KR20000070655A - 파일럿 기반의 송신전력 제어 - Google Patents

파일럿 기반의 송신전력 제어 Download PDF

Info

Publication number
KR20000070655A
KR20000070655A KR1019997006904A KR19997006904A KR20000070655A KR 20000070655 A KR20000070655 A KR 20000070655A KR 1019997006904 A KR1019997006904 A KR 1019997006904A KR 19997006904 A KR19997006904 A KR 19997006904A KR 20000070655 A KR20000070655 A KR 20000070655A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
power control
reverse link
traffic channel
command
channel
Prior art date
Application number
KR1019997006904A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100632158B1 (ko
Inventor
빌레네거세르쥬
타이드만에드워드지.쥬니어
조우유-첸
오든왈더조셉피.
Original Assignee
밀러 럿셀 비
퀄컴 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 밀러 럿셀 비, 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 밀러 럿셀 비
Publication of KR20000070655A publication Critical patent/KR20000070655A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100632158B1 publication Critical patent/KR100632158B1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • 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
    • H04W52/20TPC being performed according to specific parameters using error rate
    • 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
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels

Abstract

송신전력제어를 수행하는 신규하고도 향상된 방법을 개시한다. 신호는 송신전력으로 송신되며 트래픽 채널 송신전력으로 송신되는 트래픽 채널과 파일럿 채널 (70) 송신전력으로 송신하는 파일럿 채널을 포함한다. 파일럿 채널의 수신에너지를 측정한 후, 그 수신에너지가 수신에너지 임계값보다 큰 경우에는 전력감소 제어명령 (121) 을 발생한다. 만약, 그 수신에너지가 수신에너지 임계값 미만인 경우에는 전력증가 제어명령 (121) 을 발생한다. 이 전력 제어명령 (121) 을 신호를 발생하는 시스템으로 송신한다.

Description

파일럿 기반의 송신전력 제어 {PILOT BASED TRANSMIT POWER CONTROL}
IS-95 무선 (Over-the-Air; OTA) 인터페이스 표준은 디지탈 셀룰러 전화시스템을 구현하기 위한 일련의 RF 변조과정을 규정하고 있다. 서로 다른 제조자에 의해 제조된 통신장비들간의 호환성 (operability) 을 보장하기 위하여, TIA 는 IS-95 표준과, IS-95A 및 ANSI JSTD-008 과 같은 그 파생 표준 (통칭하여 IS-95 표준이라함) 을 발표하였다.
이 IS-95 표준은, 기존 셀룰러 전화기술보다 좀더 효율적인 가변 RF 대역을 이용하기 때문에, 열광적인 환영을 받았다. 이러한 증대된 효율은 셀룰러 전화시스템의 주파수 재사용을 증대시키기 위하여, 광범위한 송신전력 제어와 함께 코드분할 다중접속 (CDMA) 신호처리기술을 이용하여, 제공되었다.
도 1 은 IS-95 의 사용방식에 부합하는 방식으로 구성된, 매우 단순화된 디지탈 셀룰러 전화시스템을 나타낸 것이다. 동작시, 가입국 (1) (통상 셀룰러 전화기) 와 기지국 (2) 사이에 RF 신호를 이용하여 데이터를 교환함으로써, 전화호출과 다른 통신을 행한다. 통상, 기지국 (2) 으로부터 기지국 제어기 (BSC) (4) 와 이동 교환국 (MSC) (6) 을 거쳐 공중 교환전화망 (PSTN) (8) 또는 또다른 가입자 장치 (1) 로, 유선접속을 통하여 통신이 부가적으로 이루어진다. BSC (4) 및 MSC (6) 은 통상, 이동(mobility) 제어, 호처리 및 호 라우팅 기능을 제공한다.
기지국 (2) 으로부터 일련의 가입자 장치 (1) 로 송신되는 RF 신호를 정방향 링크 신호라 하고, 가입자 장치 (1) 로부터 기지국 (2) 으로 송신되는 RF 신호를 역방향 링크 신호라 한다. 이 IS-95 표준은, 가입자 장치 (1) 에 역방향 링크 신호를 통하여 십진수로된 음성 데이터 등의 이용자 데이터를 송신하는 통신 서비스를 제공할 것을 요구한다. 역방향 링크 신호는 단일 트래픽 채널로 이루어지며, 따라서, 파일럿 채널을 포함하지 않기 때문에, 종종 "비간섭성 (non-coherent) 신호라 한다.
이 역방향 링크 신호에서는, IS-95 에 의해 제공되는 일련의 레이트 세트들중에서 선택된 레이트 세트에 따라서, 이용자 데이터를 8.6 또는 13.35 kbps 의 최대 데이터 속도로 송신한다. 단일 채널의 비간섭성 역방향 링크 신호의 사용은, 단일 기지국과 통신하는 일련의 가입자 장치 (1) 간의 동기화의 필요성을 제거함으로써, IS-95 셀룰러 전화시스템의 구현을 간단하게 한다.
이상 설명한 바와 같이, IS-95 는 가용 RF 대역을 좀더 효율적으로 이용하기 위하여, 광범위한 송신 전력을 채용하고 있다. IS-95 에 따르면, 이러한 전력제어를, 기지국에서 수신될 때의 역방향 링크 트래픽 채널의 강도 내지 품질을 측정한 후 그 측정에 기초하여 전력제어명령을 발생함으로써, 행한다. 이 전력제어 명령을, 정방향 링크 신호를 통해 가입자 장치로 송신한다.
가입자 장치는 그 전력제어명령에 응답하여, 전력제어 명령에 기초하여 역방향 링크 신호의 송신전력을 증감시킨다. 역방향 링크 신호의 송신전력을 통신하는데 요하는 최소치로 유지하기 위하여, 이러한 전력제어조정을 초당 800번 정도의 레이트로 반복적으로 행한다. 또, IS-95 는 음성도 (voice activity) 의 변화에 따라서 역방향 링크 신호의 송신 듀티 싸이클을 20밀리초 증분만큼 조정시킬 것을 요구하고 있다. 따라서, 송신 듀티 싸이클이 하강하는 경우에는, 세트 포인트 (set point) 에서 송신하거나, 그 신호를 게이트시켜 송신하지 않는다. 역방향 링크 신호를 게이트시키는 기간 동안, 기지국은 역방향 링크 신호가 검출되지 않기 때문에, 부정확한 전력제어 증분명령을 발생한다. 그러나, 역방향 링크 신호가 존재하고 송신되지 않은 시점, 즉 불량 증분 명령이 발생된 시점을 인지하고 있기 때문에, 가입자 장치는 이러한 불량 증분 명령을 무시할 수 있다.
월드와이드 웹과 같은 네트워킹 기술에 의해 생성된 디지탈 데이터를 송신하는데 대하여 꾸준히 증대하는 수요를 만족시키기 위하여, 본 발명의 양수인에게 양도된, 1996년 5월 26일자에 출원된 발명의 명칭이 "High Date Rate CDMA Wireless Communications System" 인 미국특허 출원번호 제 08/654,443 호에서는, 다중 채널의 간섭성 역방향 링크 신호를 이용하는 고속의 좀더 복잡한 송신 시스템을, 제공하고 있다. 특히, 상기 인용 특허출원은 적어도 하나의 트래픽 채널, 전력제어채널 및 파일럿 채널을 포함하는 역방향 링크신호를 개시하고 있다.
다중 채널 역방향 링크 신호의 사용은, 이러한 채널들의 세트를 통해 동시에 서로 다른 유형의 데이터를 송신할 수 있기 때문에, 유동성의 증대를 포함한, 여러가지 이점을 제공한다. 또한, 다중 채널 역방향 링크 신호에 파일럿 채널을 제공함으로써, 처리 특성을 향상시키는 역방향 링크 신호의 간섭 처리가 용이하다.
또한, 가용 RF 대역을 효율적으로 계속 사용하기 위해서는, 상기 인용 특허출원에 개시된 고속 링크에 대한 역방향 링크 전력제어를 수행하는 것이 바람직하다. 그러나, 상기 인용 특허출원에 개시된 고속 데이터 레이트 시스템의 일 예에서는, 역방향 링크 신호를 계속 송신하면서, 트래픽 채널의 송신 전력을, 통상 음성도의 변화에 의해 유발되는 데이터 레이트의 변화에 응답하여, 20 밀리초 증분만큼 점차 조정한다. 즉, 데이터 레이트가 감소되는 경우에는, 매 20밀리초 증분 동안에 감소된 듀티 싸이클보다는 감소된 전력레벨로, 트래픽 채널을 송신한다. 통상적으로, 이 송신전력은 4개의 음성도 증분들중의 하나에 사용될 수 있는 4개의 레벨들중에서 어느 한 레벨일 수 있지만, 어떠한 갯수의 송신 전력레벨을 이용할 수 있다.
따라서, 고속 데이터 레이트 시스템에 대한 송신전력은 IS-95 에 대한 송신전력에 비해 더욱더 넓은 범위의 수치에 걸쳐 변화하며, 이는 세트 포인트에서 송신하거나 또는 완전히 게이트될 수도 있다. 또, IS-95 가 각 프레임 동안에 적어도 몇개의 세트 포인트 송신을 요하지만, 고속 레이트 시스템에서는 몇개의 프레임 동안에 세트 포인트 송신이 발생하지 않을 수도 있기 때문에, 고속 레이트 시스템에서의 송신 전력을 IS-95 에 비해 장기간 낮게 유지할 수 있다. 이러한 감소가 거리의 증가, 또는 단순히 그 데이터 레이트 감소의 결과에 의한 것인지를 고속 레이트 링크를 수신하는 시스템이 알 수 없으므로, 송신할 적당한 전력제어명령을 결정하는 것이 어렵게 된다. 그럼에도 불구하고, 이러한 고속 레이트 시스템에서는 역방향 링크 전력제어를 수행하는 것이 바람직하므로, 역방향 링크 전력제어에 대한 새로운 방법을 요구되고 있다.
발명의 요약
본 발명은 신규하고도 향상된 역방향 링크 전력제어를 행하는 방법이다. 역방향 링크 송신전력으로 송신되는 역방향 링크 신호는 적어도 트래픽 채널 송신전력으로 송신된 트래픽 채널, 및 파일럿 채널 송신전력으로 송신된 파일럿 채널을 포함한다. 수신시스템에서는, 파일럿 채널의 수신 에너지를 측정하여 그 수신 에너지가 수신 에너지 임계값보다 더 큰 경우에는 전력감소 제어명령 (decrease power control command) 를 발생한다. 만약, 그 수신 에너지가 수신 에너지 임계값 미만인 경우에는 전력증가 제어명령 (increase power control command) 을 발생한다. 이 전력 제어명령을, 역방향 링크 신호를 발생하는 시스템으로 송신한다.
본 발명은 무선 주파수 신호 통신에 관한 것이다. 좀더 자세하게는, 본 발명은 신규하고도 향상된 전력제어를 수행하기 위한 방법에 관한 것이다.
이하, 본 발명의 특징, 목적 및 이점을 동일 구성요소에 대해 유사한 참조부호를 지시한 도면을 참조하여, 좀더 자세하게 설명하기로 한다.
도 1 은 셀룰러 전화시스템의 블럭도이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따라 구성된 가입자 장치 또는 셀룰러 전화기의 블럭도이다.
도 3 은 본 발명의 예시적인 실시예에 따라 구성된 기지국의 블럭도이다.
도 2 는 본 발명의 일실시예에 따라 구성된 가입자 장치 또는 셀룰러 전화기의 블럭도이다. 동작시, 인코더 (12) 는 이용자 데이터 (10) 를 콘벌루션 인코딩하여 인코드 부호 (14) 를 발생한다. 통상, 이용자 데이터 (10) 는 가변 데이터 레이트로 제공되는 보코드된 음성 정보지만, 어떠한 유형의 디지탈 데이터가 송신될 수도 있다. 이 이용자 데이터는 20ms 증분 또는 프레임 단위로 처리되며, 각 프레임 마다 포함된 데이터량은 데이터 레이트의 변화에 따라 변화한다.
트래픽 채널 변조기 (16) 는 트래픽 채널 코드로 인코드 부호 (14) 를 변조하여, 트래픽 채널 부호 (18) 를 발생한다. 또, 트래픽 채널 변조기 (16) 는 이하 설명되는 바와 같이 채널 이득 조정명령 (62) 에 응답하여 트래픽 채널의 이득을 증가시키거나 또는 감소시킨다. 또, 트래픽 채널 변조기 (16) 에 의해 이 트래픽 채널의 이득을 매 20ms 프레임 마다 송신되어지는 데이터량의 변화에 응답하여 조정한다.
파일럿 채널 변조기 (70) 는 파일럿 부호 (22) 를 발생하고, 또 채널 이득 조정명령 (62) 에 응답하여 파일럿 채널의 진폭을 조정한다. 이와 유사하게, 전력제어 채널 변조기 (72) 는 정방향 전력제어 명령 (66) 에 응답하여 전력제어 부호 (74) 를 발생하고, 채널이득 조정명령 (62) 에 응답하여 전력제어 부호 (74) 의 진폭을 조정한다.
합산기 (20) 는 트래픽 채널 부호 (18) 와 파일럿 채널부호 (22) 및 전력제어 부호 (74) 를 합산하여, 합산 부호 (24) 를 발생한다. 스프레더 (spreader) (26) 는 하나이상의 의사불규칙 잡음 (PN) 코드로 합산부호 (24) 를 변조하여 스프레드 데이터 (28) 를 발생한다. 송신기 (30) 는 스프레드 데이터 (28) 를 디플렉서 (diplexer; 36) 를 통하여 안테나 시스템으로부터 송신되는 소정의 RF 주파수 생성 역방향 링크신호 (32) 로 업컨버트한다. 또, 송신기 (30) 는 역방향 링크 이득 조정명령 (64) 에 응답하여 역방향 링크신호 (32) 의 송신전력을 조정한다. 본 발명의 바람직한 실시예에서는, 상기 인용 '443 호 출원에 개시된 바와 같이, 고속 데이터 레이트 시스템에 따르면, 스프레더 (26) 로부터의 데이터 대역은 1.2288MHz 이다.
또, 본 발명의 일 실시예에서, 전력제어 시스템(60) 는 수신된 정방향 링크 신호 (EFL) 의 에너지의 변화에 응답하여 역방향 링크 이득조정명령 (64) 을 조정함으로써, "개방루프" 전력제어를 수행한다. 특히, 정방향 링크 신호 (EFL) 의 전력 레벨이 감소하는 경우, 이득 조정명령 (64) 이 증가함에 따라서 비례적으로 역방향 링크신호의 송신전력이 증가한다. 역방향 링크 신호가 유사한 송신조건을 겪기 때문에 감소하는 정방향 링크 신호에 응답하여 역방향 링크 신호의 이득이 증가하므로, 또한 역방향 링크신호의 수신전력도 기지국에서 감소할 것이다. 정방향 링크전력의 변화를 검출하는 경우에 역방향 링크 송신전력의 변화를 개시함으로써, 이러한 변화에 대한 보상을 전력제어 명령만을 단독으로 사용하는 경우에 비해 좀더 신속하게 개시할 수 있다.
이상의 송신처리와 동시에, 가입자 장치 (30) 내의 수신기 (40) 는 하나이상의 정방향 링크 RF 신호를 안테나 시스템 (34) 과 디플렉서 (36) 에 의해 수신한다. 통상, 이들 정방향 링크 신호들은 도 1 에 나타낸 바와 같이 기지국내에서 발생된다. 수신기 (40) 는 정방향 링크 신호를 십진화시켜 다운 컨버트시킨 후, 십진수 베이스밴드 데이터 (42) 를 얻는다. 이 십진수 베이스밴드 데이터 (42) 를 의사불규칙 잡음 (PN) 확산코드를 이용하여 디스프레더 (44) 에 의해 복조시켜 디스프레드 샘플 (46) 을 얻는다. 채널 복조기 (48) 는 채널 코드로 디스프레드 샘플 (46) 을 복조하여 소프트 결정 데이터 (50), 역방향 링크 전력제어 명령 (52) 및 강도측정 (53) 을 얻는다. 디코더 (54) 는 그 소프트 결정 데이터 (50) 를 디코더 시켜, 이용자 데이터 (56) 를 발생한다. 당해분야에는, 트렐리스 디코딩법과 비테르비 디코딩법을 포함한, 여러가지 방식의 디코딩 방법이 알려져 있다.
전력제어시스템 (60) 에 의해 역방향 링크 전력제어명령 (52) 와 강도측정 (53) 을 수신한다. 전력제어시스템 (60) 은 응답하여 이득조정 명령 (62 및 64) 뿐만아니라 정방향 링크 전력제어명령 (66) 을 발생한다. 본 발명의 바람직한 실시예에서는, 역방향 전력제어명령 (52) 을 정방향 링크신호내에서 전력제어 비트의 형태로 수신하고, 강도측정 (53) 은 그 수신된 정방향 링크신호 (EFL) 의 측정된 에너지 값이다. 전력제어시스템 (60) 은 일련의 소프트웨어 명령에 의해 제어되는 마이크로프로세서로 이루어지며, 이의 사용은 널리 알려져 있다.
이득조정 명령 (62 및 64) 을 발생하기 위하여, 전력제어 시스템 (60) 은 역방향 링크 전력제어명령 (52) 을 검사하여 증가 또는 감소 명령이 수신되었는지 및 그 명령이 특정의 역방향 링크채널로 향한 것인지 일련의 역방향 링크채널로 향하는 것인지를 판정한다. 예를들면, 역방향 링크 전력제어명령 (52) 이 트래픽 채널의 송신전력의 증가를 요청할 수도 있다. 만약, 그렇게 요청할 경우, 전력제어 시스템 (60) 은 트래픽 채널의 진폭을 증가시킨다. 이 증가는 트래픽 채널 변조기 (16) 에의 채널 이득 조정명령 (62) 의 제공을 통하여 수행된다.
다른 방법으로는, 역방향 링크 전력제어 명령 (52) 이 전체 역방향 링크 신호의 송신전력의 증가를 요청할 수도 있다. 만약 그렇게 요청할 경우, 전력제어 시스템 (60) 은 송신기 (30) 에 제공된 역방향 링크 이득조정명령 (64) 을 통하여 역방향 링크신호의 송신전력을 증가시킨다. 이와 유사하게, 역방향 링크 전력제어 명령 (52) 이 파일럿 채널의 송신전력제어의 증가를 요청할 수 있다. 만약, 그렇게 요청하는 경우, 전력제어 시스템 (60) 은 이득 채널조정명령 (62) 을 통하여 파일럿 채널의 진폭을 증가시킨다.
당업자는 나타낸 단계 이외의, 다른 송신처리의 단계에서 진폭과 송신전력을 조정할 수 있음을 알 수 있다. 예를들어, 역방향 링크신호의 총 송신전력을 스프레더 (26) 또는 송신처리 시퀀스내에 도입된 다른 시스템내에서도 조정할 수 있다.
또, 전력제어 시스템 (60) 은 수신된 정방향 링크신호 (EFL) 의 측정된 에너지 값을 수신한다. 전력제어 시스템 (60) 은 그 정방향 링크신호의 측정된 에너지값에 응답하여, 전력제어 채널 변조기 (72) 에 제공되는 정방향 링크신호의 송신전력의 증감을 요청하는 정방향 링크 전력제어 명령 (66) 을 발생한다. 전력제어 채널 변조기 (72) 는 전력제어 채널 코드로 전력제어 명령을 변조하여, 합산기 (20) 에 제공함으로서 역방향 링크신호로 기지국으로 송신되는 전력제어 부호 (74) 를 발생한다. 본 발명의 바람직한 실시예에서, 정방향 링크 전력제어 명령 (66) 은 본 발명의 양수인에게 양도되었으며 여기에 참조된, 1996년 9월 27일자로 출원된 발명의 명칭이 "Method and Apparatus for Measuring Link Quality in a Spread Spectrum Communication System" 인 미국특허출원번호 제 08/722,763호에 따라서 발생된다.
도 3 은 본 발명의 용도에 따라 구성된 기지국의 블럭도이다. 도 2 의 가입자 장치로부터 송신된 역방향 링크신호를 안테나 시스템 (100) 으로 수신하여 디플렉서 (104) 를 통해 수신기 (102) 에 제공한다. 수신기 (102) 는 그 역방향 링크 신호를 십진화하여 다운컨버트시켜, 십진수 베이스밴드 샘플 (105) 을 발생한다. 디스프레더 (106) 는 PN 확산코드를 이용하여 그 십진수 베이스밴드 샘플 (105) 에 대한 디스프레드를 수행하여, 디스프레드 데이터 (107) 를 발생한다. 트래픽 채널 복조기 (108) 는 트래픽 채널 코드를 이용하여 디스프레드 데이터를 복조하여, 트래픽 채널 소프트 결정 데이터 (110) 를 발생한다. 파일럿 복조기 (112) 는 파일럿 채널 코드를 이용하여 그 디스프레드 데이터 (107) 를 복조하여, 파일럿 데이터 (114) 를 발생한다. 위상 로테이트 (116) 는 파일럿 데이터 (114) 를 이용하여 트래픽 채널 소프트 결정 데이터 (110) 를 위상 로테이트시켜, 위상 조정된 트래픽 데이터 (118) 를 발생한다.
전력제어 명령 발생기 (120) 는 역방향 링크 파일럿채널 에너지 (EP) 를 측정하여, 이를 소정의 파일럿 채널 에너지 임계값 (EPT) 과 비교한다. 본 발명의 바람직한 실시예에서, 만약 역방향 링크 파일럿 채널 에너지 (EP) 가 소정의 파일럿 에너지 (EPT) 를 초과하면, 전체 역방향 링크 신호의 송신전력의 감소를 요청하는 역방향 링크 전력제어 명령 (121) 이 전력제어 명령 발생기 (120) 에 의해 발생되어, 멀티플렉서 (122) 에 제공된다. 만약, 역방향 링크 파일럿 에너지 (EP) 가 소정의 파일럿 에너지 (EPT) 미만이면, 전체 역방향 링크신호의 송신전력의 증가를 요청하는 역방향 링크 전력제어명령 (121) 이 전력제어명령 발생기 (120) 에 의해 발생되어, 또한 멀티플렉서 (122) 로 제공된다. 통상, 전력제어명령은 비트 또는 비트의 세트의 형태를 취한다.
본 발명의 선택적인 실시예에서, 송신전력이 일련의 가능한 증분들중의 하나에 의하거나 전혀 의하지 않고 조정되어야 한다는 것과 역방향 링크신호의 하나의 특정 채널만이 조정되어야 함을 나타내는 명령을 포함한, 좀더 복잡한 전력제어 명령 세트를 이용할 수도 있다. 예를들면, 트래픽 채널의 송신전력의 조정을 요청하는 전력제어 명령을 발생할 수도 있다.
송신처리 동안, 인코더 (131) 는 이용자 데이터 (132) 에 대해 콘벌루션 코딩을 수행하여 코드부호 (134) 를 발생한다. 이용자 데이터 (132) 는 다른 유형의 디지탈 데이터를 이용할 수도 있지만, 통상, 십진수로된 보코드된 음성이다. 멀티플렉서 (122) 는 코드부호 (134) 로 전력제어명령 발생기 (120) 으로부터의 역방향 링크 전력제어 명령 (121) 을 멀티플렉스시킨다. 본 발명의 선택적인 실시예에서는, 전력제어명령 (121) 을 코드부호 (134) 로 천공하거나, 또는 역방향 링크 전력제어 명령 (121) 을 송신하는 별도의 전력제어 채널을 발생시키기 위하여, 제 2 채널코드를 이용할 수도 있다.
채널 변조기 및 스프레더 (128) 는 채널 코드와 PN 확산코드로 멀티플렉서 (122) 로부터의 데이터를 변조하여, 확산 데이터 (130) 를 발생한다. 이 확산 데이터 (130) 를 다른 정방향 링크 채널로부터의 다른 확산 데이터와 합산기 (135) 에 의해 합산하여, 합산 데이터 (136) 를 발생한다. 송신기 (138) 는 합산 데이터 (136) 를 업컨버트시켜, 그 업컨버트된 RF 신호를 디플렉서 (104) 를 경유하여 안테나 시스템 (100) 으로부터 송신한다.
트래픽 채널 이외의 파일럿 채널의 에너지에 기반한 전력제어 명령 (121) 을 발생함으로써, 파일럿 채널을 비교적 일정하거나 느리게 변화하는 송신전력으로 송신하기 때문에, 좀더 정확한 전력제어명령을 발생시킨다. 이는 상술한 음성도의 변화에 응답하여 여러가지 송신전력으로 송신되는 트래픽 채널과는 대조적이다. 좀더 정확한 역방향 링크 전력제어명령을 발생하는 것은, 각 역방향 링크 신호의 송신전력이 통신을 행하는데 요하는 최소치에 근접하게 유지되기 때문에, CDMA 셀룰러 전화시스템의 전체 동작특성을 향상시킨다. CDMA 셀룰러 전화시스템 또는 다른 CDMA 무선통신시스템의 동작특성을 증대시키는 것은, 가용 RF 대역을 좀더 효율적으로 이용한다.
이상, 역방향 링크 전력제어에 대한 향상된 방법을 설명하였다. 본 발명은 지상 내지 위성 기반의 무선통신시스템뿐만 아니라, 사인파를 동축케이블시스템 등으로 송신하는 유선기반의 통신시스템에 채용할 수도 있다. 또, 본 발명을 1.2288MHz 대역 신호에 대해 설명하였지만, 2.5MHz 및 5.0MHz 시스템을 포함한, 다른 대역의 이용도 본 발명의 동작에 부합한다. 또한, 본 발명을 역방향 링크신호에 대해 설명하였지만, 정방향 링크신호를 포함한, 다른 방식의 송신에 이용할 수도 있다. 본 발명의 바람직한 실시예에서는, 여기서 설명한 여러가지 시스템이 도전, 유도 및 용량성 결합을 통하여 접속된 반도체 집적회로를 이용하여 구현하였으며, 이의 사용법은 당해분야에 널리 알려져 있다.
이상의 바람직한 실시예의 설명은 당업자가 본 발명의 실시 내지 이용할 수 있도록 제공된 것이다. 당업자는 이들 실시예에 대한 여러가지 변형예를 쉽게 알수 있으며, 여기서 정의한 특유의 원리를 창작성의 이용없이 다른 실시예들에 응용할 수도 있다. 따라서, 이는, 본 발명을 여기에 나타낸 실시예들에 한정시키려는 것이 아니라 여기에 개시된 원리와 신규한 특징에 부합하는 최광의의 범주를 부여하려는 것이다.

Claims (14)

  1. 코드분할 다중접속기술을 이용하여 처리한 후 역방향 링크 송신전력으로 송신된 역방향 링크신호에 대해 송신전력 제어를 수행하는 방법으로서,
    상기 역방향 링크신호는 트래픽채널 송신전력으로 송신되는 트래픽 채널과, 파일럿 채널 송신전력으로 송신하는 파일럿 채널을 갖고,
    상기 파일럿 채널의 수신 에너지를 측정하는 단계;
    상기 수신에너지가 에너지 임계값보다 더 큰 경우에, 감소명령을 발생하는 단계; 및
    상기 수신에너지가 상기 에너지 임계값 미만인 경우, 증가명령을 발생하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신전력 제어방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 증가명령은 역방향 링크 송신전력을 증가시키는 것이고 상기 감소명령은 역방향 링크 송신전력을 감소시키는 것을 특징으로 하는 송신전력 제어방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 증가명령과 상기 감소명령을 정방향 링크신호를 통하여 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신전력 제어방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    트래픽 채널은 한세트의 전력레벨과 대응하는 세트의 송신 레이트로 수신하는 것을 특징으로 하는 송신전력 제어방법.
  5. 파일럿 채널과 트래픽 채널을 갖는 역방향 링크신호 세트를 송신하는 일련의 가입자 장치; 및
    상기 역방향 링크신호 세트로부터 역방향 링크신호를 수신한 후, 상기 파일럿 레벨의 에너지 레벨을 측정하여, 상기 에너지 레벨에 기초하여 전력제어명령을 발생하는 상기 기지국을 구비하는 것을 특징으로 하는 원격통신을 행하는 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 가입자 장치 세트에서 각 가입자 장치는,
    상기 파일럿 채널을 발생하는 수단;
    상기 트래픽 채널을 발생하는 수단; 및
    진폭조정명령을 발생하는 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 기지국 세트에서 각 기지국은,
    상기 트래픽 채널의 에너지 레벨을 측정하는 수단; 및
    상기 에너지가 임계값 미만인 경우에 증가시키도록 상기 전력제어명령을 설정하고, 상기 에너지가 임계값보다 큰 경우에는 감소하도록 상기 전력제어 명령을 설정하는 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 트래픽 채널을 발생하는 수단은 송신레이트 변화에 응답하여 상기 트래픽채널상에 이득조정을 더 행하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 가입자 장치는 정방향 링크 수신에너지의 변화에 응답하여 역방향 링크 이득조정명령을 조정하는 전력제어수단을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  10. 신호를 수신처리하는 시스템으로서,
    상기 신호에서 트래픽 채널을 복조하는 트래픽 채널 프로세서;
    상기 신호에서 파일럿 채널을 복조하여, 상기 파일럿 채널에 기초하여 수신 에너지 측정을 발생하는 파일럿 채널 프로세서; 및
    상기 수신 에너지 측정에 기초하여 전력제어명령을 발생하는 전력제어시스템을 구비하는 것을 특징으로 하는 신호를 수신처리하는 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전력제어명령은 증가 또는 감소로 이루어진 조정 세트중에서 선택된 조정을 요청하는 것임을 특징으로 하는 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 조정은 상기 신호에 대한 것임을 특징으로 하는 시스템.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 조정은 상기 트래픽 채널에 대한 것임을 특징으로 하는 시스템.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 전력제어명령을 송신하는 송신시스템을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 시스템.
KR1019997006904A 1997-01-31 1998-01-27 파일럿 기반의 송신전력 제어 KR100632158B1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/792,531 US5933781A (en) 1997-01-31 1997-01-31 Pilot based, reversed channel power control
US08/792,531 1997-01-31
US8/792,531 1997-01-31
PCT/US1998/001059 WO1998034356A1 (en) 1997-01-31 1998-01-27 Pilot based transmit power control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000070655A true KR20000070655A (ko) 2000-11-25
KR100632158B1 KR100632158B1 (ko) 2006-10-11

Family

ID=25157227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019997006904A KR100632158B1 (ko) 1997-01-31 1998-01-27 파일럿 기반의 송신전력 제어

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5933781A (ko)
EP (3) EP1947781B1 (ko)
JP (6) JP2001512632A (ko)
KR (1) KR100632158B1 (ko)
CN (2) CN100477853C (ko)
AT (2) ATE403980T1 (ko)
AU (1) AU733270B2 (ko)
BR (1) BR9807533B1 (ko)
CA (1) CA2278927C (ko)
DE (2) DE69839858D1 (ko)
DK (1) DK0956661T3 (ko)
EA (1) EA001633B1 (ko)
ES (2) ES2284198T3 (ko)
HK (3) HK1023864A1 (ko)
IL (1) IL131089A (ko)
MY (1) MY133000A (ko)
PT (1) PT956661E (ko)
TW (1) TW421932B (ko)
WO (1) WO1998034356A1 (ko)
ZA (1) ZA98382B (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100407932B1 (ko) * 1998-08-12 2005-05-09 엘지전자 주식회사 역방향링크에서의파일롯에대한트래픽전력비와전력제어비트의전력레벨제어방법
KR100851082B1 (ko) * 2002-01-11 2008-08-08 히다찌 커뮤니케이션 테크놀로지 무선 통신 단말의 송신 전력 제어 방법 및 그를 위한 기지국

Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7929498B2 (en) * 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US7020111B2 (en) 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US6885652B1 (en) 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
JP3039402B2 (ja) * 1996-12-05 2000-05-08 日本電気株式会社 移動通信システムの送信電力制御装置
US6360079B2 (en) * 1997-02-12 2002-03-19 Interdigital Technology Corporation Global channel power control to minimize spillover in a wireless communication environment
US6308080B1 (en) * 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6253077B1 (en) * 1997-05-16 2001-06-26 Texas Instruments Incorporated Downstream power control in point-to-multipoint systems
JP3000960B2 (ja) * 1997-05-28 2000-01-17 日本電気株式会社 移動体衛星通信システムの送信電力制御方式
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
JP3307573B2 (ja) * 1997-11-12 2002-07-24 沖電気工業株式会社 無線通信装置
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6181738B1 (en) * 1998-02-13 2001-01-30 Northern Telecom Limited Reverse link power control using a frame quality metric
US6545989B1 (en) 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
JP3109589B2 (ja) * 1998-03-18 2000-11-20 日本電気株式会社 Cdma端末の送信パワー調整方法及び装置
US6233439B1 (en) * 1998-04-08 2001-05-15 Nortel Networks Limited Signal to noise estimation of forward link traffic channel for fast power control
US6532253B1 (en) * 1998-05-15 2003-03-11 Iowave, Inc. Spread spectrum systems with trellis-coded modulation
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US8072915B1 (en) * 1998-06-12 2011-12-06 Ericsson Ab Common power control channel in a CDMA system and a system and method for using such a channel
CN1192651C (zh) * 1998-07-16 2005-03-09 三星电子株式会社 移动通信系统中处理分组数据的装置及方法
DE69943045D1 (de) * 1998-07-28 2011-01-27 Samsung Electronics Co Ltd Geschaltete übertragung im steuerhaltestatus in einem cdma kommunikationssystem
KR100306286B1 (ko) * 1998-08-04 2001-09-29 윤종용 부호분할 다중접속 통신시스템의 채널 통신 장치 및 방법
JP3471662B2 (ja) * 1998-08-28 2003-12-02 松下電器産業株式会社 送受信装置及びその送信電力制御方法
KR100401211B1 (ko) * 1998-09-03 2004-03-30 삼성전자주식회사 부호분할다중접속통신시스템에서역방향파일럿신호의통신장치및방법
KR20000022672A (ko) * 1998-09-07 2000-04-25 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 이동국 통신 장치, 기지국 통신 장치 및 무선 통신 방법
JP3150115B2 (ja) * 1998-11-12 2001-03-26 埼玉日本電気株式会社 Cdma開ループ制御における上りチャネル干渉補正方法及びそのシステム
US6587672B1 (en) * 1998-12-02 2003-07-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for enhanced power ramping via multi-threshold detection
US6914889B1 (en) * 1998-12-08 2005-07-05 Lucent Technologies Inc. Variable rate forward power control for multichannel applications
US6842434B1 (en) * 1998-12-31 2005-01-11 Qwest Communications International Inc. Method and system for sharing CDMA data traffic channel among multiple users
DE60040137D1 (de) * 1999-03-12 2008-10-16 Qualcomm Inc Verfahren und vorrichtung zur leistungszuteilung auf eine rückwärtsleistungssteuerung eines kommunikationssystems
GB9906198D0 (en) * 1999-03-18 1999-05-12 Lucent Technologies Inc Improved random access channel
GB2348582B (en) * 1999-03-31 2004-03-03 Adaptive Broadband Ltd Method and system for baseband delay compensation
GB2348572A (en) * 1999-03-31 2000-10-04 Adaptive Broadband Ltd Controlling transmit power of nodes
US6603752B1 (en) * 1999-07-29 2003-08-05 Ahmed Saifuddin Method and system for controlling transmission energy in a variable rate gated communication system
US6633552B1 (en) * 1999-08-06 2003-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
KR20010035820A (ko) * 1999-10-04 2001-05-07 조정남 통신 시스템에서의 가변트래픽 상황을 위한 코드분할다중접속 신호 발생 장치
US6278742B1 (en) * 1999-11-19 2001-08-21 Siemens Information And Communication Mobile Llc. Method and system for power-conserving interference avoidance in communication between a mobile unit and a base unit in a wireless telecommunication system
US7110785B1 (en) * 1999-12-03 2006-09-19 Nortel Networks Limited Performing power control in a mobile communications system
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
CN101034920A (zh) 2000-02-23 2007-09-12 Ipr特许公司 反向链路初始功率的设定
US6542756B1 (en) 2000-02-29 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Method for detecting forward link power control bits in a communication system
US6510142B1 (en) * 2000-07-21 2003-01-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reduced reversed traffic in a cellular telephone system
CA2319287A1 (en) 2000-09-14 2002-03-14 Ramesh Mantha System and method for allocating power
US6618598B1 (en) * 2000-09-29 2003-09-09 Lucent Technologies Inc. Forward rate determination of high data rate channels in CDMA air interface
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7218623B1 (en) 2001-05-04 2007-05-15 Ipr Licensing, Inc. Coded reverse link messages for closed-loop power control of forward link control messages
KR100428737B1 (ko) * 2001-06-08 2004-04-28 주식회사 현대시스콤 기지국 파워뱅크를 이용한 이동국의 접속 신호 제어방법및 장치
EP2479905B1 (en) 2001-06-13 2017-03-15 Intel Corporation Method and apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7035659B1 (en) * 2001-10-22 2006-04-25 Via Telecom Co., Ltd. Estimation of forward link signal-to-noise ratio
KR100547847B1 (ko) * 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
KR100547893B1 (ko) * 2001-10-30 2006-02-01 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 채널의 전력 제어 방법 및 장치
US7082107B1 (en) 2001-11-26 2006-07-25 Intel Corporation Power control in wireless communications based on estimations of packet error rate
KR100446526B1 (ko) * 2001-12-12 2004-09-04 삼성전자주식회사 기지국 송신 전력을 측정하는 장치
CN100438375C (zh) * 2002-02-09 2008-11-26 Lg电子株式会社 用于宽带码分多址的下行共享信道功率控制
US6898193B2 (en) * 2002-06-20 2005-05-24 Qualcomm, Incorporated Adaptive gain adjustment control
US6850771B2 (en) 2002-06-24 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Uplink power control
US7092731B2 (en) * 2003-03-06 2006-08-15 Lucent Technologies Inc. Method for improving capacity of a reverse link channel in a wireless network
US7260079B1 (en) * 2003-04-07 2007-08-21 Nortel Networks, Ltd. Method and apparatus for directional transmission of high bandwidth traffic on a wireless network
KR100605864B1 (ko) 2003-04-29 2006-08-01 삼성전자주식회사 이동단말이 역방향 데이터 전송속도를 결정하는 무선통신시스템에서 역방향 전력 제어 방법과 그 장치
US7630731B2 (en) * 2003-09-08 2009-12-08 Lundby Stein A Apparatus, system, and method for managing reverse link communication
GB0326365D0 (en) 2003-11-12 2003-12-17 Koninkl Philips Electronics Nv A radio communication system,a method of operating a communication system,and a mobile station
US7539507B2 (en) * 2003-11-21 2009-05-26 Qualcomm Incorporated Peer-to-peer communications
JP2005159685A (ja) * 2003-11-26 2005-06-16 Nec Corp 送信電力制御システムおよび制御方法
US7411930B2 (en) 2003-12-17 2008-08-12 Qualcomm, Incorporated Apparatus and method for prioritized apportionment of transmission power in a multi-carrier terminal
GB0410995D0 (en) 2004-05-17 2004-06-23 Norton Healthcare Ltd Heat sterilization of glucocorticosteroids
US7505837B2 (en) * 2004-12-30 2009-03-17 Spx Corporation Method and apparatus for linking to a vehicle diagnostic system
US20070097962A1 (en) * 2005-11-03 2007-05-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for determining the maximum transmit power of a mobile terminal
JP4317992B2 (ja) * 2006-02-28 2009-08-19 沖電気工業株式会社 通信制御装置、通信制御方法、ノード及び通信システム
US8428156B2 (en) 2006-03-20 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
CN1913386A (zh) * 2006-08-26 2007-02-14 华为技术有限公司 一种导频信道发射功率的调整方法
RU2475987C2 (ru) * 2007-04-24 2013-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Одночастотная сеть
CN101577591B (zh) * 2008-05-05 2012-09-05 大唐移动通信设备有限公司 一种发射功率的检测方法及装置
CN101902308A (zh) * 2009-07-21 2010-12-01 美商威睿电通公司 反向链路移动发送分集的装置,方法和系统
CN102565828A (zh) * 2012-01-07 2012-07-11 中国科学院国家授时中心 一种用于卫星导航定位系统降低信号发射功率的方法
CN103428839B (zh) * 2013-08-08 2017-03-01 大唐移动通信设备有限公司 一种tpc命令字的处理方法及装置
CN104540205B (zh) * 2014-12-30 2018-11-06 京信通信系统(中国)有限公司 一种基站发射功率配置方法及装置
US11650357B2 (en) 2017-08-04 2023-05-16 Daicel Corporation Anti-glare film
KR20230172038A (ko) 2017-08-04 2023-12-21 주식회사 다이셀 방현 필름

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2048056C1 (de) * 1970-09-30 1978-10-19 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Empfänger für in SSMA-Technik modulierte elektrische Schwingungen
US4112257A (en) * 1977-03-24 1978-09-05 Frost Edward G Comprehensive automatic mobile radio telephone system
US4868795A (en) * 1985-08-05 1989-09-19 Terra Marine Engineering, Inc. Power leveling telemetry system
FR2592256B1 (fr) * 1985-12-20 1988-02-12 Trt Telecom Radio Electr Dispositif d'asservissement de la puissance d'emission d'un faisceau hertzien
DE3607687A1 (de) * 1986-03-08 1987-09-10 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems
FR2595889B1 (fr) * 1986-03-14 1988-05-06 Havel Christophe Dispositif de controle de puissance d'emission dans une station emettrice-receptrice de radiocommunication
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
JPS63226124A (ja) * 1986-10-29 1988-09-20 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置用レベル制御回路
US5267262A (en) * 1989-11-07 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Transmitter power control system
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5265119A (en) * 1989-11-07 1993-11-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
FI86352C (fi) * 1989-11-14 1992-08-10 Nokia Oy Ab Digitaliskt radiolaenksystem och foerfarande foer reglering av en saendingseffekt i ett digitaliskt radiolaenksystem.
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
SE467386B (sv) * 1990-10-05 1992-07-06 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer reglering av uteffekt i mobilradiosystem
US5093840A (en) * 1990-11-16 1992-03-03 Scs Mobilecom, Inc. Adaptive power control for a spread spectrum transmitter
US5204876A (en) * 1991-03-13 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing high data rate traffic channels in a spread spectrum communication system
US5107487A (en) * 1991-05-28 1992-04-21 Motorola, Inc. Power control of a direct sequence CDMA radio
JP3132043B2 (ja) * 1991-06-13 2001-02-05 日本電気株式会社 クロック抽出回路
US5220678A (en) * 1991-08-12 1993-06-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for adjusting the power of a transmitter
JPH05102943A (ja) * 1991-10-04 1993-04-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> スペクトル拡散伝送方式
US5245629A (en) * 1991-10-28 1993-09-14 Motorola, Inc. Method for compensating for capacity overload in a spread spectrum communication system
US5305468A (en) * 1992-03-18 1994-04-19 Motorola, Inc. Power control method for use in a communication system
JP2991862B2 (ja) * 1992-06-29 1999-12-20 三菱電機株式会社 移動体通信における送信電力制御装置およびシステム
KR100289630B1 (ko) * 1992-07-13 2001-05-02 리패치 무선 랜의 출력제어방법 및 장치
US5465399A (en) * 1992-08-19 1995-11-07 The Boeing Company Apparatus and method for controlling transmitted power in a radio network
NZ255617A (en) * 1992-09-04 1996-11-26 Ericsson Telefon Ab L M Tdma digital radio: measuring path loss and setting transmission power accordingly
JP3192839B2 (ja) * 1993-09-20 2001-07-30 富士通株式会社 初期送信電力の決定方法
US5383219A (en) * 1993-11-22 1995-01-17 Qualcomm Incorporated Fast forward link power control in a code division multiple access system
US5469471A (en) * 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
US5802110A (en) * 1994-02-16 1998-09-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless mobile system
JPH08168075A (ja) * 1994-02-16 1996-06-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動無線装置
JP2993554B2 (ja) * 1994-05-12 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
US5551057A (en) * 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
US5603096A (en) * 1994-07-11 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system
JP2982856B2 (ja) * 1994-10-26 1999-11-29 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
FI100157B (fi) * 1995-07-12 1997-09-30 Nokia Mobile Phones Ltd Muuttuvanopeuksiset piirikytketyt siirtopalvelut TDMA-pohjaisissa solu kkojärjestelmissä
US5835847A (en) * 1996-04-02 1998-11-10 Qualcomm Incorporated Pilot signal strength control for a low earth orbiting satellite communications system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100407932B1 (ko) * 1998-08-12 2005-05-09 엘지전자 주식회사 역방향링크에서의파일롯에대한트래픽전력비와전력제어비트의전력레벨제어방법
KR100851082B1 (ko) * 2002-01-11 2008-08-08 히다찌 커뮤니케이션 테크놀로지 무선 통신 단말의 송신 전력 제어 방법 및 그를 위한 기지국

Also Published As

Publication number Publication date
TW421932B (en) 2001-02-11
CN101026401A (zh) 2007-08-29
EP1947781B1 (en) 2015-08-26
CA2278927C (en) 2006-01-24
ES2310411T3 (es) 2009-01-01
JP2009141971A (ja) 2009-06-25
IL131089A (en) 2003-10-31
CA2278927A1 (en) 1998-08-06
ATE403980T1 (de) 2008-08-15
JP2012231496A (ja) 2012-11-22
US5933781A (en) 1999-08-03
DE69837837T2 (de) 2007-09-20
IL131089A0 (en) 2001-01-28
JP2008178106A (ja) 2008-07-31
HK1106631A1 (en) 2008-03-14
ATE363771T1 (de) 2007-06-15
ZA98382B (en) 1999-07-16
DE69837837D1 (de) 2007-07-12
CN101026401B (zh) 2011-09-21
EP1786117A2 (en) 2007-05-16
EP1947781A1 (en) 2008-07-23
HK1123406A1 (en) 2009-06-12
ES2284198T3 (es) 2007-11-01
JP5389984B2 (ja) 2014-01-15
WO1998034356A1 (en) 1998-08-06
JP4542162B2 (ja) 2010-09-08
JP2001512632A (ja) 2001-08-21
BR9807533A (pt) 2000-03-14
EP0956661A1 (en) 1999-11-17
BR9807533B1 (pt) 2013-08-13
CN100477853C (zh) 2009-04-08
JP5657511B2 (ja) 2015-01-21
JP2007267389A (ja) 2007-10-11
AU6032498A (en) 1998-08-25
HK1023864A1 (en) 2000-09-22
EA199900696A1 (ru) 2000-04-24
PT956661E (pt) 2007-06-18
AU733270B2 (en) 2001-05-10
EA001633B1 (ru) 2001-06-25
EP1786117A3 (en) 2007-06-20
DE69839858D1 (de) 2008-09-18
MY133000A (en) 2007-10-31
KR100632158B1 (ko) 2006-10-11
EP0956661B1 (en) 2007-05-30
EP1786117B1 (en) 2008-08-06
CN1256030A (zh) 2000-06-07
JP2012105313A (ja) 2012-05-31
DK0956661T3 (da) 2007-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100632158B1 (ko) 파일럿 기반의 송신전력 제어
KR100863162B1 (ko) Cdma 통신 시스템에서 다중 채널의 전송 전력을제어하는 방법 및 장치
US6810019B2 (en) Reducing interference in inter-frequency measurement
CN100405753C (zh) 功率控制子系统
EP1216522B1 (en) Transmit power control
KR0153354B1 (ko) 전송기 파워 제어 시스템에서 제어 파라미터의 동적 조절을 위한 방법 및 장치
US8054775B2 (en) Power control for reverse packet data channel in CDMA systems
EP1008240B1 (en) Method for adjusting a power control setpoint threshold in a wireless communication system
KR100417113B1 (ko) 송신 전력 제어 방법 및 이동 통신 시스템
US6374118B1 (en) Method of physical radio channel power control
US20050164730A1 (en) Method and apparatus for power control a communication
EP1325577B1 (en) Simplified quality indicator bit test procedures
AU2006200633A1 (en) Simplified quality indicator bit test procedures

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E801 Decision on dismissal of amendment
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120830

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130830

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140828

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160629

Year of fee payment: 11