로 또는 충분히 큰 상관 결과들을 가진 모든 시간 오프셋들에 기초하여 결정될 수 있는 자신의 전체 SINR(또는 임의의 다른 메트릭)에 기초하지 않는 것으로 간주될 수 있다. 이러한 설계에서, SDC 처리는 셀 k에 대하여 I번까지 반복될 수 있으며, 여기서 I는 임의의 적절한 값일 수 있다. 반복 i(여기서,
Figure 112011015088233-pct00070
)에서, 셀 k에 대하여 가장 큰 상관 결과를 가진 새로운 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00071
에서의 채널 탭은 다음과 같이 결정될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00072
수식(19)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00073
는 셀 k에 대하여 반복 i동안 수신된 신호이다. i=1인 제 1 반복에 대하여,
Figure 112011015088233-pct00074
는 (i) 셀 k가 검출되는 제 1 셀인 경우 수신된 신호 r(t)와 동일하거나 또는 (ii) 이전에 검출된 셀들로부터 간섭을 소거한후 간섭-소거된 신호와 동일할 수 있다. 각각의 후속 반복에 대하여,
Figure 112011015088233-pct00075
는 셀 k에 대한 이전 반복으로부터의 간섭-소거된 신호와 동일할 수 있다.
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00076
에서 셀 k에 대한 채널 이득
Figure 112011015088233-pct00077
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00078
수식(20)
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00079
에서 채널 탭으로 인한 셀 k로부터의 간섭
Figure 112011015088233-pct00080
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00081
수식(21)
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00082
에서 셀 k에 대한 SINR은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00083
수식(22)
시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00084
에서 채널 탭은 이하의 조건이 참인 경우에 충분히 강한 것으로 간주될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00085
수식(23)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00086
는 충분히 강한 채널 탭을 식별하기 위한 임계치이다.
만일 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00087
에서 채널 탭이 충분히 강하면, 이러한 채널 탭으로 인한 간섭은 다음과 같이 수신된 신호로부터 소거될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00088
,
Figure 112011015088233-pct00089
에 대하여, 수식(24)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00090
는 다음 반복동안 간섭-소거된 신호이다. 그렇치 않고, 만일 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00091
에서 채널 탭이 충분히 강하지 않으면, 셀 k에 대한 처리는 종료될 수 있다.
셀 k에 대한 전체 SINR은 다음과 같이 충분히 강한 모든 채널 탭들에 기초하여 결정될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00092
수식(25)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00093
는 충분히 높은 SINR을 가진 셀 k에 대한 시간 오프셋들의 세트를 나타낸다.
셀 k에 대한 전체 SINR은 다음과 같이 임계치
Figure 112011015088233-pct00094
와 비교될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00095
수식(26)
만일 수식(26)의 조건이 만족되면, 셀 k는 충분히 강한 것으로 간주될 수 있으며, 셀 k로 인한 간섭은 수신된 신호로부터 소거될 수 있다. 셀 k에 대한 채널 프로파일은 추정되어 위치 추정을 위하여 사용될 수 있다.
다음 셀을 검출하기 위한 간섭-소거된 신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00096
,
Figure 112011015088233-pct00097
에 대하여, 수식(27)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00098
는 셀 k에 대한 충분히 강한 채널 탭들의 세트를 나타내며,
Figure 112011015088233-pct00099
는 셀 k에 대한 강한 채널 탭들을 검출하기 위하여 사용되는 수신된 신호이다.
다음 셀을 검출하기 위한 간섭-소거된 신호는 또한 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011015088233-pct00100
,
Figure 112011015088233-pct00101
에 대하여, 수식(28)
여기서,
Figure 112011015088233-pct00102
는 이미 검출된 셀들의 세트를 나타낸다.
앞서 기술된 SDC 처리는 세트
Figure 112011015088233-pct00103
의 모든 셀들에 대하여 반복될 수 있다. 위치 결정/위치 추정을 위하여, 단지 상이한 기지국들에 배치된 셀들(즉, 동일한 위치에 배치되지 않은 셀들)만이 관심대상일 수 있다. 이러한 경우에, 검출된 셀들은 검사될 수 있으며, 상이한 기지국들에 속하는 셀들만이 위치 결정을 위하여 제공될 수 있다.
간략화를 위하여, 하나의 탐색 윈도우 동안 SDC 처리가 앞서 기술되었다. 탐색 윈도우는 하나의 간격, 예컨대 하나의 OFDM 심볼 기간, 하나의 시간 슬롯 등의 파일럿 신호들을 커버할 수 있다. SDC 처리는 시간 다이버시티를 획득하여 검출 성능을 개선하기 위하여 다수의 간격들 동안 수행될 수 있다. 다수의 간격들에 걸쳐 획득된 검출된 셀들은 탐색 결과로서 제공될 수 있다.
도 2는 SDC를 사용하여 셀들을 검출하기 위한 프로세스(200)의 일 설계를 도시한다. 초기에, 탐색은 세트
Figure 112011015088233-pct00104
에서 가장 강한 셀 k를 찾기 위하여 수행될 수 있다(블록 212). 탐색은 상이한 시스템들에 대하여 상이한 방식들로 수행될 수 있다. 일 설계에서, 상관은 상이한 시간 오프셋들에서 세트
Figure 112011015088233-pct00105
의 각각의 셀에 대하여 수행될 수 있으며, 가장 큰 상관 결과를 가진 셀은 가장 강한 셀로서 간주될 수 있다. 가장 강한 셀은 또한 다른 방식들로 그리고 다양한 메트릭들에 기초하여 발견될 수 있다.
셀 k가 충분히 강한지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 214). 이는 예컨대 수식(17)에 기술된 바와같이 임계치와 셀 k의 SINR을 비교함으로써 달성될 수 있다. 셀 k는 또한 충분히 강한 것으로 또는 다른 메트릭들에 기초하지 않는 것으로 간주될 수 있다. 만일 셀 k가 충분히 강하면, 셀 k로부터의 간섭은 추정되어 수신된 신호로부터 소거될 수 있다(블록 216). 다음으로, 셀 k는 세트
Figure 112011015088233-pct00106
으로부터 제거될 수 있다(블록 218). 세트
Figure 112011015088233-pct00107
이 비어있는(empty)지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 220). 만일 세트
Figure 112011015088233-pct00108
가 비어있지 않으면, 프로세스는 세트
Figure 112011015088233-pct00109
에서 다음으로 강한 셀을 찾기 위하여 블록(212)으로 리턴할 수 있다. 그렇치 않고, 만일 셀 k이 충분히 강하지 않으면(블록 214에서 결정됨), 또는 세트
Figure 112011015088233-pct00110
가 비어 있으면(블록 220에서 결정됨), 프로세스는 종료한다.
도 2의 설계에 있어서, 세트
Figure 112011015088233-pct00111
의 셀들은 가장 강한 셀로부터 시작하여 다음으로 강한 셀 등으로 순차적인 순서로 검출될 수 있다. 이러한 설계에 있어서, 만일 셀 k가 충분히 강하지 않으면, 나머지 셀들은 또한 충분히 강하지 않을 것이며, 프로세스는 종료될 수 있다. 순차적인 순서로 셀들을 검출하는 것은 간섭 소거를 개선시킬 수 있다.
도 3은 SDC를 사용하여 셀들을 검출하기 위한 프로세스(300)의 일 설계를 도시한다. 프로세스(300)는 셀에 대한 충분한 에너지를 가진 모든 채널 탭들에 기초하여 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정한다. 초기에, 탐색은 세트
Figure 112011015088233-pct00112
에서 가장 강한 셀 k를 찾기 위하여 수행될 수 있다(블록 312). 다음으로, 셀 k에 대한 강한 채널 탭들이 반복 방식으로 식별될 수 있다.
반복 횟수를 위한 인덱스 i는 제 1 반복을 위한 1로 초기화될 수 있다(블록 314). 다음으로, 탐색 윈도우내의 상이한 시간 오프셋들에서 셀 k를 검출하기 위하여 상관이 수행될 수 있다(블록 316). 가장 강한 채널 탭을 가진 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00113
이 식별될 수 있다(블록 318). 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00114
에서 셀 k에 대한 SINR(또는 임의의 다른 메트릭)이 결정될 수 있다(블록 320). SINR이 충분히 높은지, 예컨대, 임계치
Figure 112011015088233-pct00115
보다 큰지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 322). 만일 SINR이 충분히 높으면, 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00116
에서 셀 k의 에너지는 존재하는 경우에 다른 강한 시간 오프셋들의 에너지와 결합될 수 있다(블록 324). 일 설계에서, 시간 오프셋
Figure 112011015088233-pct00117
에서 셀 k로 인한 간섭은 추정되어 소거될 수 있다(블록 326). 이는 셀 k에 대한 다음 채널 탭의 검출을 개선시킬 수 있다. 다른 설계에서, 간섭 소거는 각각의 채널 탭에 대하여 수행되지 않으며, 대신에 모든 채널 탭들이 검출된후에 수행될 수 있다. 어떤 경우라도, 셀 k에 대하여 모든 반복들이 수행되었는지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 328). 만일 대답이 "아니오"이면, 인덱스 i는 증가될 수 있으며(블록 330), 프로세스는 셀 k에 대한 다른 강한 채널 탭을 검출하기 위하여 블록(316)으로 리턴될 수 있다.
만일 셀 k에 대하여 모든 반복들이 완료되면(블록 328에서 결정됨) 또는 셀 k에 대한 가장 강한 시간 오프셋이 충분히 강하지 않으면(블록 322에서 결정됨), 셀 k에 대한 전체 SINR은 셀 k에 대한 모든 충분히 강한 채널 탭들에 기초하여 결정될 수 있다(블록 332). 다음으로, 전체 SINR이 충분히 높은지, 예컨대 임계치
Figure 112011015088233-pct00118
보다 높은지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 334). 만일 전체 SINR이 충분히 높으면, 셀 k에 대한 간섭 소거는 허용될 수 있다(블록 336). 그렇치 않으면, 셀 k에 대한 간섭 소거는 스킵(skip)될 수 있으며, 블록(316)에서 셀 k에 대하여 제 1 반복동안 사용된 수신된 신호는 다음 셀을 위하여 사용될 수 있다. 둘 중 어떤 경우라도, 셀 k은 세트
Figure 112011015088233-pct00119
로부터 제거될 수 있다(블록 338). 세트
Figure 112011015088233-pct00120
이 비어있는지에 관한 결정이 이루어질 수 있다(블록 340). 만일 세트
Figure 112011015088233-pct00121
이 비어있지 않으면, 프로세스는 세트
Figure 112011015088233-pct00122
에서 다음으로 강한 셀을 찾기 위하여 블록(312)으로 리턴할 수 있다. 그렇치 않으면, 프로세스는 종료된다.
도 2 및 도 3은 SDC를 사용한 셀 검출의 2가지 예시적인 설계들을 도시한다. 이들 설계들은 가장 강한 셀로부터 시작하여 순차적인 순서로 셀들을 검출한다. SDC는 또한 이하에 기술된 바와같이 다른 방식들로 수행될 수 있다.
SDC는 셀들에 의하여 전송되는 파일럿들의 다양한 타입들에 대하여 사용될 수 있다. 예컨대, SDC는 1의 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 주기적으로 전송될 수 있는 공통 파일럿들에 대하여 사용될 수 있다. SDC는 또한 단지 셀들의 일부만이 주어진 시간 및/또는 주파수 자원에서 자신들의 낮은 재사용 파일럿들을 전송할 수 있도록 1보다 큰 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 전송될 수 있는 낮은 재사용 파일럿(LRP)들에 대하여 사용될 수 있다. 예컨대, M의 재사용 인자(M>1)를 사용할 경우에, 모든 M개의 셀들 중 하나의 셀만이 주어진 자원을 통해 자신의 낮은 재사용 파일럿을 전송할 수 있다. 보다 높은 재사용 인자(즉, M의 큰 값)는 낮은 재사용에 대응하며, 그 반대도 마찬가지다. 셀로부터의 낮은 재사용 파일럿은 다른 셀들로부터의 낮은 재사용 파일럿들로부터의 적은 간섭을 유지할 수 있으며, 이는 더 많은 UE들에 의한 낮은 재사용 파일럿의 검출을 가능하게 할 수 있다. 따라서, 낮은 재사용 파일럿들은 공통 파일럿들보다 넓은 커버리지 및 양호한 가청성을 가질 수 있다. UE는 이들 셀들에 의하여 전송되는 낮은 재사용 파일럿들에 기초하여 더 멀리 떨어져 있는 셀들을 검출할 수 있다. 낮은 재사용 파일럿은 또한 고검출 파일럿(HDP: highly detectable pilot), 위치측정 지원 기준 신호(PA-RS: positioning assistance reference signal), 낮은 재사용 프리엠블(preamble) 등으로 지칭될 수 있다.
일 설계에서, 특정 시간 슬롯들은 낮은 재사용 파일럿들, 또는 HDP를 위하여 예비(reserve)될 수 있다. 주어진 셀 x는 예비 시간 슬롯들 중 일부 슬롯들에서 자신의 낮은 재사용 파일럿을 전송할 수 있다. 예컨대, M개의 시간 슬롯들은 각각의 파일럿 사이클에서 낮은 재사용 파일럿들을 위하여 예비될 수 있다. 셀 x는 M개의 예비 시간 슬롯들 중 하나를 의사-랜덤하게 선택할 수 있으며, 선택된 시간 슬롯에서 자신의 재사용 파일럿 전송할 수 있다.
또 다른 설계에서, 특정 서브프레임들은 낮은 재사용 파일럿들 또는 PA-RS를 위하여 예비될 수 있다. 셀 x는 예비 서브프레임에서 기준 신호 또는 제어 정보를 위하여 사용하지 않는 각각의 심볼 기간에서 자신의 PA-RS를 전송할 수 있다. PA-RS를 전송하는 각각의 심볼 기간에서, 셀 x는 특정 서브캐리어로부터 시작하여 매 6번째 서브캐리어를 통해 PA-RS를 전송할 수 있다. 상이하게 시작하는 서브캐리어들은 PA-RS가 NFFT 전체 서브캐리어들의 모두 또는 대부분을 통해 전송되도록 상이한 PA-RS 심볼 기간들에서 사용될 수 있다. 시작 서브캐리어들은 동일하게 강한 인접 셀로부터의 PA-RS와의 연속적인 충돌을 방지하기 위하여 시간에 따라 변화할 수 있다. 셀 x는 PA-RS를 위하여 사용될 수 있는 각각의 심볼 기간에서 PA-RS 전송을 포함하는 OFDM 심볼을 생성할 수 있다.
일반적으로, 낮은 재사용 파일럿들은 강한 셀들로부터의 파일럿들 및 약한 셀들로부터의 파일럿들간의 충돌 기회들을 감소시키기 위하여 다중화를 사용한다. 이때, 이는 약한 셀들이 청취될 가능성을 증가시킬 수 있다. 이는 각각의 셀에 대한 낮은 재사용 파일럿을 지원하기 위하여 무선 네트워크들을 필요로 한다. SDC는 무선 네트워크로부터의 지원없이 약한 셀들의 가청성을 개선시킬 수 있다.
SDC 및/또는 낮은 재사용 파일럿들을 사용한 경우의 검출 성능은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 확인되었다. 컴퓨터 시뮬레이션은 37개의 기지국들을 가진 셀룰라 네트워크를 모델링하며, 각각의 기지국은 3개의 셀들을 가지며 각각의 셀은 750 미터의 반경을 가진다. 시뮬레이션에서, 각각의 셀은 1의 재사용 인자를 사용하여 공통 파일럿을 그리고 1보다 큰 재사용 인자를 사용하여 낮은 재사용 파일럿을 전송한다. 다수의 UE들은 셀룰라 네트워크에서 중심 셀 전반에 걸쳐 랜덤하게 배치된다. 각각의 UE는 SDC를 사용하거나 또는 SDC를 사용하지 않고 공통 파일럿들 또는 낮은 재사용 파일럿들을 검출할 수 있다.
컴퓨터 시뮬레이션은 SDC를 사용하지 않는 경우 공통 파일럿들의 가청성이 일반적으로 불량하다는 것을 표시한다. 주어진 셀 x의 중심 근처에 위치하는 UE들은 셀 x로부터의 강한 간섭 때문에 단지 하나 또는 소수의 셀들을 검출할 수 있다. 셀 x의 가장자리들에 위치하는 UE들은 셀 x로부터의 적은 간섭 때문에 더 많은 셀들을 검출할 수 있다. 컴퓨터 시뮬레이션은 SDC를 사용하는 경우 가청성이 셀 x 송신기에 근접한 위치들에서를 제외하고 낮은 재사용 파일럿들을 사용하는 경우의 가청성보다 양호할 수 있다는 것을 표시한다. 컴퓨터 시뮬레이션은 또한 SDC를 사용하는 경우의 낮은 재사용 파일럿들의 가청성이 (i) SDC를 사용하지 않는 경우의 낮은 재사용 파일럿들의 가청성 및 (ii) SDC를 사용하는 경우의 공통 파일럿들의 가청성 모두에 비하여 훨씬 개선될 수 있다는 것을 표시한다.
따라서, SDC는 검출 성능을 개선하기 위하여 사용될 수 있으며, 공통 파일럿들 및 낮은 재사용 파일럿들 모두에 대하여 적용가능할 수 있다. SDC는 작은 재사용 인자에서 조차 양호한 검출 성능을 제공할 수 있다. SDC 및 M=4를 가진 낮은 재사용 파일럿들에 대한 검출 성능이 SDC 없는 경우 그리고 M=8를 가진 낮은 재사용 파일럿들에 대한 검출 성능보다 양호하다는 것이 제시될 수 있다. 따라서, SDC는 검출 성능을 개선시키고 그리고/또는 재사용 인자 M를 감소시키기 위하여 사용될 수 있다.
여기에서 제시된 셀 검출 기술들은 UE들의 위치측정과 같은 다양한 애플리케이션들을 위하여 사용될 수 있다. UE는 검출될 수 있는 셀들의 수를 증가시키기 위하여 SDC를 사용하여 상이한 셀들로부터의 파일럿들(예컨대, 공통 파일럿들 및/또는 낮은 재사용 파일럿들)을 검출할 수 있다. UE는 각각의 검출된 셀로부터의 파일럿에 기초하여 시간 측정치(예컨대, 도달 시간(TOA: time of arrival) 측정치)를 획득할 수 있다. UE에 대한 위치 추정은 삼변측량(trilateration)을 사용하여 검출된 셀들 및 그들의 알려진 위치들에 대한 시간 측정치들에 기초하여 유도될 수 있다. 위치 측정의 정확성은 개선될 수 있으며, 위치 에러는 검출된 셀들이 많을 수록 감소될 수 있다.
도 4는 도 1의 기지국들 중 하나와 UE들 중 하나일 수 있는 기지국(110) 및 UE(120)의 일 설계에 대한 블록도를 도시한다. 기지국(110)은 하나 이상의 셀들을 지원할 수 있다. 기지국(110)은 T개의 안테나들(434a 내지 434t)을 갖추고 있을 수 있으며, UE(120)은 R개의 안테나들(452a 내지 452r)을 갖추고 있을 수 있으며, 여기서 일반적으로 T≥1 이며 R≥1이다.
기지국(110)에서, 전송 프로세서(420)는 데이터 소스(412)로부터 하나 이상의 UE들에 대한 데이터를 수신하고, 각각의 UE에 대한 데이터를 처리하며(예컨대, 인코딩하고, 인터리빙하며, 그리고 심볼 매핑하며), 모든 UE들에 대한 데이터 심볼들을 제공할 수 있다. 전송 프로세서(420)는 또한 제어기/프로세서(440)로부터의 제어 정보를 처리하고 제어 심볼들을 제공할 수 있다. 전송 프로세서(420)는 또한 기지국(110)에 의하여 지원되는 각각의 셀에 대한 기준 신호들 또는 공통 파일럿, 낮은 재사용 파일럿 및/또는 다른 파일럿들에 대한 파일럿 심볼들을 생성할 수 있다. 전송(TX) 다중-입력 다중-출력(MIMO) 프로세서(430)는 적용가능한 경우에 데이터 심볼들, 제어 심볼들 및/또는 파일럿 심볼들에 대하여 프리코딩(precoding)을 수행할 수 있다. 프로세서(430)는 T개의 변조기(MOD)들(432a 내지 432t)에 T개의 출력 심볼 스트림들을 제공할 수 있다. 각각의 변조기(432)는 출력 샘플 스트림을 획득하기 위하여 (예컨대, OFDM, CDMA 등을 위하여) 각각의 출력 심볼 스트림을 처리할 수 있다. 각각의 변조기(432)는 다운링크 신호를 획득하기 위하여 출력 샘플 스트림을 추가로 처리할 수 있다(예컨대, 아날로그로 변환시키고, 증폭시키며, 필터링하며 상향 변환할 수 있다). 변조기들(432a 내지 432t)로부터의 T개의 다운링크 신호들은 각각 T개의 안테나들(434a 내지 434t)을 통해 전송될 수 있다.
UE(120)에서, 안테나들(452a 내지 452r)은 각각 기지국(110) 및 다른 기지국들로부터의 다운링크 신호들을 수신할 수 있으며, 복조기(DEMOD)들(454a 내지 454r)에 수신된 신호들을 제공할 수 있다. 각각의 복조기(454)는 입력 샘플들을 획득하기 위하여 각각의 수신된 신호를 컨디셔닝할 수 있다(예컨대, 필터링하고, 증폭시키며, 하향 변환하며, 디지털화할 수 있다). 각각의 복조기(454)는 수신된 심볼들을 획득하기 위하여 (예컨대, OFDM, CDMA 등을 위하여) 입력 샘플들을 추가로 처리할 수 있다. MIMO 검출기(456)는 모든 R개의 복조기들(454a 내지 454r)로부터 수신된 심볼들을 획득하고, 적용가능한 경우에 수신된 심볼들에 대하여 수신기 공간 처리를 수행하며, 검출된 심볼들을 제공할 수 있다. 수신 프로세서(458)는 검출된 심볼들을 처리할 수 있으며(예컨대, 복조하고, 디인터리빙하며, 디코딩할 수 있으며), UE(120)에 대한 디코딩된 데이터를 데이터 싱크(460)에 제공할 수 있으며, 제어기/프로세서(480)에 디코딩된 제어 정보를 제공할 수 있다. 이하에 기술된 바와같이, 파일럿 프로세서/탐색기(484)는 모든 복조기들(454)로부터의 입력 샘플들을 수신할 수 있으며, 셀들로부터의 파일럿들을 검출할 수 있다.
업링크에 있어서, UE(120)에서, 전송 프로세서(464)는 데이터 소스(462)로부터의 데이터를 그리고 제어기/프로세서(480)로부터의 (예컨대, 검출된 셀들, 시간 측정치들 등에 대한) 제어 정보를 수신하여 처리할 수 있다. 전송 프로세서(464)는 또한 파일럿 심볼들을 생성할 수 있다. 전송 프로세서(464)로부터의 심볼들은 적용가능한 경우에 TX MIMO 프로세서(466)에 의하여 프리코딩되고, 변조기들(454a 내지 454r)에 의하여 추가로 처리되며, 기지국(110)에 전송될 수 있다. 기지국(110)에서, UE(120) 및 다른 UE들로부터의 업링크 신호들은 안테나들(434)에 의하여 수신되고, 복조기들(432)에 의하여 처리되며, 적용가능한 경우에 MIMO 검출기(436)에 의하여 검출되며, 수신 프로세서(438)에 의하여 추가로 처리되어, UE들에 의하여 전송되는 디코딩된 데이터 및 제어 정보가 획득될 수 있다.
제어기들/프로세서들(440, 480)은 각각 기지국(110) 및 UE(120)에서의 동작을 제어할 수 있다. 메모리들(442, 482)은 각각 기지국(110) 및 UE(120)에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 저장할 수 있다. 스케줄러(444)는 다운링크 및/또는 업링크를 통한 데이터 전송을 위하여 UE들을 스케줄링할 수 있으며, 스케줄링된 UE들에 자원 승인(grant)들을 제공할 수 있다.
도 5는 도 4의 UE(120)에 있는 파일럿 프로세서/탐색기(484)의 일 설계에 대한 블록도를 도시한다. 이러한 설계에서, 파일럿 프로세서(484)는 다수의 스테이지들(510)에서 SDC를 사용한 셀 검출을 수행할 수 있다. 간략화를 위하여, 단지 2개의 스테이지들(510a, 510b)이 도 5에 도시된다.
제 1 스테이지(510a)에서, 파일럿 검출기(512a)는 복조기들(454)로부터의 입력 샘플들을 수신하고, 입력 샘플들에 기초하여 셀들에 의하여 전송되는 파일럿들(예컨대, 공통 파일럿들 및/또는 낮은 재사용 파일럿들)을 검출하며, 각각의 검출된 셀의 강도 및 타이밍을 제공할 수 있다. 파일럿 검출기(512a)는 파일럿들이 생성되어 셀들에 의하여 전송되는 방법을 따르는 방식으로 파일럿들을 검출할 수 있다. 일 설계에서, 파일럿 검출기(512a)는 검출될 셀로부터 파일럿에 대한 샘플 시퀀스를 국부적으로 생성할 수 있으며, 이 샘플 시퀀스는 앞의 설명에서 파일럿 신호로서 지칭된다. 국부적으로 생성된 샘플 시퀀스는 HRPD에서 셀에 할당되는 PN 시퀀스, LTE에서 PA-RS 전송을 포함하는 OFDM 심볼 등과 관련될 수 있다. 파일럿 검출기(512a)는 셀에 대하여 상이한 시간 오프셋들에 대한 상관 결과들을 획득하기 위하여 상이한 시간 오프셋들에서 국부적으로 생성된 샘플 시퀀스와 입력 샘플들을 상관시킬 수 있다. 파일럿 검출기(512a)는 앞서 기술된 바와같이 상관 결과들에 기초하여 충분히 강한 셀을 식별할 수 있다. 일 설계에서, UE(120)는 (예컨대, 서빙 셀로부터의) 셀들의 세트를 수신할 수 있으며, 파일럿 검출기(512a)는 세트의 각각의 셀을 검출할 수 있다. 다른 설계에서, 파일럿 검출기(512a)는 모든 가능한 셀 ID들, 예컨대 LTE의 모든 504개의 셀 ID들을 통해 순환함으로써 각각의 가능한 셀을 검출할 수 있다. 모든 설계들에 대하여, 파일럿 검출기(512a)는 검출된 셀들의 리스트, 각각의 검출된 셀의 타이밍 및 SINR(또는 에너지), 및/또는 다른 정보를 제공할 수 있다.
정렬기(514a)는 파일럿 검출기(512a)로부터의 탐색 결과들을 수신하고, 검출된 셀들의 SINR들을 정렬시킬 수 있다. 정렬기(514a)는 간섭 소거를 위한 하나 이상의 검출된 셀들을 선택할 수 있고, 간섭 추정기(516a)에 각각의 선택된 셀의 식별자를 제공할 수 있다. 정렬기(514a)는 간섭 소거를 위한 가장 강한 셀(또는 하나 이상의 기준에 기초한 하나 이상의 셀들)을 선택할 수 있다.
간섭 추정기(516a)는 정렬기(514a)로부터의 선택된 셀(들) 및 입력 샘플들을 수신할 수 있으며, 각각의 선택된 셀로부터의 파일럿으로 인한 간섭을 추정할 수 있다. 주어진 선택된 셀로 인한 간섭을 추정하기 위하여, 간섭 추정기(516a)는 (예컨대, 셀에 의하여 전송되는 공통 파일럿을 사용하여) 입력 샘플들에 기초하여 선택된 셀에 대한 채널 추정치를 유도할 수 있다. 간섭 추정기(516a)는 셀과 동일한 방식으로 선택된 셀로부터의 파일럿을 국부적으로 생성할 수 있으며, 간섭 추정치를 획득하기 위하여 채널 추정치를 통해 국부적으로 생성된 파일럿을 적용할 수 있다. 간섭 추정치의 정확성은 채널 추정치의 정확성에 종속될 수 있으며, 이는 강한 셀에 대하여 및/또는 강한 셀로부터의 간섭을 소거한후에 더 양호할 수 있다. 간섭 소거기(518a)는 간섭 추정기(516a)로부터 각각의 선택된 셀에 대한 추정된 간섭 및 입력 샘플들을 수신할 수 있다. 간섭 소거기(518a)는 입력 샘플들로부터 각각의 선택된 셀에 대한 추정된 간섭을 감산할 수 있으며, 제 2 스테이지(510b)에 간섭-소거된 샘플들을 제공할 수 있다.
제 2 스테이지(510b)는 제 1 스테이지(510a)의 대응 유닛들과 유사한 방식으로 간섭-소거된 샘플들에 대하여 동작할 수 있는 파일럿 검출기(512b), 정렬기(514b), 간섭 추정기(516b) 및 간섭 소거기(518)을 포함한다. 파일럿 검출기(512b)는 제 1 스테이지(510a)에서 검출되지 않거나 또는 소거되지 않는 셀들로부터의 파일럿들(예컨대, 공통 파일럿들 및/또는 낮은 재사용 파일럿들)을 검출할 수 있다. 정렬기(514b)는 간섭 소거를 위한 하나 이상의 검출된 셀들을 선택할 수 있다. 간섭 추정기(516b)는 각각의 선택된 셀로 인한 간섭을 추정할 수 있다. 간섭 소거기(518b)는 간섭-소거된 샘플들로부터 각각의 선택된 셀에 대한 추정된 간섭을 소거할 수 있으며, 다음 스테이지에 새로운 간섭-소거된 샘플들을 제공할 수 있다.
일반적으로, 파일럿 프로세서(484)는 임의의 수의 스테이지들(510)을 포함할 수 있으며, 다양한 방식들로 동작할 수 있다. SDC에 대하여, 파일럿 프로세서(484)는 각각의 스테이지의 모든 검출된 셀들의 SINR들(또는 에너지들)을 정렬시킬 수 있으며, 그 스테이지에서 간섭 소거를 위한 가장 강하게 검출된 셀들을 선택할 수 있다. 검출 성능은 각각의 스테이지에서 가장 강한 셀로부터의 간섭을 소거한후 다음 스테이지에서 간섭-소거된 샘플들을 처리함으로써 개선될 수 있다. 이는 각각의 이전 스테이지에서 검출된 가장 강한 셀들로부터의 낮은 간섭을 가진 간섭-소거된 샘플들에 기초하여 다음 스테이지에서 검출된 가장 강한 셀로부터의 간섭을 더 정확하게 추정할 수 있게 한다.
다른 설계에서, 파일럿 프로세서(484)는 각각의 스테이지에서 모든 검출된 셀들에 대한 간섭 소거를 수행할 수 있다. 각각의 스테이지에 대하여, 파일럿 프로세서(484)는 스테이지에서 각각의 검출된 셀로 인한 간섭을 추정하고, 모든 검출된 셀들로 인한 간섭을 소거하며, 다음 스테이지에 간섭-소거된 샘플들을 제공할 수 있다. 또 다른 설계에서, 파일럿 프로세서(484)는 각각의 스테이지에서 미리 결정된 수의 강하게 검출된 셀들에 대한 간섭 소거를 수행할 수 있다. 또 다른 설계에서, 파일럿 프로세서(484)는 각각의 스테이지에서 임계치를 초과하는 에너지들을 가진 모든 검출된 셀들에 대하여 간섭 소거를 수행할 수 있다. 임계치는 양호한 성능을 제공할 수 있는 고정 값일 수 있다. 임계치는 또한 UE의 전체 수신된 에너지의 특정 백분율로 세팅될 수 있는 구성가능한 값일 수 있다. 파일럿 프로세서(484)는 또한 다른 방식들에서 SDC를 수행할 수 있다.
파일럿 프로세서(484)는 예컨대 도 5에 도시된 바와같이 다수의 스테이지들에서 SDC를 사용하여 셀 검출을 수행할 수 있다. 파일럿 프로세서(484)는 각각의 스테이지에서 하나 이상의 검출된 셀들에 대한 탐색 결과들을 제공하고 또한 각각의 스테이지에서 하나 이상의 선택된 셀들로부터의 간섭을 소거할 수 있다. 파일럿 프로세서(484)는 종료 조건이 발생될때까지 SDC 처리를 반복할 수 있다. 이러한 종료 조건은 목표 수의 셀들이 검출되었을때, 세트의 모든 셀들이 검출되었을때, 파일럿 프로세서(484)가 임의의 더 많은 셀들을 검출할 수 없을때 등에 발생할 수 있다.
도 6은 SDC를 사용하여 셀 검출을 수행하기 위한 프로세스(600)의 일 설계를 도시한다. 프로세스(600)는 (이하에 기술된 바와같이) UE에 의하여 수행될 수 있거나 또는 임의의 다른 엔티티에 의하여 수행될 수 있다. UE는 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있다(블록 612). UE는 1의 재사용 인자를 사용하여 전송된 공통 파일럿들, 1보다 큰 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 전송되는 낮은 재사용 파일럿들, 또는 셀들에 의하여 전송되는 임의의 다른 신호들을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리할 수 있다. UE는 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정할 수 있다(블록 614). UE는 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거할 수 있다(블록 616). UE는 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 다른 셀을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 처리할 수 있다(블록 618). UE는 검출된 셀이 충분히 강하지 않은 경우에 검출된 셀에 대한 간섭 소거를 스킵(skip)할 수 있다.
일 설계에서, UE는 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서로 셀들의 세트의 셀들을 검출할 수 있다. 셀들의 세트는 서빙 셀에 의하여 전송되는 후보 세트, 모든 가능한 셀들의 세트 등일 수 있다. 블록(612)에서, UE는 세트에서 가장 강한 셀을 검출할 수 있다. 블록(618)에서, UE는 세트에서 두번째로 강한 셀을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 처리할 수 있다. UE는 두번째로 강한 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정할 수 있다. UE는 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에 제 2 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 간섭-소거된 신호로부터 두번째로 강한 셀로 인한 간섭을 소거할 수 있다. 다음으로, UE는 세트에서 다음으로 강한 셀을 검출하기 위하여 제 2 간섭-소거된 신호를 처리할 수 있다. UE는 충분히 강하지 않은 셀이 검출될때 또는 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 검출을 종료할 수 있다.
블록(612)의 일 설계에서, UE는 셀에 대한 채널 탭들을 식별하기 위하여 상이한 시간 오프셋들에서 수신된 신호에 대하여 상관을 수행할 수 있다. 다음으로, UE는 식별된 채널 탭들에 기초하여 셀을 검출할 수 있다.
블록(614)의 일 설계에서, UE는 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정할 수 있다. 메트릭은 셀의 SINR, 셀의 수신된 에너지 등을 포함할 수 있다. UE는 임계치와 메트릭을 비교할 수 있으며, 메트릭이 임계치를 초과하는 경우에 셀이 충분히 강하다고 선언할 수 있다. 일 설계에서, UE는 단지 셀에 대한 가장 강한 채널 탭만에 기초하여 셀에 대한 매트릭을 결정할 수 있다. 다른 설계에서, UE는 셀에 대하여 식별된 모든 충분히 강한 채널 탭들에 기초하여 셀에 대한 메트릭을 결정할 수 있다. UE는 제 2 임계치 및 채널 탭에 대한 제 2 메트릭(예컨대, SINR)에 기초하여 주어진 채널 탭이 충분히 강한지의 여부를 결정할 수 있다. UE는 가장 강한 채널 탭으로부터 가장 약한 채널 탭으로 순차적인 순서로 검출된 셀에 대한 채널 탭들을 식별할 수 있으며, 식별된 채널 탭이 충분히 강하지 않을때 검출된 셀에 대한 처리를 종료할 수 있다. UE는 (i) 각각의 충분히 강한 채널 탭이 식별된후 또는 (ii) 모든 채널 탭들이 식별된후에 간섭 소거를 수행할 수 있다.
블록(616)의 일 설계에서, UE는 수신된 신호에 기초하여 검출된 셀에 대한 채널 추정치를 유도할 수 있다. UE는 검출된 셀에 대한 파일럿 신호를 생성할 수 있으며, 검출된 셀에 대한 채널 추정치 및 파일럿 신호에 기초하여 검출된 셀로 인한 간섭을 추정할 수 있다. 다음으로, UE는 수신된 신호로부터의 추정된 간섭을 소거할 수 있다.
일 설계에서, UE는 다수의 검출된 셀들에 대한 시간 측정치들을 획득할 수 있으며, 시간 측정치들에 기초하여 그 자체에 대한 위치 추정치를 획득할 수 있다. 다른 설계에서, UE는 다수의 검출된 셀들을 식별할 수 있으며, 검출된 셀들의 식별자들에 기초하여 그 자체에 대한 위치 추정치를 획득할 수 있다. 양 설계들에서, 위치 추정치는 SDC를 사용함으로써 보다 많은 수의 검출된 셀들로 인한 개선된 정확성을 가질 수 있다.
도 7은 셀 검출을 수행하기 위한 장치(700)의 일 설계를 도시한다. 장치(700)는 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하기 위한 모듈(712), 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하기 위한 모듈(714), 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하기 위한 모듈(716), 및 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 다른 셀을 검출하기 위하여 간섭-소거된 신호를 처리하기 위한 모듈(718)을 포함한다.
도 7의 모듈들은 프로세서들, 전자 디바이스들, 하드웨어 디바이스들, 전자 컴포넌트들, 논리 회로들, 메모리들, 소프트웨어 코드들, 펌웨어 코드들 등 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
당업자는 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있음을 잘 이해할 것이다. 예컨대, 앞의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 지령, 명령, 정보, 신호, 비트, 심볼, 및 칩들은 전압, 전류, 전자기파, 자기장 또는 입자, 광 필드 또는 입자, 또는 이들의 임의의 조합으로 표현될 수 있다.
당업자는 여기의 개시내용과 관련하여 기술된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합들로서 구현될 수 있음을 잘 이해할 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 상호 호환성을 명확히 하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 일반적으로 그들의 기능적 관점에서 앞서 기술되었다. 이러한 기능이 하드웨어로 구현되는지, 또는 소프트웨어로 구현되는지는 특정 애플리케이션 및 전체 시스템에 대해 부가된 설계 제한들에 의존한다. 당업자는 기술된 기능을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식으로 구현할 수 있지만, 이러한 구현 결정들이 본 발명의 범위를 벗어나는 것으로 해석되지 않아야 한다.
여기의 개시내용과 관련하여 기술된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들이 범용 프로세서; 디지털 신호 프로세서, DSP; 주문형 집적회로, ASIC; 필드 프로그램가능 게이트 어레이, FPGA; 또는 다른 프로그램가능 논리 디바이스; 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리; 이산 하드웨어 컴포넌트들; 또는 여기에 기술된 기능들을 구현하도록 설계된 것들의 임의의 조합을 통해 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서 일 수 있지만; 대안적으로, 프로세서는 임의의 기존 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 예컨대, DSP 및 마이크로프로세서, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서, 또는 임의의 다른 이러한 구성들의 조합과 같이 계산 장치들의 조합으로서 구현될 수 있다.
여기의 개시내용과 관련하여 기술된 알고리즘 또는 방법의 단계들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈, 또는 이들의 조합으로 직접 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 휴대용 디스크, CD-ROM, 또는 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장매체는 프로세서와 결합되어, 프로세서는 저장매체로부터 정보를 판독하여 저장매체에 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서의 구성요소일 수 있다. 이러한 프로세서 및 저장매체는 ASIC 에 위치할 수 있다. ASIC 는 사용자 단말에 위치할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 이산 컴포넌트로서 존재할 수 있다.
하나 이상의 예시적인 설계들에서, 제시된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합을 통해 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 상기 기능들은 컴퓨터 판독가능한 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나, 또는 이들을 통해 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하기 위한 임의의 매체를 포함하는 통신 매체를 포함한다. 저장 매체는 범용 컴퓨터 또는 특수목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 예컨대, 이러한 컴퓨터 판독가능한 매체는 RAM,ROM,EEPROM,CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장 매체, 자기 디스크 저장 매체 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드 수단을 반송(carry) 또는 저장하는데 사용될 수 있고, 범용 컴퓨터, 특수목적 컴퓨터, 범용 프로세서, 또는 특수목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함하지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 또한, 임의의 연결 수단이 컴퓨터 판독가능한 매체로 적절하게 간주될 수 있다. 예컨대, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들을 통해 전송되는 경우, 이러한 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들이 이러한 매체의 정의 내에 포함된다. 여기서 사용되는 disk 및 disc은 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc , 광 disc, DVD, 플로피 disk, 및 블루-레이 disc를 포함하며, 여기서 disk는 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc은 레이저를 통해 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기 조합들 역시 컴퓨터 판독가능한 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.
개시내용에 대한 이전 설명은 당업자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 개시내용에 대한 다양한 수정들은 당업자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 사상 또는 범위를 벗어남이 없이 다른 변형예들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 제시된 예들 및 설계들에 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.

Claims (30)

  1. 무선 네트워크에서 셀들을 검출하기 위한 방법으로서,
    셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하는 단계;
    검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에, 간섭-소거된 신호(interference-canceled signal)를 획득하기 위하여 상기 수신된 신호로부터 상기 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하고, 그리고 다른 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하는 단계를 포함하는,
    셀들을 검출하기 위한 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 수신된 신호를 처리하는 단계는 셀들의 세트에서 가장 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 수신된 신호를 처리하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 간섭-소거된 신호를 처리하는 단계는,
    상기 셀들의 세트에서 두번째로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하는 단계;
    상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에, 제 2 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호로부터 상기 두번째로 강한 셀로 인한 간섭을 소거하고, 그리고 상기 셀들의 세트에서 다음으로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 제 2 간섭-소거된 신호를 처리하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  4. 제 2항에 있어서, 상기 세트의 셀들은 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서로 검출되며, 검출은 충분히 강하지 않은 셀이 검출될때 또는 상기 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 종료하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 충분히 강하지 않은 경우에 상기 검출된 셀에 대한 간섭 소거(interference cancellation)를 스킵(skip)하는 단계를 더 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 수신된 신호를 처리하는 단계는,
    상기 셀에 대한 채널 탭(tap)들을 식별하기 위하여 상이한 시간 오프셋(offset)들에서 상기 수신된 신호에 대하여 상관(correlation)을 수행하는 단계; 및
    식별된 채널 탭들에 기초하여 상기 셀을 검출하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하는 단계는,
    상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계;
    임계치와 상기 메트릭을 비교하는 단계; 및
    상기 메트릭이 상기 임계치를 초과하는 경우에 상기 셀이 충분히 강한 것으로 선언(declare)하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 메트릭은 상기 셀의 신호-대-잡음 및 간섭 비(SINR)를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  9. 제 7항에 있어서, 상기 메트릭은 상기 셀의 수신된 에너지를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  10. 제 7항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계는 상기 셀에 대한 가장 강한 채널 탭에 기초하여 상기 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  11. 제 7항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계는 상기 셀에 대하여 식별된 모든 충분히 강한 채널 탭들에 기초하여 상기 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하는 단계는 제 2 임계치 및 상기 채널 탭에 대한 제 2 메트릭에 기초하여 채널 탭이 충분히 강한지의 여부를 결정하는 단계를 추가로 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 채널 탭들은 가장 강한 채널 탭으로부터 가장 약한 채널 탭으로 순차적인 순서로 식별되며, 상기 검출된 셀에 대한 처리는 식별된 채널 탭이 충분히 강하지 않을때 종료하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  14. 제 13항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 각각의 충분히 강한 채널 탭이 식별된 후에 간섭 소거를 수행하는 단계를 더 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  15. 제 1항에 있어서, 상기 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하는 단계는,
    상기 수신된 신호에 기초하여 상기 검출된 셀에 대한 채널 추정치를 유도하는 단계;
    상기 검출된 셀에 대한 파일럿 신호를 생성하는 단계;
    상기 검출된 셀에 대한 채널 추정치 및 상기 파일럿 신호에 기초하여 상기 검출된 셀로 인한 간섭을 추정하는 단계; 및
    상기 수신된 신호로부터 추정된 간섭을 소거하는 단계를 포함하는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  16. 제 1항에 있어서, 상기 수신된 신호는 1의 재사용 인자(reuse factor)를 사용하여 셀들에 의하여 전송되는 공통 파일럿들을 검출하도록 처리되는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  17. 제 1항에 있어서, 상기 수신된 신호는 1 보다 큰 재사용 인자를 사용하여 셀들에 의하여 전송되는 낮은 재사용 파일럿들을 검출하도록 처리되는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  18. 제 1항에 있어서, 다수의 검출된 셀들에 대한 시간 측정치들을 획득하는 단계; 및
    상기 다수의 검출된 셀들에 대한 시간 측정치들에 기초하여 사용자 장비(UE)에 대한 위치 추정치를 획득하는 단계를 더 포함하며, 상기 위치 추정치는 간섭 소거를 사용한 보다 많은 수의 검출된 셀들로 인하여 향상된 정확성을 가지는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  19. 제 1항에 있어서, 다수의 검출된 셀들을 식별하는 단계; 및
    상기 다수의 검출된 셀들의 식별자들에 기초하여 사용자 장비(UE)에 대한 위치 추정치를 획득하는 단계를 더 포함하며, 상기 위치 추정치는 간섭 소거를 사용한 보다 많은 수의 검출된 셀들로 인하여 향상된 정확성을 가지는, 셀들을 검출하기 위한 방법.
  20. 무선 통신을 위한 장치로서,
    셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하기 위한 수단;
    검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하기 위한 수단;
    상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에, 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하기 위한 수단; 및
    상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 다른 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  21. 제 20항에 있어서, 상기 수신된 신호를 처리하기 위한 수단은 셀들의 세트에서 가장 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 수신된 신호를 처리하기 위한 수단을 포함하며,
    상기 간섭-소거된 신호를 처리하기 위한 수단은,
    상기 셀들의 세트에서 두번째로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하기 위한 수단;
    상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하기 위한 수단;
    상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에, 제 2 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호로부터 상기 두번째로 강한 셀로 인한 간섭을 소거하기 위한 수단; 및
    상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에, 상기 셀들의 세트에서 다음으로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 제 2 간섭-소거된 신호를 처리하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 21항에 있어서, 상기 세트의 셀들은 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서로 검출되며, 검출은 충분히 강하지 않은 셀이 검출될때 또는 상기 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 종료하는, 무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 20항에 있어서, 상기 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하기 위한 수단은,
    상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하기 위한 수단;
    임계치와 상기 메트릭을 비교하기 위한 수단; 및
    상기 메트릭이 상기 임계치를 초과하는 경우에 상기 셀이 충분히 강한 것으로 선언하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 23항에 있어서, 상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하기 위한 수단은 상기 셀에 대하여 식별된 모든 충분히 강한 채널 탭들에 기초하여 상기 셀에 대한 메트릭을 결정하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  25. 무선 통신을 위한 장치로서,
    셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하며, 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하며, 상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하며, 그리고 상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 다른 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 25항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 셀들의 세트에서 가장 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 수신된 신호를 처리하며, 상기 셀들의 세트에서 두번째로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하며, 상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하며, 상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에 제 2 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호로부터 상기 두번째로 강한 셀로 인한 간섭을 소거하며, 그리고 상기 두번째로 강한 셀이 충분히 강한 경우에 상기 셀들의 세트에서 다음으로 강한 셀을 검출하기 위하여 상기 제 2 간섭-소거된 신호를 처리하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  27. 제 26항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 가장 강한 셀로부터 가장 약한 셀로 순차적인 순서로 상기 세트의 셀들을 검출하며, 충분히 강하지 않은 셀이 검출될때 또는 상기 세트의 모든 셀들이 검출되었을때 상기 셀들에 대한 검출을 종료하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  28. 제 25항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 검출된 셀에 대한 메트릭을 결정하며, 임계치와 상기 메트릭을 비교하며, 그리고 상기 메트릭이 상기 임계치를 초과하는 경우에 상기 셀이 충분히 강한 것으로 선언하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  29. 제 28항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 셀에 대하여 식별된 모든 충분히 강한 채널 탭들에 기초하여 상기 셀에 대한 메트릭을 결정하도록 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  30. 컴퓨터-판독가능 매체로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 셀을 검출하기 위하여 수신된 신호를 처리하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 검출된 셀이 충분히 강한지의 여부를 결정하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 간섭-소거된 신호를 획득하기 위하여 상기 수신된 신호로부터 검출된 셀로 인한 간섭을 소거하도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 검출된 셀이 충분히 강한 경우에 다른 셀을 검출하기 위하여 상기 간섭-소거된 신호를 처리하도록 하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
KR1020117004997A 2008-08-01 2009-08-03 셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거 KR101207549B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8575408P 2008-08-01 2008-08-01
US61/085,754 2008-08-01
US12/533,495 2009-07-31
US12/533,495 US9237515B2 (en) 2008-08-01 2009-07-31 Successive detection and cancellation for cell pilot detection
PCT/US2009/052596 WO2010014994A1 (en) 2008-08-01 2009-08-03 Successive detection and cancellation for cell pilot detection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20110049850A KR20110049850A (ko) 2011-05-12
KR101207549B1 true KR101207549B1 (ko) 2012-12-04

Family

ID=41608858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020117004997A KR101207549B1 (ko) 2008-08-01 2009-08-03 셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9237515B2 (ko)
EP (1) EP2345289B1 (ko)
JP (3) JP5389918B2 (ko)
KR (1) KR101207549B1 (ko)
CN (1) CN102113381B (ko)
AU (1) AU2009276327A1 (ko)
BR (1) BRPI0916607A2 (ko)
CA (1) CA2730453A1 (ko)
IL (1) IL210273A0 (ko)
MX (1) MX2011001158A (ko)
TW (1) TW201012088A (ko)
WO (1) WO2010014994A1 (ko)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9014152B2 (en) * 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US20100046660A1 (en) * 2008-05-13 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
US9277487B2 (en) * 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US8503591B2 (en) 2008-08-19 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Enhanced geran receiver using channel input beamforming
US8130849B2 (en) * 2008-09-16 2012-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Maximum A posteriori interference estimation in a wireless communication system
US20100097955A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Qualcomm Incorporated Rate determination
US9160577B2 (en) * 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) * 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) * 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8619928B2 (en) * 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
ES2720629T3 (es) 2009-11-27 2019-07-23 Qualcomm Inc Mayor capacidad en comunicaciones inalámbricas
BR112012012632B1 (pt) 2009-11-27 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Método e equipamento para aumentar a capacidade de transmissão em comunicações sem fio, e memória legível por computador
WO2011140292A1 (en) * 2010-05-06 2011-11-10 Sanford, L., P. Dynamic multiple access protocol for use in an audience response system
CN101860884B (zh) * 2010-05-11 2012-12-26 北京天碁科技有限公司 一种同频邻小区信道估计的方法及装置
EP2688331B1 (en) * 2011-03-18 2016-07-27 Fujitsu Limited Wireless communication system, mobile station, base station, and wireless communication method
EP3203642B1 (en) 2011-04-05 2019-02-20 BlackBerry Limited Method of interference cancellation and method of detection of erroneous neighbour cell measurements
US9413420B1 (en) * 2011-04-20 2016-08-09 Hrl Laboratories, Llc Adaptive interference removal for compressive signal detection and reconstruction in real time
CN102821392B (zh) * 2011-06-09 2017-08-04 中兴通讯股份有限公司 小区间干扰抑制的下行业务传输方法及装置
US9191962B2 (en) * 2011-07-28 2015-11-17 Nec Laboratories America, Inc. Multi-user scheduling in cellular uplinks
US8971250B2 (en) 2011-10-29 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Special subframe allocation
US8937918B2 (en) 2011-10-29 2015-01-20 Ofinno Technologies, Llc Efficient special subframe allocation
US11696300B2 (en) 2011-10-29 2023-07-04 Comcast Cable Communications, Llc Configuration of reduced transmission power time intervals based on traffic load
JP5780547B2 (ja) * 2011-11-14 2015-09-16 ソフトバンク株式会社 通信端末、基地局及び無線通信方法
US9544083B2 (en) 2011-11-21 2017-01-10 Broadcom Corporation Secondary synchronization signal detection with interference cancelation for LTE
US20130142291A1 (en) * 2011-12-05 2013-06-06 Esmael Hejazi Dinan Synchronization Signals Detection
US8873467B2 (en) 2011-12-05 2014-10-28 Ofinno Technologies, Llc Control channel detection
US8934436B2 (en) 2011-12-31 2015-01-13 Ofinno Technologies, L.L.C. Special subframe configuration in wireless networks
EP2690809A1 (en) * 2012-07-23 2014-01-29 Broadcom Corporation Secondary synchronization signal detection with interference cancelation for LTE
CN102970255A (zh) * 2012-11-06 2013-03-13 深圳市海思半导体有限公司 一种干扰消除方法及相关设备
CN103945389A (zh) * 2013-01-17 2014-07-23 华为技术有限公司 干扰处理方法及设备
US10091766B2 (en) * 2013-04-05 2018-10-02 Qualcomm Incorporated Interference cancellation/suppression in TDD wireless communications systems
GB2513169B (en) * 2013-04-18 2015-06-24 Aeroflex Ltd A method for controlling interference cancellation
US9100110B2 (en) * 2013-08-29 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Non-linear interference cancellation with multiple aggressors
CN103701729B (zh) * 2013-12-26 2017-01-04 大唐移动通信设备有限公司 同频联检时确定问题邻区的方法及装置
US10044527B2 (en) * 2014-02-25 2018-08-07 Intel Corporation Apparatus, system and method of simultaneous transmit and receive (STR) wireless communication
JP2015207816A (ja) 2014-04-17 2015-11-19 富士通株式会社 受信装置、受信方法、及び、無線通信システム
CN105099964B (zh) * 2014-05-07 2018-09-07 电信科学技术研究院 一种功率强度估计和确定干扰小区的方法及设备
CN104158644B (zh) * 2014-08-22 2018-06-08 北京智谷睿拓技术服务有限公司 多天线系统导频分配方法及导频分配装置
US10870663B2 (en) 2018-11-30 2020-12-22 Glaxosmithkline Intellectual Property Development Limited Compounds useful in HIV therapy
US10805870B1 (en) 2019-03-26 2020-10-13 Star Solutions International Inc. Wireless communication management system and private electronic communication network
DE102020205041A1 (de) 2020-04-21 2021-10-21 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren, Prozessorschaltung und System zum Steuern eines Ausbauprozesses von Versorgungsstationen in einer vorbestimmten geographischen Region

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050111408A1 (en) 2003-11-25 2005-05-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective interference cancellation

Family Cites Families (323)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5173703A (en) 1980-12-29 1992-12-22 Raytheon Company All weather strike system (AWTSS) and method of operation
US5173702A (en) 1980-12-29 1992-12-22 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWTSS) and method of operation
US5172118A (en) 1980-12-29 1992-12-15 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
US5185608A (en) 1980-12-29 1993-02-09 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
FR2578703B1 (fr) 1985-03-05 1987-06-26 Europ Agence Spatiale Procede de transmission de donnees autoadaptatif et hybride, notamment pour la telecommunication spatiale
JPS62239735A (ja) 1986-04-11 1987-10-20 Iwatsu Electric Co Ltd デ−タ伝送方式
FR2616604B1 (fr) 1987-06-15 1989-09-22 Lespagnol Albert Equipement de reconstitution et multiplexage de trames d'origines diverses constituees de paquets de longueur fixe en nombre variable
GB8910255D0 (en) 1989-05-04 1989-06-21 Stc Plc Data stream frame synchronisation
US5267249A (en) 1991-05-09 1993-11-30 Codex Corporation Device and method for asynchronous cyclic redundancy checking for digital receivers
ZA947317B (en) 1993-09-24 1995-05-10 Qualcomm Inc Multirate serial viterbi decoder for code division multiple access system applications
FR2713855B1 (fr) 1993-12-15 1996-01-19 Alcatel Telspace Procédé de détection de décrochage de récupération de porteuse et de détermination du rapport EB/NO d'une liaison de transmission numérique et dispositif mettant en Óoeuvre ce procédé.
FI107854B (fi) 1994-03-21 2001-10-15 Nokia Networks Oy Menetelmä häiriöiden poistamiseksi CDMA-solukkoverkossa
US5774496A (en) 1994-04-26 1998-06-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining data rate of transmitted variable rate data in a communications receiver
TW271524B (ko) 1994-08-05 1996-03-01 Qualcomm Inc
US5774450A (en) 1995-01-10 1998-06-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of transmitting orthogonal frequency division multiplexing signal and receiver thereof
US6147543A (en) 1996-01-19 2000-11-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for selecting from multiple mixers
US5721745A (en) 1996-04-19 1998-02-24 General Electric Company Parallel concatenated tail-biting convolutional code and decoder therefor
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
FI105517B (fi) 1996-10-18 2000-08-31 Nokia Networks Oy Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
US5751725A (en) 1996-10-18 1998-05-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system
US5960361A (en) 1996-10-22 1999-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing a fast downward move in a cellular telephone forward link power control system
US5983383A (en) 1997-01-17 1999-11-09 Qualcom Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving concatenated code data
FI102866B1 (fi) 1997-04-09 1999-02-26 Nokia Telecommunications Oy Häiriöiden vähentäminen matkaviestinjärjestelmässä
US6396867B1 (en) 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
FI105306B (fi) 1997-06-10 2000-07-14 Nokia Networks Oy Radiojärjestelmä
US5894500A (en) 1997-06-13 1999-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling signals in a spread-spectrum communication system
FI103618B1 (fi) 1997-07-04 1999-07-30 Nokia Telecommunications Oy Vastaanotetun signaalin tulkitseminen
DE19733120A1 (de) 1997-07-31 1999-02-18 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zur Datenübertragung
US5930366A (en) 1997-08-29 1999-07-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system
US7224962B1 (en) 1997-10-03 2007-05-29 Karen Jeanne Kite Remote operational screener
US5887035A (en) 1997-10-31 1999-03-23 Ericsson, Inc. Method for joint equalization and detection of multiple user signals
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6411799B1 (en) 1997-12-04 2002-06-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing ternary power control in a communication system
US6545989B1 (en) 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
JP2965202B1 (ja) 1998-04-07 1999-10-18 日本電気株式会社 マルチユーザ受信装置及びcdma通信システム
US20030112370A1 (en) 2001-12-18 2003-06-19 Chris Long Adaptive expanded information capacity for communications systems
GB2337417A (en) 1998-05-15 1999-11-17 Motorola Ltd Comparison of received signals from a mobile
GB2339120B (en) 1998-06-30 2003-03-19 Nec Technologies Channel estimation device for digital telecommunications stations
KR100339034B1 (ko) 1998-08-25 2002-10-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템의제어유지상태에서역방향폐루프전력제어장치및방법
US6798736B1 (en) 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
US6259730B1 (en) 1998-11-10 2001-07-10 Lucent Technologies, Inc. Transmit diversity and reception equalization for radio links
US6363086B1 (en) 1998-12-03 2002-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for combining signals on a digital interface
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
CN1240198C (zh) 1998-12-07 2006-02-01 三星电子株式会社 在码分多址移动通信系统中用于选通发送的设备和方法
US6765531B2 (en) 1999-01-08 2004-07-20 Trueposition, Inc. System and method for interference cancellation in a location calculation, for use in a wireless location system
JP3386738B2 (ja) 1999-03-09 2003-03-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ フレーム同期回路及びフレームタイミング抽出方法
KR100291039B1 (ko) 1999-03-12 2001-05-15 윤종용 무선 가입자망에서 기지국과 단말국간의 동기화 방법
US6480558B1 (en) 1999-03-17 2002-11-12 Ericsson Inc. Synchronization and cell search methods and apparatus for wireless communications
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
EP1169800A4 (en) 1999-04-12 2002-10-23 Samsung Electronics Co Ltd INTERMITTENT TRANSMISSION DEVICE AND METHOD IN CDMA TELECOMMUNICATION SYSTEM
EP1088408B1 (en) 1999-05-12 2008-07-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for supporting a discontinuous transmission mode in a base station in a mobile communication system
US6633601B1 (en) 1999-05-28 2003-10-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for frame rate determination using correlation metrics and frame quality indicators
JP2003501876A (ja) 1999-05-31 2003-01-14 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多元接続通信システムにおける断続送信のための装置及び方法
JP3210915B2 (ja) 1999-06-14 2001-09-25 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 直接拡散受信装置
PL198409B1 (pl) 1999-06-25 2008-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Sposób kodowania kanałowego i multipleksacji w systemie łączności CDMA
JP2001257626A (ja) 2000-03-13 2001-09-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置および通信方法
US6765894B1 (en) 1999-07-05 2004-07-20 Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. Communication terminal apparatus and base station apparatus
JP4231593B2 (ja) 1999-07-21 2009-03-04 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 通信システム及びその通信方法
US6496706B1 (en) 1999-07-23 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and system for transmit gating in a wireless communication system
CN1118200C (zh) 1999-08-10 2003-08-13 信息产业部电信科学技术研究院 基于智能天线和干扰抵销的基带处理方法
US6208699B1 (en) 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system
JP2001078252A (ja) 1999-09-07 2001-03-23 Japan Radio Co Ltd Cdma基地局装置
JP3573039B2 (ja) 1999-12-10 2004-10-06 株式会社日立製作所 無線端末位置測定方法およびそれを用いた端末装置、端末位置管理局装置
US7010001B2 (en) 2000-01-10 2006-03-07 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive multi-rate (AMR) data in a CDMA communication system
JP2001267987A (ja) 2000-01-14 2001-09-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置及び無線通信方法
US7003114B1 (en) 2000-01-20 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for achieving crypto-synchronization in a packet data communication system
JP4316761B2 (ja) 2000-02-09 2009-08-19 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 移動通信システム及び無線基地局装置
FR2805688A1 (fr) 2000-02-28 2001-08-31 Mitsubishi Electric France Procede d'equilibrage de canaux de transport au sein d'un canal composite, dispositif et station de base correspondants
KR100319830B1 (ko) 2000-02-29 2002-01-09 조정남 부호 분할 다중 접속 수신기의 검파 장치 및 방법
JP3844934B2 (ja) 2000-03-03 2006-11-15 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 基地局装置、移動通信システム及び送信電力制御方法
WO2001069474A1 (fr) 2000-03-14 2001-09-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Centre de systemes d'irm et systeme d'irm
EP1681775A3 (en) 2000-03-15 2008-12-03 Interdigital Technology Corporation Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interference cancellation
US6744814B1 (en) 2000-03-31 2004-06-01 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reduced state sequence estimation with tap-selectable decision-feedback
US6285682B1 (en) 2000-05-01 2001-09-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining the frame rate of a frame
SE517039C2 (sv) 2000-05-31 2002-04-02 Bjoern Ottersten Anordning och metod för kanalinterferensdämpning
JP4330767B2 (ja) 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
US20020071407A1 (en) 2000-07-08 2002-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ method in a CDMA mobile communication system
US6907092B1 (en) 2000-07-14 2005-06-14 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Method of channel order selection and channel estimation in a wireless communication system
US7042869B1 (en) 2000-09-01 2006-05-09 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system
US6977888B1 (en) 2000-09-14 2005-12-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Hybrid ARQ for packet data transmission
JP3522678B2 (ja) 2000-09-27 2004-04-26 松下電器産業株式会社 通信端末装置及び復調方法
US7051268B1 (en) 2000-09-29 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing power consumption of a decoder in a communication system
WO2002032017A1 (en) 2000-10-11 2002-04-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmit antenna array for physical downlink shared channel in a mobile communication system
CA2323164A1 (en) 2000-10-11 2002-04-11 Ramesh Mantha Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
BR0107354A (pt) 2000-10-21 2002-09-10 Samsung Electronics Co Ltd Método para transmitir/receber dados em sistema de comunicação de dados harq
AU759471B2 (en) 2000-10-21 2003-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ device and method for mobile communication system
DE60143680D1 (de) 2000-11-01 2011-01-27 Ntt Docomo Inc Vorrichtung und Verfahren zur adaptiven Entzerrung
JP3795743B2 (ja) 2000-11-17 2006-07-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ データ伝送方法、データ伝送システム、送信装置および受信装置
US7167502B1 (en) 2000-11-22 2007-01-23 Skyworks Solutions, Inc. Zero-overhead symbol rate adaptation system for OVSF code
US6985516B1 (en) 2000-11-27 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a received signal in a communications system
US6931030B1 (en) 2000-11-30 2005-08-16 Arraycomm, Inc. Training sequence with a random delay for a radio communications system
US6750818B2 (en) 2000-12-04 2004-06-15 Tensorcomm, Inc. Method and apparatus to compute the geolocation of a communication device using orthogonal projections
US7746832B2 (en) 2001-01-05 2010-06-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive multi-rate (AMR) data in a CDMA communication system
US7930170B2 (en) 2001-01-11 2011-04-19 Sasken Communication Technologies Limited Computationally efficient audio coder
US8014473B2 (en) 2001-01-26 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting messages with unknown signaling characteristic
US6865394B2 (en) * 2001-01-31 2005-03-08 Hitachi, Ltd Location detection method, location detection system and location detection program
US6470047B1 (en) 2001-02-20 2002-10-22 Comsys Communications Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of reducing interference in a communications receiver
JP3714910B2 (ja) 2001-02-20 2005-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ターボ受信方法及びその受信機
US8189556B2 (en) 2001-03-21 2012-05-29 Lg Electronics Inc. Packet transmitting method in mobile communication system
EP1255368A1 (en) 2001-04-30 2002-11-06 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Method to perform link adaptation in enhanced cellular communication systems with several modulation and coding schemes
US6628707B2 (en) 2001-05-04 2003-09-30 Radiant Networks Plc Adaptive equalizer system for short burst modems and link hopping radio networks
US7170924B2 (en) 2001-05-17 2007-01-30 Qualcomm, Inc. System and method for adjusting combiner weights using an adaptive algorithm in wireless communications system
US6741661B2 (en) 2001-05-22 2004-05-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for peak-to-average power reduction
JP3875042B2 (ja) 2001-05-25 2007-01-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 干渉除去システム及び干渉除去方法
KR100736476B1 (ko) 2001-06-02 2007-07-06 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 전송율 지시채널의 지시코드발생장치 및 방법
US6771934B2 (en) 2001-06-19 2004-08-03 Telcordia Technologies, Inc. Methods and systems for reducing interference across coverage cells
JPWO2003001834A1 (ja) 2001-06-21 2004-10-14 三菱電機株式会社 無線通信基地局システム及び無線通信方法及び無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
US20030004784A1 (en) 2001-06-29 2003-01-02 International Business Machines Corporation Methods and apparatus for automatic replenishment of inventory using embedded sensor system and electronic marketplace
US6798647B2 (en) 2001-07-16 2004-09-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Portable computer with integrated PDA I/O docking cradle
JP3394530B2 (ja) 2001-08-07 2003-04-07 松下電器産業株式会社 セルサーチ装置およびセルサーチ方法
US6983166B2 (en) 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
US6956893B2 (en) 2001-08-20 2005-10-18 Motorola, Inc. Linear minimum mean square error equalization with interference cancellation for mobile communication forward links utilizing orthogonal codes covered by long pseudorandom spreading codes
US6934264B2 (en) 2001-08-30 2005-08-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for acknowledging a reception of a data packet in a CDMA communication system
EP1422900B1 (en) 2001-08-31 2012-03-14 Fujitsu Limited Receiver and receiving method for cdma communication system
US7031411B2 (en) 2001-09-19 2006-04-18 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for canceling co-channel interference in a receiving system using spatio-temporal whitening
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
WO2003049353A1 (en) 2001-12-05 2003-06-12 Qualcomm, Incorporated System and method for adjusting quality of service in a communication system
US7006795B2 (en) 2001-12-05 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system with interference compensation
KR100426623B1 (ko) 2001-12-22 2004-04-13 한국전자통신연구원 인접 기지국 파일럿 신호 제거를 위한 이동통신 단말기의복조 장치 및 그 방법
JP3840412B2 (ja) 2001-12-28 2006-11-01 株式会社日立製作所 無線端末装置
KR100547793B1 (ko) 2001-12-29 2006-02-01 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 데이터 전송 제어 방법
KR100403728B1 (ko) 2002-01-14 2003-10-30 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 외부 루프 전력 제어 장치 및 그제어 방법
US7092436B2 (en) 2002-01-25 2006-08-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Expectation-maximization-based channel estimation and signal detection for wireless communications systems
US7031742B2 (en) 2002-02-07 2006-04-18 Qualcomm Incorporation Forward and reverse link power control of serving and non-serving base stations in a wireless communication system
JP3926641B2 (ja) 2002-02-13 2007-06-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 多入力多出力ターボ受信機
JP4105567B2 (ja) 2002-03-13 2008-06-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Mimo受信機及びその受信方法
US7406065B2 (en) 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
EP1347611A1 (en) 2002-03-20 2003-09-24 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Data aided frequency synchronisation
FI113130B (fi) 2002-04-17 2004-02-27 Nokia Corp Kannettava, taitettava elektroninen laite, joka on varustettu puhelintoiminnoilla ja kameratoiminnoilla
US7006439B2 (en) 2002-04-24 2006-02-28 Freescale Semiconductor, Inc. Method and apparatus for determining an upper data rate for a variable data rate signal
US7428278B2 (en) 2002-05-09 2008-09-23 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for parallel midamble cancellation
US6920504B2 (en) 2002-05-13 2005-07-19 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling flow of data in a communication system
US20030223396A1 (en) 2002-05-31 2003-12-04 Tsai Shiau-He Shawn Method of indicating the forward link serving sector in high data rate CDMA systems
US7123663B2 (en) 2002-06-04 2006-10-17 Agence Spatiale Europeenne Coded digital modulation method for communication system
EP1461872A4 (en) 2002-06-07 2007-05-09 Nokia Corp APPARATUS AND ASSOCIATED METHOD FOR FACILITATING THE DISTRIBUTION OF DATA COMMUNICATIONS IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM
US7139340B2 (en) 2002-06-28 2006-11-21 Hitachi, Ltd. Robust OFDM carrier recovery methods and apparatus
US7881711B2 (en) 2002-07-08 2011-02-01 Qualcomm Incorporated Feedback system using dynamic decoding
JP3972755B2 (ja) 2002-07-11 2007-09-05 株式会社日立製作所 位置測定方法、およびそれに用いる端末装置およびサーバー
TWI433483B (zh) 2002-07-19 2014-04-01 Interdigital Tech Corp 具接收多樣化塊組傳輸之群組式連續干擾消除
JP3471785B1 (ja) 2002-07-31 2003-12-02 松下電器産業株式会社 通信装置及びデータの再送制御方法
ATE541377T1 (de) 2002-08-01 2012-01-15 Nokia Corp Übertragung von verschachtelten mehrfachen datenströmen
US7349379B2 (en) 2002-08-13 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Channel normalization
GB2403112B (en) 2002-08-16 2005-08-10 Toshiba Res Europ Ltd Channel estimation and training sequence determination
US7016327B2 (en) 2002-08-21 2006-03-21 Qualcomm Incorporated Method and system for communicating content on a broadcast services communication system
US8504054B2 (en) 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US7630321B2 (en) 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
JP2004112094A (ja) 2002-09-13 2004-04-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置及びセルサーチ制御方法
US20040116122A1 (en) * 2002-09-20 2004-06-17 Interdigital Technology Corporation Enhancing reception using intercellular interference cancellation
EP1550233B1 (en) * 2002-09-23 2012-11-07 Rambus Inc. Method and apparatus for selectively applying interference cancellation in spread spectrum systems
JP4412926B2 (ja) 2002-09-27 2010-02-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 適応等化装置及びそのプログラム
US8165619B2 (en) 2002-10-02 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Power allocation for power control bits in a cellular network
GB2394389B (en) 2002-10-15 2005-05-18 Toshiba Res Europ Ltd Equalisation apparatus and methods
US8213390B2 (en) 2002-10-24 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Reverse link automatic repeat request
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7023880B2 (en) 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
US7020484B2 (en) 2002-10-29 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Controlling multiple modems in a wireless terminal using energy-per-bit determinations
US7333457B2 (en) 2002-11-06 2008-02-19 Lucent Technologies Inc. High speed dedicated physical control channel for use in wireless data transmissions from mobile devices
US7460611B2 (en) 2002-11-28 2008-12-02 Sony Corporation Communication system, transmitting apparatus and transmitting method, receiving apparatus and receiving method, unbalance code mixing method and multiple code decoding method
JP3712070B2 (ja) 2002-11-28 2005-11-02 ソニー株式会社 通信システム、送信装置及び送信方法、受信装置及び受信方法、符号多重方法及び多重符号の復号方法
CA2415105A1 (en) 2002-12-24 2004-06-24 Voiceage Corporation A method and device for robust predictive vector quantization of linear prediction parameters in variable bit rate speech coding
CN100438640C (zh) 2002-12-30 2008-11-26 Nxp股份有限公司 用于tdd无线通信下行同步跟踪的采样方法及其装置
KR100606008B1 (ko) 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US8218573B2 (en) 2003-01-21 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Power boosting in a wireless communication system
US7783312B2 (en) 2003-01-23 2010-08-24 Qualcomm Incorporated Data throughput improvement in IS2000 networks via effective F-SCH reduced active set pilot switching
US7627021B2 (en) 2003-01-30 2009-12-01 The Mitre Corporation Interference canceling CDMA mobile station receiver
US7187736B2 (en) 2003-02-13 2007-03-06 Motorola Inc. Reducing interference in a GSM communication system
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7200172B2 (en) 2003-02-27 2007-04-03 Nokia Corporation Method and apparatus for determining components of a channel impulse response for use in a SAIC equalizer
US7346103B2 (en) * 2003-03-03 2008-03-18 Interdigital Technology Corporation Multi user detection using equalization and successive interference cancellation
US7123590B2 (en) 2003-03-18 2006-10-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for testing a wireless link using configurable channels and rates
JP4121407B2 (ja) 2003-03-20 2008-07-23 富士通株式会社 Ofdmシンボルを復調する受信機
US7295636B2 (en) 2003-03-28 2007-11-13 Texas Instruments Incorporated Linear single-antenna interference cancellation receiver
US7414989B2 (en) 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
US7254158B2 (en) 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US7408913B2 (en) 2003-05-12 2008-08-05 Lucent Technologies Inc. Method of real time hybrid ARQ
SE0301447D0 (sv) 2003-05-14 2003-05-14 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
KR100526542B1 (ko) 2003-05-15 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법
US7889804B2 (en) 2003-05-30 2011-02-15 Mohammad Jaber Borran Partially coherent constellations for multiple-antenna systems
US7466666B2 (en) 2003-06-18 2008-12-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward ACK/NACK channel for CDMA system
US8971913B2 (en) * 2003-06-27 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless network hybrid positioning
JPWO2005012939A1 (ja) 2003-07-31 2007-09-27 日本電気株式会社 端末位置特定方法及びそのシステム
US7315527B2 (en) 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7346314B2 (en) 2003-08-15 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward link transmit power control based on observed command response
US7564867B2 (en) 2003-08-19 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Enhanced uplink data transmission
KR100678182B1 (ko) 2003-08-20 2007-02-02 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 시스템에서 상향링크 패킷 데이터 서비스 방법 및 장치
JP4247532B2 (ja) 2003-08-20 2009-04-02 国立大学法人東京工業大学 高精度タイミング再生を備えたmimo−ofdm受信方式および受信機
US20070133475A1 (en) 2003-09-11 2007-06-14 Janne Peisa Transmission time interval alignment in wcdma systems
US7724701B2 (en) 2003-09-30 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling reverse link data rate of a mobile station in a communication system with reverse link common rate control
UA83256C2 (ru) 2003-10-02 2008-06-25 Квелкомм Инкорпорэйтед Система и способ мультиплексирования данных управления для множества каналов передачи данных в одном канале управления (варианты)
US6944245B2 (en) 2003-10-17 2005-09-13 Motorola, Inc. Multi-pass interference reduction in a GSM communication system
KR20050040988A (ko) 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
JP4451848B2 (ja) * 2003-10-31 2010-04-14 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) 多元接続干渉除去
US7058378B2 (en) 2003-11-18 2006-06-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for automatic frequency correction of a local oscilator with an error signal derived from an angle value of the conjugate product and sum of block correlator outputs
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
WO2005067604A2 (en) 2004-01-05 2005-07-28 Oqo Incorporated Docking station for mobile computing device
KR100640352B1 (ko) 2004-01-08 2006-10-30 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 사용자 단말의 셀간 간섭을최소화하여 통신을 수행하는 방법
US7308056B2 (en) 2004-01-14 2007-12-11 Nokia Corporation Joint channel estimator for synchronous and asynchronous interference suppression in SAIC receiver
KR100547723B1 (ko) 2004-01-14 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 인접 셀 경계 인식장치 및 방법
US7298806B1 (en) 2004-01-15 2007-11-20 Hellosoft Inc. Method and system for data-aided timing offset estimation for frequency selective fading channels
US7565111B2 (en) 2004-02-26 2009-07-21 Texas Instruments Incorporated Single-antenna interference cancellation receiver in time slot communication system
US20050220042A1 (en) 2004-02-26 2005-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting scheduling grant information using a transport format combination indicator in Node B controlled scheduling of an uplink packet transmission
US7339980B2 (en) * 2004-03-05 2008-03-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Successive interference cancellation in a generalized RAKE receiver architecture
BRPI0418600A (pt) 2004-03-09 2007-05-02 Thomson Licensing receptor tipo ancinho / equalizador hìbrido para sistemas de espalhamento espectral.
CN1934838B (zh) 2004-03-25 2011-09-07 棕榈公司 用于在蜂窝tdma通信系统中消除冲突的方法和通信装置
US7450924B1 (en) 2004-03-25 2008-11-11 At&T Mobility Ii Llc Interference cancellation and receive diversity for single-valued modulation receivers
DE602004020694D1 (de) 2004-03-30 2009-05-28 Mitsubishi Electric Corp Mobiles Kommunikationsendgerät und Funkkommunikationssystem
KR100724989B1 (ko) 2004-04-14 2007-06-04 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 전력 제어 장치 및 방법
US20050232174A1 (en) 2004-04-19 2005-10-20 Texas Instruments Incorporated Linear interference cancellation receiver for edge systems
KR100646799B1 (ko) 2004-05-06 2006-11-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 전송채널들의 레이트 매칭 파라미터 결정 방법 및 장치
US7724832B2 (en) 2004-05-27 2010-05-25 Texas Instruments Incorporated MIMO decoding
US7539917B2 (en) 2004-06-02 2009-05-26 Nokia Corporation Acknowledgement signaling for automatic repeat request mechanisms in wireless networks
WO2005120109A1 (en) 2004-06-04 2005-12-15 Nortel Networks Limited Method and system for soft handoff in mobile broadband systems
US7711377B2 (en) 2004-06-10 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Efficient paging in a wireless communication system
EP1766801A1 (en) 2004-06-30 2007-03-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
JP2006081126A (ja) 2004-09-13 2006-03-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置および上り回線伝送レート制御方法
KR100715910B1 (ko) * 2004-09-20 2007-05-08 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
US20060068852A1 (en) 2004-09-30 2006-03-30 Doyle Matthew J System for reducing power consumption of a wireless terminal and increasing capacity of a wireless communication system
US7801248B2 (en) 2004-11-19 2010-09-21 Qualcomm Incorporated Interference suppression with virtual antennas
US7764726B2 (en) 2004-12-01 2010-07-27 Qualomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for jammer rejection
KR100600817B1 (ko) 2004-12-09 2006-07-18 한국전자통신연구원 주기적 상관 관계의 특성을 이용한 타이밍 에러 검출 장치및 그 방법
JP2006180266A (ja) 2004-12-22 2006-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 無線基地局、送信電力制御方法および送信電力制御プログラム
US7706262B2 (en) 2005-09-30 2010-04-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Identifying data and/or control packets in wireless communication
US8442441B2 (en) 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
US8422955B2 (en) 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US8406695B2 (en) 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
US7454225B2 (en) 2004-12-28 2008-11-18 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for reducing transmitted energy in power-controlled systems based on early decoding
US7330524B2 (en) 2004-12-30 2008-02-12 Atheros Communications, Inc. Joint synchronization and impairments estimation using known data patterns
US20060146953A1 (en) 2004-12-30 2006-07-06 Balaji Raghothaman Method and apparatus for estimating transmit weights for multiple antennas
JP2006191279A (ja) 2005-01-05 2006-07-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置
US7706430B2 (en) 2005-02-25 2010-04-27 Nokia Corporation System, apparatus, and method for adaptive weighted interference cancellation using parallel residue compensation
CN100518153C (zh) 2005-03-01 2009-07-22 美国博通公司 对射频脉冲进行均衡处理的方法及装置
US7529297B2 (en) 2005-03-01 2009-05-05 Broadcom Corporation Equalizer training method using re-encoded bits and known training sequences
US7512199B2 (en) 2005-03-01 2009-03-31 Broadcom Corporation Channel estimation method operable to cancel a dominant disturber signal from a received signal
US20060203793A1 (en) 2005-03-09 2006-09-14 Lucent Technologies, Inc. Method for increasing capacity in a wireless communications system
JP2008533724A (ja) 2005-03-09 2008-08-21 サベアス インコーポレイテッド 状態フィードバックを備えた多変数制御システム
US7567635B2 (en) 2005-03-10 2009-07-28 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Single antenna interference suppression in a wireless receiver
JP4445938B2 (ja) 2005-03-16 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、移動通信システム及び移動通信方法
US9014192B2 (en) 2005-03-21 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving data transmission reliability in a wireless communications system
JP4192956B2 (ja) 2005-04-04 2008-12-10 日本電気株式会社 Cdma無線基地局装置及び符号・復号処理方法
US7346011B2 (en) 2005-04-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling calls based on frame-offset selection
GB2427097B (en) 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
DE602005027822D1 (de) 2005-05-25 2011-06-16 Mitsubishi Electric Corp Kodierungsmatrix in einem MIMO System
US8126066B2 (en) 2005-06-09 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time and frequency channel estimation
WO2007000620A1 (en) 2005-06-28 2007-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for synchronization and channel estimation in a radio receiver
US7330737B2 (en) 2005-07-19 2008-02-12 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Mobile phone multi-media cradle
US8493942B2 (en) 2005-08-01 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Interference cancellation in wireless communication
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US7610197B2 (en) 2005-08-31 2009-10-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for comfort noise generation in speech communication systems
KR100767312B1 (ko) 2005-09-05 2007-10-17 한국전자통신연구원 셀룰러 시스템의 하향 링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 방법및 장치
WO2007029958A1 (en) 2005-09-05 2007-03-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus for generating down link signal, and method and apparatus for cell search in cellular system
US7724816B2 (en) 2005-09-13 2010-05-25 Freescale Semiconductor, Inc. Dynamic switching between maximum likelihood sequence estimation (MLSE) and linear equalizer for single antenna interference cancellation (SAIC) in a global system for mobile communications (GSM) system
CN100433579C (zh) 2005-09-13 2008-11-12 浙江华立通信集团有限公司 Fdd模式的cdma系统中前向基本业务信道信号干扰比估计算法
US20070071145A1 (en) 2005-09-23 2007-03-29 Yona Perets Method and apparatus to correct channel quality indicator estimation
US7526304B2 (en) 2005-09-29 2009-04-28 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications system
US20090022098A1 (en) 2005-10-21 2009-01-22 Robert Novak Multiplexing schemes for ofdma
US8489128B2 (en) 2005-10-31 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication
US8207914B2 (en) 2005-11-07 2012-06-26 Global Oled Technology Llc OLED display with aging compensation
US7924753B2 (en) 2005-11-15 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Method and system for decoding
GB2432484B (en) 2005-11-22 2007-12-27 Ipwireless Inc Cellular communication system and method for broadcast communication
US7545893B2 (en) 2005-11-28 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Single antenna interference cancellation via complement subspace projection in spatial-temporal expansion of noise estimation
US8396141B2 (en) 2005-11-29 2013-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Efficient cell selection
US7539272B2 (en) 2005-11-30 2009-05-26 Freescale Semiconductor, Inc. Frequency error estimation and correction in a SAIC linear equalizer
US20070127608A1 (en) 2005-12-06 2007-06-07 Jacob Scheim Blind interference mitigation in a digital receiver
KR100715204B1 (ko) 2005-12-09 2007-05-07 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 고속 공통 제어 채널 통신 장치및 방법
CN100586052C (zh) 2005-12-17 2010-01-27 华为技术有限公司 一种数据传输方法及系统
WO2007092887A2 (en) 2006-02-08 2007-08-16 Agere Systems Inc. Mac-hs processing in an hsdpa-compatible receiver in a 3g wireless network
US8884972B2 (en) 2006-05-25 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Graphics processor with arithmetic and elementary function units
EP2036237A2 (en) 2006-06-30 2009-03-18 QUALCOMM Incorporated Ack/nack slot positioning/complexity codes for quick decoding
TW200807965A (en) 2006-07-21 2008-02-01 Benq Corp Receiving of data with adaptive code rate over wireless network
US7599454B2 (en) 2006-07-24 2009-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for symbol alignment in diversity signal reception
JP2008053889A (ja) 2006-08-23 2008-03-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ハンドオーバ方法、基地局、端末局、プログラム記録媒体及び集積回路
CN101507280B (zh) 2006-08-25 2012-12-26 汤姆逊许可公司 用于降低分辨率划分的方法和装置
US20080080406A1 (en) 2006-09-29 2008-04-03 Motorola, Inc. Method and device for increasing capacity of tdd wireless communication systems
US8259773B2 (en) 2006-10-31 2012-09-04 Alcatel Lucent Method and apparatus for multiplexing code division multiple access and single carrier frequency division multiple access transmissions
KR101319877B1 (ko) 2006-11-01 2013-10-18 엘지전자 주식회사 자원 할당 방법 및 자원 할당 정보 전송 방법
JP5098329B2 (ja) 2006-12-26 2012-12-12 富士通株式会社 移動通信装置
JP2008199493A (ja) 2007-02-15 2008-08-28 Seiko Epson Corp パルス検出回路、包絡線検出回路、および、電子装置、ならびに、パルス検出方法
CN101663912A (zh) 2007-03-12 2010-03-03 诺基亚公司 用于报告和同时传送机制以改进信令可靠性的技术
US7852915B2 (en) 2007-03-21 2010-12-14 Freescale Semiconductor, Inc. Adaptive equalizer for communication channels
US8332710B2 (en) 2007-03-21 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Packet-asynchronous hybrid-ARQ
JP4697172B2 (ja) 2007-04-04 2011-06-08 ソニー株式会社 通信方法
JP2008278338A (ja) 2007-05-01 2008-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mimo受信装置
US7796698B2 (en) 2007-06-04 2010-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interference suppression in a multicarrier receiver
US7961782B2 (en) 2007-06-04 2011-06-14 Infineon Technologies Ag Interference suppression processing unit and a method of suppressing interference in wireless data communication
KR101107940B1 (ko) 2007-06-08 2012-01-25 콸콤 인코포레이티드 단일-캐리어 주파수 분할 다중 액세스에서 통신 채널들을 위한 계층적 변조
JP5019966B2 (ja) 2007-06-19 2012-09-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、基地局装置及びチャネル状態情報通信方法
US7907685B2 (en) 2007-08-23 2011-03-15 Freescale Semiconductor, Inc. GMSK-receiver with interference cancellation
KR20070104633A (ko) 2007-08-24 2007-10-26 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 코어 네트워크를 보호하는 방법 및 장치
US7912113B2 (en) 2007-10-05 2011-03-22 Motorola Mobility, Inc. Techniques for estimating received signal strength and carrier to interference and noise ratio in OFDM systems
US8717979B2 (en) 2007-10-25 2014-05-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiplexing multiple unsolicited grant service (UGS) users onto a same radio resource
US7649839B2 (en) 2007-11-21 2010-01-19 Motorola, Inc. Method and device for managing data rate in a communication system
US8059767B2 (en) 2007-12-12 2011-11-15 Harris Corporation Communications device and related method that detects symbol timing
EP2071785B1 (en) 2007-12-14 2021-05-05 Vodafone Holding GmbH Blind channel estimation
CN101465689A (zh) 2007-12-21 2009-06-24 鼎桥通信技术有限公司 控制信息传输、发送、接收方法以及装置
US7933256B2 (en) 2008-02-27 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Coherent single antenna interference cancellation for GSM/GPRS/EDGE
US8787384B2 (en) 2008-05-05 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Pre-emptive acknowledgement for data transmission in a communication system
US20100046660A1 (en) 2008-05-13 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
GB2461253B (en) 2008-05-23 2012-11-21 Ingenia Holdings Ltd Linearisation of scanned data
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US8031762B2 (en) 2008-08-04 2011-10-04 Redpine Signals, Inc. Stream weight estimation and compensation in SIMO/MIMO OFDM receivers
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US8503591B2 (en) 2008-08-19 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Enhanced geran receiver using channel input beamforming
US8300616B2 (en) 2008-08-26 2012-10-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless communications
WO2010027197A2 (en) 2008-09-05 2010-03-11 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receving frame in a wireless communication system
WO2010035969A2 (en) 2008-09-23 2010-04-01 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of transmitting and recieving data in soft handoff of a wireless communication system
US20100097955A1 (en) 2008-10-16 2010-04-22 Qualcomm Incorporated Rate determination
CN101835255B (zh) 2009-01-21 2014-06-25 开曼群岛威睿电通股份有限公司 自适应确认和功率控制装置、方法和系统
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8619928B2 (en) 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
BR112012012632B1 (pt) 2009-11-27 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Método e equipamento para aumentar a capacidade de transmissão em comunicações sem fio, e memória legível por computador
ES2720629T3 (es) 2009-11-27 2019-07-23 Qualcomm Inc Mayor capacidad en comunicaciones inalámbricas
US8588119B2 (en) 2010-01-21 2013-11-19 Robert Bosch Gmbh Asynchronous low-power multi-channel media access control
US8473804B2 (en) 2010-04-26 2013-06-25 Via Telecom, Inc. Enhanced wireless communication with HARQ
US8396440B2 (en) 2010-06-22 2013-03-12 Qualcomm Incorporated Signal reception method and apparatus for non-stationary channels

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050111408A1 (en) 2003-11-25 2005-05-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective interference cancellation

Also Published As

Publication number Publication date
JP5389918B2 (ja) 2014-01-15
MX2011001158A (es) 2011-03-15
EP2345289A1 (en) 2011-07-20
AU2009276327A1 (en) 2010-02-04
US20100029213A1 (en) 2010-02-04
US9237515B2 (en) 2016-01-12
JP2015080235A (ja) 2015-04-23
JP2011530247A (ja) 2011-12-15
EP2345289B1 (en) 2016-06-15
CN102113381A (zh) 2011-06-29
CN102113381B (zh) 2014-04-30
JP2013192241A (ja) 2013-09-26
IL210273A0 (en) 2011-03-31
WO2010014994A1 (en) 2010-02-04
CA2730453A1 (en) 2010-02-04
BRPI0916607A2 (pt) 2015-11-10
TW201012088A (en) 2010-03-16
JP5714641B2 (ja) 2015-05-07
KR20110049850A (ko) 2011-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101207549B1 (ko) 셀 파일럿 검출을 위한 연속 검출 및 소거
US9277487B2 (en) Cell detection with interference cancellation
US8954055B2 (en) Initial acquisition and neighbor search algorithms for wireless networks
US20130121188A1 (en) Method and apparatus for frequency offset estimation
JP6130007B2 (ja) ショートコード衝突によって誘起される誤セルをなくすための2次同期信号(sss)後処理
CN108616322B (zh) 干扰消除
US8670734B2 (en) Searcher detection metrics
US10243683B2 (en) Interference cancellation technique
KR20180085643A (ko) 간섭 DMRS(demodulation reference signal) 검출 방법 및 시스템

Legal Events

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

Payment date: 20150930

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161028

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170929

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180928

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190924

Year of fee payment: 8