NO323601B1 - Kombinert lukket/apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem - Google Patents

Kombinert lukket/apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem Download PDF

Info

Publication number
NO323601B1
NO323601B1 NO20014538A NO20014538A NO323601B1 NO 323601 B1 NO323601 B1 NO 323601B1 NO 20014538 A NO20014538 A NO 20014538A NO 20014538 A NO20014538 A NO 20014538A NO 323601 B1 NO323601 B1 NO 323601B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
communication
station
power level
factor
received
Prior art date
Application number
NO20014538A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20014538L (no
NO20014538D0 (no
Inventor
Ariela Zeira
Sung-Hyuk Shin
Fatih M Ozluturk
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
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 Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Publication of NO20014538D0 publication Critical patent/NO20014538D0/no
Publication of NO20014538L publication Critical patent/NO20014538L/no
Publication of NO323601B1 publication Critical patent/NO323601B1/no

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
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • 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
    • H04W52/08Closed loop 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
    • H04W52/10Open loop 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
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/228TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power values or information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/20TPC 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
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/225Calculation of statistics, e.g. average, variance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure

Description

Foreliggende oppfinnelse er generelt i området for spredt spektrum tidsdivisjon dupleks (TDD) kommunikasjonssystemer. Mer spesielt, er den foreliggende oppfinnelsen i området for et system og en fremgangsmåte for å styre utsendt effekt i TDD kommunikasjonssystemer, i henhold til de vedlagte selvstendige krav 1,12 og 23.
Eksempler på variasjoner og eksempler på utførelsesformer er angitt i de vedlagte uselvstendige krav 2 til 12, og 13 til 22.
Figur 1 viser et trådløst spredt spektrum tidsdivisjon dupleks (TDD) kommunikasjonssystem. Systemet har et mangfold av basestasjoner 30i-307. Hver basestasjon 30| kommuniserer med brukerutstyr (UEs) 32r323 i sitt operasjonsområde. Kommunikasjoner utsendt fra en basestasjon 30i til UE 32i blir referert til som en nedlinjekommunikasjon og kommunikasjoner sendt fra en UE 32] til en basestasjon 30i blir referert til som opplinjekommunikasjoner.
I tillegg til å kommunisere over forskjellige frekvensspektra vil spredt spektrum TDD systemet bære forskjellige kommunikasjoner over det samme spekteret. De multiple signalene blir skilt fra hverandre ved sine respektive bitvise kodesekvenser (koder). Også for å bruke det spredte spekteret mer effektivt, vil TDD systemet som illustrert i figur 2 også bruke gjentatte rammer 34 delt inn i et antall av tidsluker 36|-36„, slik som femten tidsluker. I slike systemer vil en kommunikasjon bli sendt i en valgt tidsluke 36i-36„ ved å bruke en valgt kode. Følgelig, vil en ramme 34 være i stand til bære multiple kommunikasjoner skilt fra hverandre både ved tidsluken 36i-36n og kode. Kombinasjonen av en enkel kode i en enkelt tidsluke blir referert til som en resursenhet Basert på båndbredden krevd for å understøtte en kommunikasjon vil en eller flere resursenheter bli tildelt til en slik kommunikasjon.
De fleste TDD systemene styrer utsendte effektnivåer adaptivt. I et TDD system kan mange kommunikasjoner dele den samme tidsluken og spekteret. Når en UE 321 eller basestasjon 30t mottar en spesifikk kommunikasjon, vil alle de andre kommunikasjoner som bruker den samme tidsluken og spekteret forårsake interferens med den spesifikke kommunikasjonen. Ved å øke utsendt effektnivå til en kommunikasjon vil man minke signalkvaliteten til alle de andre kommunikasjonene innenfor denne tidsluken og spekteret. Imidlertid vil redusering av utsendt effektnivå for mye resultere i uønsket signal til støyforhold (SNRs) og bitfeilrater (BERs) t mottagerne. For å vedlikeholde både signalkvalitet til kommunikasjonen og lavt utsendt effektnivå vil utsendt effektkontroll bli brukt.
En tilnærming for å styre utsendt effektnivå er en åpen sløyfeeffektstyring. I åpne sløyfeeffektstyringer vil typisk en basestasjon 30) sende til en UE 32i en referanse
nedlinjekommunikasjon og det utsendte effektnivået til denne kommunikasjonen. UE 32i mottar referansekommunikasjonen og måler den mottatte effekten i signalet Ved å trekke fra det mottatte effektnivået vil et forbindelsestap for referansekommunikasjonen kunne bestemmes. For å bestemme utsendt effektnivå for opplinjen vil nedlinjeforbindelsestapet bli lagt til et ønsket mottatt effektnivå i basestasjonen 30]. UEen' utsendt effektnivå blir satt til den bestemte opplinjeeffektnivået.
En annen tilnærming for å styre utsendt effektnivå er en lukke sløyfeeffektstyring. I lukkede sløyfeeffektstyringer vil typisk basestasjonen 30] bestemme signal til interferensforholdet (SER) til en kommunikasjon mottatt fra UE 32]. Den bestemte SIR blir sammenlignet med mål SIR (SIRtaroet). Basert på denne sammenligningen vil basestasjonen 30] sende en effektkommando b-ppc- Etter mottak av effektkommandoen vil UE 32i øke eller minke sitt utsendte effektnivå basert på den motsatte effektkommandoen.
Både lukke sløyfer og åpne sløyfeeffektstyringer har ulemper. Under visse betingelser vil ytelsen til et lukket sløyfesystem degraderes. For eksempel, dersom kommunikasjonene sendt mellom en UE og en basestasjon er i et høyt dynamisk miljø, slik som på grunn av at UE beveger seg, vil slike systemer ikke kunne være i stand til å tilpasse seg hurtig nok for å kompensere for forandringene. Oppdateirngsraten i lukkede sløyfeeffektstyringer i TDD er 100 sykler pr. sekund som ikke er tilstrekkelig for hurtig fadingkanaler. Åpen sløyfeeffektstyring er sensitivt for usikkerheter i opplinje- og nedlinjeforsterkningskjedene og interferensnivåene.
En tilnærming til å kombinere lukket sløyfe og åpen sløyfeeffektstyring ble foreslått av Association of Radio Industries and Business (ARIB) og bruker ligningene 1,2 og 3. Tue er det bestemte utsendte effektnivået i UE 32i. L er det estimerte nedlinjeforbindelsestapet. Pbs (n) er det ønskede mottatte effektnivået i basestasjonen 30] som justert i ligning 2. For hver mottatte effektkommando b-rpc, vil det ønskede mottatte effektnivået bli økt eller minket med Atpc- Atpc er typisk en desibel (dB). Effektkommandoen brpc er en når SER til UEs opplinjekommunikasjon, som målt i basestasjonen 30, SIRbs er mindre enn mål SER, SERtarget- Motsatt vil effektkommandoen være minus en når SERbs er større enn SERtarget-
Under visse betingelser vil ytelsen til disse systemene degraderes. For eksempel dersom kommunikasjonene sendt mellom en UE 32 og en basestasjon 30 er i et høyt dynamisk miljø slik som når UE 32 beveger seg, da vil forbindelsestapsestimatet for en åpen sløyfe signifikant degradere hele systemets ytelse.
WO 97/49197 fremlegger et GSM system for effektstyring av pakkes vi tsjede data. Effektstyringssystemet bruker en åpen sløyfeegenskap og en lukket sløyfeegenskap. Den åpne sløyfeegenskapen er en åpen sløyfevariabel Si (ti), hvor ti er tiden til den siste åpne sløyfeoppdateringen. Den lukkede sløyfeegenskapen er en lukket sløyfevariabel Sc (tc) bestemt fra mottatte kvitterte pakker hvor tc er tiden til den siste lukkede sløyfeoppdateringen. Utsendt effekt i en effektstyrt sender er bestemt ved:
a er en positiv parameter.
Følgelig er det et behov for en alternativ tilnærming til å vedlikeholde signalkvalitet og lavt utsendt effektnivå for alle miljøer og scenarier.
Figur 1 er en illustrasjon av et TDD system i kjent teknikk.
Figur 2 er en illustrasjon av tidsluker i gjentatte rammer i et TDD system.
Figur 3 er et flytdiagram av kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring.
Figur 4 er et diagram av komponenter i to kommunikasjonsstasjoner som bruker kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring. Figurene 5-10 viser grafer til ytelsen av en lukke sløyfe, ARIB<*>s forslag og to (2) måter til kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring.
Det foretrukne utførelsen vil bli beskrevet med referanse til tegningsfigurene hvor like sifre representerer like elementer gjennom hele beskrivelsen. Kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring vil bli forklart ved å bruke flytdiagrammet i figur 3 og komponentene til to forenklede kommunikasjonsstasjoner SO, 52 som vist i figur 4. I den følgende diskusjonen vil kommunikasjonsstasjonene som har sin utsendte effekt styrt bli referert til som den utsendende stasjon 52 og kommunikasjonsstasjonen som mottar effektstyrt kommunikasjon bli referert til som den motlagende stasjon 50. Siden kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring kan bli brukt for opplinje, nedlinje eller begge typer av kommunikasjoner, vil senderen som har sin effekt styrt kunne være plassert i basestasjonen 30t, UE 32] eller begge. Følgelig dersom både opplinje- og nedlinjeeffektstyring blir brukt vil den motlagende og den sendende stasjonens komponenter være plassert både i basestasjonen 30i og i UE 32].
Den motlagende stasjonen 50 mottar forskjellige radiofrekvenser og signaler som inkluderer kommunikasjoner fra den sendende stasjonen 52 som bruker en antenne 56, eller alternativt, en gruppeantenne. De mottatte signalene går via en isolator 60 til en demodulator 68 som reproduserer et basebåndsignal. Basebåndsignalet blir prosessert slik som i en kanalestimeringsinnretning 96 og en dataestimeringsinnretning 98 i tidslukene og med de korrekte kodene tildelt til den sendende stasjonens kommunikasjon. Kanalestimeringsinnretningen 96 er vanligvis brukt som treningssekvenskomponent i basebåndsignalet for å gi kanalinformasjon slik som kanalimpulsresponser. Kanalinformasjonen blir brukt i dataestimeringsinnretningen 98, interferensmålingsinnretningen 90, signaleffektmålingsinnretningen 92 og den utsendte effektberegningsinnretningen 94. Dataestimeringsinnretningen 98 gjenvinner data fra kanalen ved å estimere myke symboler ved å bruke kanalinformasjonen. Ved å bruke myke symboler og kanalinformasjon kan utsendt effektberegningsinnetningen 94 styre den mottagende stasjonens utsendte effektnivå ved å styre forsterkningen i en forsterker 76.
Signaleffektmålingsinnretningen 92 bruker enten det myke symbolet eller kanalinformasjonen eller begge til å bestemme den mottatte signaleffekten til kommunikasjonen i desibel (dB). Interferensmålingsinnretningen 90 bestemmer interferensnivået i dB, Irs, i kanalen basert på enten kanalinformasjonen eller de myke symbolene generert i dataestimeringsinnretningen 102 eller begge.
Den lukkede sløyfeeffektkommandogeneratoren 88 bruker de målte kommunikasjonenes mottatte effektnivå og interferensnivåer Irs for å bestemme signal til interferensforholdet (SER) i de mottatte kommunikasjonene. Basert på en sammenligning av bestemte SER med mål SER (SERtarget) kan en lukket sløyfeeffektkommando bli generert, brpc» slik som en effektkommandobit, b-rpc, trinn 38. Alternativt, kan effektkommandoen bli basert på enhver kvalitetsmåling av det mottatte signalet.
For bruk i estimering av forbindelsestap mellom den motlagende og sendende stasjon 50,52 og for å sende data vil den motlagende stasjonen 50 sende en kommunikasjon til den sendende stasjonen 58, trinn 40. Kommunikasjonen kan bli sendt på en av forskjellige kanaler. Typisk, vil man i et TDD system bruke en egen kanal for estimering av forbindelsestap og være referert til som referansekanaler selv om andre kanaler kan bli brukt. Dersom den mottagende stasjonen 50 er en basestasjon 30t, vil kommunikasjonen være foretrukket sendt over en nedlinje felles kanal eller felles styringsfysisk kanal (CCPCH). Data som skal kommuniseres til den sendende stasjonen 52 over referansekanalen er referert til som referansekanaldata. Referansedataene kan inkludere som vist, referansenivået Irs, multiplekset med andre referansedata slik som utsendt effektnivå til referansekanalen Trs. Interferensnivået, Irs, og referansekanaleffektnivået, Trs, kan bli sendt i andre kanaler slik som en signaleringskanal, trinn 40. Den lukkede sløyfeeffektstyirngskommandoen, b-rpc, er typisk sendt på en dedikert kanal som er dedikert til kommunikasjon mellom den mottagende stasjonen 50 og den sendende stasjonen 52.
Referansekanaldataene blir generert i en referansekanaldatagenerator 86. Referansedataene er tildelt en eller flere resursenheter basert på kommunikasjonenes båndbreddebehov. En spredning og tregningssekvensinnsettingsinnretning 82 sprer referansekanaldataene og gjør spredereferansedataene tildsmultiplekset med en treningssekvens i den korrekte tidsluken og koder til de tildelte resursenhetene. Den resulterende sekvensen blir referert til som en kommunikasjonsskur. Kommunikasjonsskuren blir deretter forsterket i en forsterker 78. Den forsterkede kommunikasjonsskuren kan bli summert i en summeringsinnretning 72 med en hvilken som helst annen kommunikasjonsskur laget innretningen, slik som en datagenerator 84, sprede- og treningssekvensinnsettingsinnretningen 80 og en forsterker 76.
Den summerte kommunikasjonsskuren blir modulert i en modulator 64. Det modulerte signalet går via en isolator 60 og er strålt ut i en antenne 56, som vist, eller alternativt i en gruppeantenne. Det utstrålte signalet går via en trådløs radiokanal 54 til en antenne 58 i den sendende stasjonen 52. Typen av modulasjon brukt i den utsendte kommunikasjonen kan være en som er kjent for en fagmann slik som direkte faseskiftkoding (DPSK) eller kvadraturfaseskiftkoding (QPSK).
Antennen 58, eller alternativt, gruppeantenne i den mottagende stasjonen 52 mottar forskjellige radiofrekvenssignaler. De mottatte signalene går via en isolator 62 til en demodulator 66 og produserer et basebåndsignal. Basebåndsignalet blir prosessert slik som i en kanalestimeringsinnreming 100 og dataestimeringsinnretning 102, i tidsluken og med de korrekte kodene tildelt til kommunikasjonsskuren i den mottagende stasjonen 50. Kanalestimeringsinnretningen 100 bruker vanligvis treningssekvenskomponenten i basebåndsignalet for å gi kanalinformasjon slik som kanalimpulsresponsen. Kanalinformasjonen blir brukt i dataestimeringsinnretningen 102 og i en effektmålingsinnretning 110.
Effektnivået i den prosesserte kommunikasjonen tilhører referansekanalen Rrs og blir målt i effektmålingsinnretningen 110 og sendt til en
forbindelsestapsestimeringsinnretning 112, trinn 42. Både
kanalestimeringsinnretningen 100 og dataestimeringsinnretningen 102 er i stand til å separere referansekanalen fra alle de andre kanalene. Dersom en automatisk forsterkningsstyringsinnretning eller forsterker blir brukt for å prosessere det mottatte signalet, vil det målte effektnivået bli justert til korrekt forsterkning i disse innretningene, enten i effektmålingsinnretningen 110 eller i
forbindelsestapsestimeringsinnretningen 112. Effektmålingsinnretningen 110 er en komponent i det kombinerte lukkede sløyfe- / åpne sløyfeeffektstyringen 108. Som vist i figur 4 vil den kombinerte lukkede sløyfe- / åpne sløyfeeffektstyringen 108 bestå av effektmålingsinnretningen 110, forbmdelsestapsestimeringsinnremingen 112, kvalitetsmålingsinnretningen 114, og en utsendingseffektberegningsinnretning 116.
For å bestemme forbindelsestapet, L, i den utsendende stasjonen 52 kreves det også å kjenne til kommunikasjonens effektnivå, Trs. Det utsendte effektnivået, Trs, kan bli sendt sammen med kommunikasjonens data eller i en signaleringskanal. Dersom effektnivået, Trs, blir sendt sammen med kommunikasjonens data vil dataestimeringsinnretningen 102 tolke effektnivået og sende det tolkede effektnivået til forbindelsestapsestimeringsinnretningen 112. Dersom den mottagende stasjonen 50 er en basestasjon 30t vil det være foretrukket at det utsendte effektnivået Trs blir sendt via en kringkastingskanal (BCH) fra basestasjonen 301. Ved å trekke fra den mottatte kommunikasjonens effektnivå, Rts i dB, fra den sendte kommunikasjonens utsendte effektnivå, TRS i dB, vil forbindelsestapsestimeringsinnretningen 112 estimere forbindelsestapet L, mellom de to stasjonene 50,52, trinn 42. I visse situasjoner, istedenfor å sende det utsendte effektnivået Trs, kan den mottagende stasjonen 50 sende en referanse for det utsendte effektnivået. I dette tilfellet vil
forbindelsestapsestimeringsinnretningen 112 gi referansenivåer for forbindelsestapet L.
Dersom en tidsforsinkelse eksisterer mellom det estimerte forbindelsestapet og den utsendte kommunikasjonen, vil forbindelsestapet opplevd i den utsendte kommunikasjonen kunne være forskjellig fra det beregnede tapet. I TDD systemer hvor kommunikasjonen blir sendt i forskjellige tidsluker 36i-36„, vil tidslukeforsinkelsen mellom mottatt og sendt kommunikasjon kunne degradere ytelsen til et åpent sløyfeeffektstyringssystem. Kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyring utnytter både lukke sløyfe- og åpen sløyfeeffektstyirngsegenskaper. Dersom kvaliteten til forbindelsestapsmålingen er høy vil systemet primært opptre som et åpent sløyfesystem. Dersom kvaliteten til forbindelsestapsmålingen er lav, vil systemet primært opptre som et lukket sløyfesystem. For å kombinere de to effektstyringsegenskapene vil systemet veie den åpne sløyfeegenskapen basert på kvaliteten til forbindelsestapsmålingen.
En kvalitetsmålingsinnretning 114 i en veid åpen sløyfeeffektstyring 108 bestemmer kvaliteten til det estimerte forbindelsestapet, trinn 46. Kvaliteten kan bli bestemt ved å bruke kanalinformasjoner generert av kanalestimeringsinnretningen 100, de bløte symbolene generert i dataestimeringsinnretningen 102 eller andre kvalitetsmålingsteknikker. Den estimerte forbindelsestapskvaliteten blir brukt til å veie forbindelsestapsestimatet i utsendt effektberegningsinnretningen 116. Dersom effektkommandoen b-rpc ble sendt i kommunikasjonens data, vil dataestimeringsinnretningen 102 tolke den lukkede sløyfeeffektkommandoen brpc- Ved å bruke den lukkede sløyfeeffektkommandoen bjpc og det veide forbindelsestapet vil utsendt effektberegningsinnretning 116 sette utsendt effektnivå i den mottagende stasjonen 50, trinn 48.
Det følgende er en foretrukket kombinert lukket sløyfe- / åpen
sløyfeeffektstyringsalgoritme. Den utsendende stasjonens effektnivå i desibel Pts er bestemt ved å bruke ligningene 4 og 6.
Po er effektnivået som den mottagende stasjonen 50 ønsker å motta den sendende stasjonens kommunikasjoner i dB. Po er bestemt av det ønskede SIR i den mottagende stasjonen 50, SERtarget og interferensnivået Irs i den mottagende stasjonen 50 ved å bruke ligning 5.
Irs er enten signalert eller kringkastet fra den mottagende stasjonen 50 til den sendende stasjonen 52. For nedlinjeeffektstyring vil SERtarget være kjent i den sendende stasjonen 52. For opplinjeeffektstyring vil SERtarget bli signalert fra den mottagende stasjonen 50 til den sendende stasjonen 52. G(n) er den lukkede sløyfeeffektstyringsfaktoren. Ligning 6 er en ligning for å bestemme G(n).
G(n-1) er den foregående lukkede sløyfeeffektstyringsfaktoren. Effektkommandoen btpc for bruk i ligning 6 er enten +1 eller -1. En teknikk for å bestemme effektkommandoen bTpc er ligning 3. Effektkommandoen bTpc er typisk oppdatert med en rate av 100 ms i et TDD system selv om andre oppdateringsrater kan bli brukt. Atpc er forandringen i effektnivået. Forandringen i effektnivået er typisk 1 dB selv om andre verdier kan bli brukt. Som et resultat vil den lukkede sløyfefaktoren økes med 1 dB dersom bjpc er +1 og minke med 1 dB dersom bjpc er -1.
Veiingsverdien a blir bestemt av kvalitetsmålingsinnretningen 114. a er et mål på kvaliteten til det estimerte forbindelsestapet og er foretrukket basert på antall av tidsluken D, mellom tidslukene i forbindelsestapestimeringen og den første tidsluken til kommunikasjonen utsendt fra den sendende stasjonen 52. Verdien til a er fra null til en. Generelt, dersom tidsdifferansen D, mellom tidslukene er liten, vil det siste forbindelsestapsestimatet være svært nøyaktig og a blir satt til en verdi nær til en. I motsetning til, dersom tidsdifferansen er stor, vil forbindelsestapsestimatet kunne være nøyaktig og den lukkede sløyfeegenskapen er mest sannsynlig mer nøyaktig. Følgelig vil a bli satt til en verdi nær til null.
Ligning 7 er en ligning for å bestemme a selv om andre måter kan bli brukt.
Dmax er maksimum mulig forsinkelse. En typisk verdi for en ramme som har femten tidsluker er seks. Dersom forsinkelsen er Dfittx eller større vil oi nærme seg null. Ved å bruke det beregnede utsendte effektnivået Pts, bestemt i utsendt effektberegningsinnretning 116, kan den kombinerte lukkede sløyfe- / åpne sløyfeeffektstyringen 108 sette utsendt effekt i den utsendte kommunikasjonen.
Data som skal sendes i en kommunikasjon ira den sendende stasjonen 52 blir produsert i en datagenerator 106. Kommunikasjonsdataene blir spredt og tidsmultiplekset med en treningssekvens i sprednings- og treningssekvensinnsettingsinnretningen 104 i den korrekte tidsluken og kodes med de tildelte resursenheter produsert i en kommunikasjonsskur. Spredningssignaler blir forsterket i forsterkeren 74 og modulert av en modulator 70 til radiofrekvens.
Den kombinerte lukkede sløyfe- / åpne sløyfeeffektstyringen 108 styrer forsterkningen i forsterkeren 74 for å oppnå det ønskede utsendte effektnivået Pts for kommunikasjonen. Den effektstyrte kommunikasjonen går via isolatoren 62 og blir strålt ut i antennen 58.
Ligningene 8 og 9 er en annen foretrukket kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfeeffektstyirngsalgoritme.
K(n) er den kombinerte lukkede sløyfe- / åpne sløyfefaktoren. Som vist inkluderer denne faktoren både egenskapene til den lukkede sløyfen og den åpne sløyfeeffektstyringen. Ligningene 4 og 5 skiller de to egenskapene.
Selv om de to ovenfor nevnte algoritmene bare veide den åpne sløyfefaktoren, kan veiingen også bli anvendt på den lukkede sløyfefaktoren eller både den åpne og den lukkede sløyfefaktoren. Under visse betingelser kan nettverksoperatøren ønske å bruke bare åpen sløyfe eller bare lukket sløyfeeffektstyring. For eksempel kan operatøren bare bruke lukket sløyfeeffektstyring for å sette a til null.
Figurene 5-10 viser grafer som illustrerer ytelsen i et kombinert lukket sløyfe- /åpen sløyfeeffektstyringssystem. Disse grafene viser resultatet av simuleringer som sammenligner ytelsen til det foreslåtte ARTB systemet, en lukke sløyfe, en kombinert åpen sløyfe- / lukket sløyfesystem som bruker ligningene 4 og 6 (måte I) og et kombinert system som bruker ligningene 8 og 9 (måte II). Simuleringene ble utført ved symbolraten. En spredningsfaktor på seksten ble brukt for både opplinje- og nedlinjekanalene. Opplinje- og nedlinjekanalene er av typen International Telecommunication Union (ITU) kanal modell [ITU-R M.1225, transport, type B]. Additiv støy ble simulert som å være uavhengig av hvit gaussisk støy med en varians på en. Forbindelsestapet ble estimert i den utsendende stasjonen 52 som er en UE 32] og en spesiell mobilstasjon. BHC kanalen ble brukt for forbindelsestapsestimatet. Forbindelsestapet ble estimert to ganger pr. ramme med en rate på 200 sykler pr. sekunder. Det mottagende stasjonen 50, som var en basestasjon 30], sendte BCH utsendte effektnivå over BCH kanalen. RAKE kombinering blir brukt for både UE 32] og basestasjonen 30]. Antenneforskjellkombinasjoner ble brukt i basestasjonen 30]. Figurene 5,7 og 9 viser standard avvik for de mottatte signal til støyforholdet (SNR) i basestasjonen 30i til UE's effektstyrte kommunikasjon som funksjon av tidslukeforsinkelsen D. Figurene 6,8 og 10 viser de normaliserte bias til den mottatte SNR som en funksjon av forsinkelsen D. Normaliseringen ble utført med hensyn til den ønskede SNR. Hvert punkt på grafen representerer gjennomsnittet av 3000 Monte-Carlo kjøringer. Figurene 5 og 6 viser resultater for en a satt til en. For lave tidslukeforsinkelser (D<4) viser måtene I og II at de utkonkurrerer lukket sløyfeeffektstyring. For større forsinkelser (D£4) vil den lukkede sløyfe utkonkurrere begge måtene I og II som demonstrerer viktigheten av å veie den åpne sløyfen og den lukkede sløyfeegenskapen. Figurene 7 og 8 viser resultatet for en a satt til 0,5. Som vist vil for alle forsinkelser som ekskluderer maksimum vil måtene I og II utkonkurrere lukket sløyfeeffektstyring. ARTB forslaget vil bare utkonkurrere de andre med den laveste forsinkelsen (D=l). Figurene 9 og 10 viser resultatet for en a satt ved å bruke ligning 7 med Dm» lik seks. Som vist vil måtene I og II utkonkurrere både den lukkede sløyfen og ARTB forslaget for alle forsinkelser, D.

Claims (23)

1. Fremgangsmåte for å styre utsendt effektnivå i et spredt spektrum tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem som har en ramme med tidsluker for kommunikasjon, en første kommunikasjonsstasjon mottagende kommunikasjoner fra en andre kommunikasjonsstasjon og utsending fra den første stasjonen effektkommandoer basert delvis på en mottakskvalitet i den mottatte kommunikasjonen (38,40), den første kommunikasjonsstasjonen utsendende en første kommunikasjon som har et utsendt effektnivå i en første tidsluke (40), den andre kommunikasjonsstasjonen mottagende den første kommunikasjonen og effektkommandoene, et effektnivå til den første kommunikasjonen som mottatt blir målt (42), et forbindelsestapsestimat blir bestemt basert delvis på den målte mottatte første kommunikasjonens effektnivå og den første kommunikasjonens utsendte effektnivå (44) hvor fremgangsmåten er karakterisert ved : å sette et utsendt effektnivå for en andre kommunikasjon i en andre tidsluke fra den andre stasjonen til den første stasjonen basert delvis på forbindelsestapsestimatet veid med en kvalitetsfaktor og med effektkommandoene (48) hvori kvalitetsfaktoren minkes etter hvert som antall av tidsluker mellom den første og andre tidsluken økes.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved å inneholde: å bestemme kvalitetsfaktoren a for forbindelsestapsestimatet (46) basert delvis på et antall av tidsluker D mellom den første og andre tidsluken.
3. Fremgangsmåte i henhold til krav 2, karakterisert ved at en maksimum tidslukeforsinkelse er Dmax og den bestemte kvalitetsfaktoren a er bestemt ved
4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at det satte utsendte effektnivået er basert delvis på et ønsket mottatt effektnivå i den første stasjonen, en lukket sløyfefaktor og en åpen sløyfefaktor, hvori den lukkede sløyfefaktoren er basert delvis på de mottatte effektkommandoene og den åpne sløyfefaktoren er basert delvis på forbindelsestapsestimatet veid med kvalitetsfaktoren.
5. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at det satte utsendte effektnivået er basert delvis på et ønsket mottatt effektnivå i den første stasjonen og en kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfefaktor, hvori den kombinerte lukkede sløyfen / åpne sløyfefaktoren delvis er basert på de mottatte effektkommandoene og forbindelsestapsestimatet veid med kvalitetsfaktoren.
6. Fremgangsmåte i henhold til krav 4, karakterisert ved at den lukkede sløyfefaktoren blir oppdatert for hver mottatte effektkommando.
7. Fremgangsmåte i henhold til krav 5, karakterisert ved at den kombinerte faktoren er oppdatert for hver mottatte effektkommando.
8. Fremgangsmåte i henhold til krav 4, karakterisert ved at ønsket mottatt effektnivå delvis er basert på et målsignal til interferensforhold og et målt interferensnivå i den første stasjonen.
9. Fremgangsmåte i henhold til krav 5, karakterisert ved at det ønskede mottatte effektnivået delvis er basert på et målsignal til interferensforhold og et målt interferensnivå i den første stasjonen.
10. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at den første stasjonen er en basestasjon og den andre stasjonen er et brukerutstyr.
11. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at den første stasjonen er et brukerutstyr og den andre stasjonen er en basestasjon.
12. Spredt spektrum tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem som har en første ø(50) og en andre (52) kommunikasjonsstasjon, hvor systemet bruker rammer med tidsluker for kommunikasjon, den første stasjonen (50) mottagende kommunikasjon fra den andre kommunikasjonsstasjonen (52) og utsendende effektkommandoer basert delvis på en mottagningskvalitet til den mottatte kommunikasjonen, og utsendende en første kommunikasjon som har et utsendt effektnivå i en første tidsluke, den andre stasjonen (52) mottagende den første kommunikasjonen og effektkommandoene, måler et effektnivå i den første kommunikasjonen som mottatt og bestemmer et forbindelsestapsestimat basert delvis på den målte mottatte første kommunikasjonens effektnivå og den første kommunikasjonens utsendte effektnivå hvor systemet er karakterisert ved den andre stasjonen (52) inneholder: innretninger (108) for å sette et utsendt effektnivå for en andre kommunikasjon i en andre tidsluke fra den andre stasjonen til den første stasjonen delvis basert på forbindelsestapsestimatet veid med en kvalitetsfaktor og med effektkommandoer, hvori kvalitetsfaktoren minker etter hvert som antall av tidsluker mellom den første og andre tidsluken øker.
13. System i henhold til krav 12, karakterisert ved: den andre stasjonen (52) videre inneholder innretninger for å bestemme kvalitetsfaktoren a til forbindelsestapsestimatet delvis basert på et antall av tidsluker D mellom den første og andre tidsluken.
14. System i henhold til krav 12 og 13, karakterisert ved at en maksimum tidslukeforsinkelse er D™» og den bestemte kvalitetsfaktoren a er bestemt ved
15. System i henhold til krav 12, karakterisert ved at innstillingsinnretningene (108) setter utsendt effektnivå delvis basert på et ønsket mottatt effektnivå i den første stasjonen (50), en lukket sløyfefaktor og en åpen sløyfefaktor, den lukkede sløyfefaktoren er delvis basert på de mottatte effektkommandoene og den åpne sløyfefaktoren er basert delvis på forbindelsestapsestimatet veid med kvalitetsfaktoren.
16. System i henhold til krav 12, karakterisert ved at de innstillende innretningene (108) setter utsendt effektnivå delvis basert på en ønsket mottatt effektnivå i den første stasjonen (50) og en kombinert lukket sløyfe- / åpen sløyfefaktor, den kombinerte lukkede sløyfen / åpne sløyfefaktoren er delvis basert på de mottatte effektkommandoene og forbindelsestapsestimatet veid med kvalitetsfaktoren.
17. System i henhold til krav 15, karakterisert ved at den lukkede sløyfefaktoren er oppdatert for hver mottatte effektkommando.
18. System i henhold til krav 16, karakterisert ved at den kombinerte faktoren er oppdatert for hver mottatte effektkommando.
19. System i henhold til krav 15, karakterisert ved at det ønskede mottatte effektnivået delvis er basert på et målsignal til interferensforhold og et målt interferensnivå i den første stasjonen (50).
20. System i henhold til krav 16, karakterisert ved at det ønskede mottatte effektnivået delvis er basert på et målsignal til interferensforhold og et målt interferensnivå i den første stasjonen (50).
21. System i henhold til krav 12, karakterisert ved at den første stasjonen (50) er en basestasjon (30) og den andre stasjonen (52) er et brukerutstyr (32).
22. System i henhold til krav 12, karakterisert ved at den første stasjonen (50) er et brukerutstyr (32) og at den andre stasjonen (52) er en basestasjon (30).
23. Kommunikasjonsstasjon (52) som har sitt utsendte effektnivå styrt i et spredt spektrum tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem, systemet bruker rammer med tidsluker for kommunikasjon og har en andre kommunikasjonsstasjon (50) utsendende en første kommunikasjon i en første tidsluke og effektkommandoer, kommunikasjonsstasjonen inneholder: i det minste en antenne (58) for å motta den første kommunikasjonen og effektkommandoene og utsendende en forsterket andre kommunikasjon i en andre tidsluke, en kanalestimeringsinnretning (100) som har en inngang konfigurert til å motta den mottatte første kommunikasjonen for å produsere kanalinformasjon, en dataesnmeringsinnretning (102) som har innganger konfigurert til å motta den mottatte første kommunikasjonen, effektkommandoene og kanalinformasjonen for å produsere myke symboler og å gjenvinne effektkommandoene, og en effektmålingsinnretning (110) som har en inngang konfigurert til å motta kanalinformasjonen for å produsere et mål for et mottatt effektnivå for å produsere et forbindelsestapsestimat for den første kommunikasjonen delvis basert på det målte mottatte effektnivået og et utsendt effektnivå til den første kommunikasjonen hvor kommunikasjonsstasjonen er karakterisert ved : kvalitetsmålingsinnretning (114) for å produsere et kvalitetsmål delvis basert på et antall av tidsluker mellom den første tidsluken og en andre tidsluke, hvor kvalitetsmålet minker etter hvert som antallet mellom tidslukene økes, utsendt effektberegningsinnretning (116) som har innganger konfigurert til å motta forbindelsestapsestimatet, de gjenvunne effektkommandoene og kvalitetsmålingen for å produsere et effektstyirngssignal delvis basert på forbindelsestapsestimatet veid med kvalitetsmålet og med de gjenfunne effektkommandoene, og forsterker (74) som har innganger konfigurert til å motta effektstyringssignaler og for å motta en andre kommunikasjon i den andre tidsluke for forsterkning av den andre kommunikasjonen som svar på effektstyringssignalet for å produsere den forsterkede andre kommunikasjonen.
NO20014538A 1999-03-22 2001-09-18 Kombinert lukket/apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem NO323601B1 (no)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12541799P 1999-03-22 1999-03-22
US13655699P 1999-05-28 1999-05-28
US13655799P 1999-05-28 1999-05-28
PCT/US2000/007476 WO2000057574A1 (en) 1999-03-22 2000-03-22 Combined closed loop/open loop power control in a time division duplex communication system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20014538D0 NO20014538D0 (no) 2001-09-18
NO20014538L NO20014538L (no) 2001-10-19
NO323601B1 true NO323601B1 (no) 2007-06-18

Family

ID=27383242

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20014538A NO323601B1 (no) 1999-03-22 2001-09-18 Kombinert lukket/apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem
NO20014572A NO323998B1 (no) 1999-03-22 2001-09-20 Veid apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjonsdupleks kommunikasjonssystem
NO20014571A NO324439B1 (no) 1999-03-22 2001-09-20 Yttersloyfe/veid apent sloyfeeffektsystem
NO20073727A NO325301B1 (no) 1999-03-22 2007-07-18 Veid apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjonsdupleks kommunikasjonssystem

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20014572A NO323998B1 (no) 1999-03-22 2001-09-20 Veid apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjonsdupleks kommunikasjonssystem
NO20014571A NO324439B1 (no) 1999-03-22 2001-09-20 Yttersloyfe/veid apent sloyfeeffektsystem
NO20073727A NO325301B1 (no) 1999-03-22 2007-07-18 Veid apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjonsdupleks kommunikasjonssystem

Country Status (19)

Country Link
EP (11) EP2285167B1 (no)
JP (3) JP3621887B2 (no)
KR (2) KR100401219B1 (no)
CN (12) CN1322683C (no)
AT (10) ATE255790T1 (no)
AU (3) AU756316B2 (no)
BR (2) BR0009130A (no)
CA (5) CA2494725C (no)
DE (11) DE60006945T2 (no)
DK (7) DK1349294T3 (no)
ES (9) ES2203455T3 (no)
HK (11) HK1041575B (no)
ID (2) ID30470A (no)
IL (7) IL145026A0 (no)
MY (2) MY128631A (no)
NO (4) NO323601B1 (no)
SG (9) SG157965A1 (no)
TW (3) TW498645B (no)
WO (3) WO2000057574A1 (no)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6748234B1 (en) * 2000-11-21 2004-06-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
JP3440076B2 (ja) * 2000-11-29 2003-08-25 松下電器産業株式会社 無線インフラ装置
US6978151B2 (en) * 2001-05-10 2005-12-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Updating path loss estimation for power control and link adaptation in IEEE 802.11h WLAN
EP1435145A4 (en) * 2001-10-09 2010-06-02 Interdigital Tech Corp CLOSED LOOP POWER CONTROL WITH PROPAGATION WEAKENING COMPENSATION
GB2381417A (en) 2001-10-24 2003-04-30 Ipwireless Inc Transmission power control based on path loss
WO2003041297A1 (en) * 2001-11-08 2003-05-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Ab (Publ) Method for link adaptation and transmit power control
US7133689B2 (en) * 2002-09-12 2006-11-07 Interdigital Technology Corporation Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR
US7372898B2 (en) * 2002-12-11 2008-05-13 Interdigital Technology Corporation Path loss measurements in wireless communications
WO2004112282A1 (ja) * 2003-06-16 2004-12-23 Ntt Docomo, Inc. 制御装置及び無線制御方法
CN1322767C (zh) * 2003-07-29 2007-06-20 大唐移动通信设备有限公司 移动通信系统的功率控制方法
EP1719301A1 (en) * 2004-02-19 2006-11-08 Rockwell Collins Inc. Link adaption for mobile ad hoc and mesh networks
US7403780B2 (en) 2004-02-19 2008-07-22 Rockwell Collins, Inc. Hybrid open/closed loop filtering for link quality estimation
EP1762015B1 (en) 2004-07-01 2016-01-13 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Power control in a communication network and method
US7907910B2 (en) 2004-08-02 2011-03-15 Intel Corporation Method and apparatus to vary power level of training signal
JP2006050498A (ja) 2004-08-09 2006-02-16 Nec Corp 移動体通信端末装置、移動体通信方法及びそのプログラム
US8897828B2 (en) 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
KR100725773B1 (ko) * 2004-08-20 2007-06-08 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉스 방식의 이동통신 시스템에서 단말기의상태에 따라 상향링크 전력제어방식을 적응적으로변경하기 위한 장치 및 방법
KR101088934B1 (ko) * 2005-03-15 2011-12-01 콸콤 인코포레이티드 전력 제어를 위한 다수의 섹터로부터의 간섭 정보
CN101180804B (zh) * 2005-04-20 2011-06-08 三菱电机株式会社 通信质量判断方法、移动台、基站以及通信系统
EP1897245A4 (en) * 2005-06-20 2013-01-16 Texas Instruments Inc LOW UPLINK POWER SUPPLY CONTROL
CN100385822C (zh) * 2005-11-25 2008-04-30 凯明信息科技股份有限公司 时分同步码分多址系统中不连续发射状态功率控制的方法
KR20070059666A (ko) * 2005-12-07 2007-06-12 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉스 통신 시스템의 전력 제어 방법 및 장치
CN1988407B (zh) * 2005-12-22 2010-07-07 大唐移动通信设备有限公司 基站及其物理随机接入信道的开环功率控制方法
CN101064538B (zh) * 2006-04-30 2011-04-20 中兴通讯股份有限公司 一种时分同步码分多址通讯系统的功率控制方法
CN101119145B (zh) * 2006-08-03 2010-10-27 普天信息技术研究院 时分-同步码分多址系统中的辅频点开环功率控制方法
US8195097B2 (en) * 2006-09-08 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Serving sector interference broadcast and corresponding RL traffic power control
CN107105489A (zh) * 2006-10-03 2017-08-29 交互数字技术公司 用于e‑utra的干扰减轻的组合式开环/闭环(基于cqi)上行链路发射功率控制
TWM339161U (en) 2006-10-03 2008-08-21 Interdigital Tech Corp Wireless transmit/receive unit
TWI493911B (zh) 2007-03-07 2015-07-21 Interdigital Tech Corp 控制行動站上鏈功率結合開環/閉環方法
CN101296003B (zh) * 2007-04-25 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 增强上行链路单独传输调度信息时的功率控制方法和系统
CN101340215B (zh) * 2007-07-04 2012-07-25 鼎桥通信技术有限公司 确定特殊突发子帧的发射功率的方法和装置
CN101345906B (zh) * 2007-07-13 2012-03-14 电信科学技术研究院 高速分组接入系统的无线资源分配方法及装置
CN101394206B (zh) * 2007-09-17 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 传输下行功控同步信令的方法
DE602007008102D1 (de) * 2007-09-28 2010-09-09 Ntt Docomo Inc Dezentralisierte C/I-Leistungssteuerung für TDD
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
CN101568173B (zh) * 2008-04-21 2012-02-01 电信科学技术研究院 功率控制方法、装置和系统
BRPI0822996A2 (pt) * 2008-09-03 2015-06-23 Thomson Licensing Método e aparelho para controle de potência de transmissão em redes sem fio
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
US7702290B1 (en) * 2009-04-08 2010-04-20 On-Ramp Wirless, Inc. Dynamic energy control
CN101577958B (zh) * 2009-06-02 2010-11-03 北京天碁科技有限公司 一种闭环功率控制算法的性能测试系统和方法
US9031599B2 (en) * 2009-12-08 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for power control
US8311055B2 (en) 2009-12-08 2012-11-13 Futurewei Technologies, Inc. System and method for scheduling users on a wireless network
US8515474B2 (en) 2010-01-20 2013-08-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for scheduling users on a wireless network
US8437794B2 (en) * 2010-01-28 2013-05-07 Alcatel Lucent Methods of determining uplink target signal-to-interfence-and-noise ratios and systems thereof
US20110263212A1 (en) * 2010-04-26 2011-10-27 Chih-Hao Yeh Wireless device and controlling method of wireless device
TWI488527B (zh) * 2010-05-05 2015-06-11 Zyxel Communications Corp 使用在分時多工存取系統的通訊方法及相關的行動裝置與基地台
CN104247534A (zh) 2012-01-19 2014-12-24 华为技术有限公司 上行资源分配的系统和方法
EP2868878B1 (en) 2012-07-04 2017-06-21 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha Oil separator
CN104244390A (zh) * 2013-06-17 2014-12-24 中兴通讯股份有限公司 一种无线体域网的开环联合功率控制方法和装置
JPWO2015198575A1 (ja) * 2014-06-25 2017-04-20 日本電気株式会社 無線中継システム、無線中継方法、無線中継プログラム、および無線中継局
CN108235420B (zh) * 2016-12-12 2021-06-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于功率调整的ue、基站中的方法和装置
CN106973431B (zh) * 2017-02-14 2021-03-05 深圳市金立通信设备有限公司 一种发射功率调节方法及终端
WO2018191983A1 (en) * 2017-04-21 2018-10-25 SZ DJI Technology Co., Ltd. Adaptive transmission power control for wireless communication systems
US10505836B2 (en) * 2017-04-21 2019-12-10 Mediatek Inc. Symmetric route establishment with bidirectional links for wireless mesh networks
US11589305B2 (en) 2018-03-12 2023-02-21 Apple Inc. Scheduling profile for UE power savings
CN111542104A (zh) * 2020-04-20 2020-08-14 东南大学 一种应用于设备间通信的闭环功率控制方法
CN112910430B (zh) * 2021-01-15 2024-03-12 北京格润海泰科技有限公司 自动调节射频信号功率增益的控制方法及装置

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4868795A (en) * 1985-08-05 1989-09-19 Terra Marine Engineering, Inc. Power leveling telemetry system
US4947459A (en) * 1988-11-25 1990-08-07 Honeywell, Inc. Fiber optic link noise measurement and optimization 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
SE467332B (sv) * 1990-06-21 1992-06-29 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer effektreglering i ett digitalt mobiltelefonisystem
EP0569688A1 (en) * 1992-04-29 1993-11-18 Hagenuk Telecom GmbH Method and apparatus for fading compensation for TDMA-receivers
US5590173A (en) * 1992-08-05 1996-12-31 Beasley; Andrew S. Delay insensitive base station-to-handset interface for radio telephone systems
NZ255617A (en) * 1992-09-04 1996-11-26 Ericsson Telefon Ab L M Tdma digital radio: measuring path loss and setting transmission power accordingly
US5333175A (en) * 1993-01-28 1994-07-26 Bell Communications Research, Inc. Method and apparatus for dynamic power control in TDMA portable radio systems
FI96554C (fi) * 1993-02-05 1996-07-10 Nokia Mobile Phones Ltd Aikajakoinen solukkoradiopuhelinjärjestelmä ja radiopuhelin sitä varten
EP0616435B1 (de) * 1993-03-19 1999-05-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Sendeleistungsregelung einer Mobilstation in einem zellularen Mobilfunknetz
JPH0774727A (ja) * 1993-09-06 1995-03-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd スペクトラム拡散通信用送信電力制御方式
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
JP2974274B2 (ja) * 1994-05-12 1999-11-10 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御方法および送信電力制御装置
JP3386586B2 (ja) * 1994-08-18 2003-03-17 松下電器産業株式会社 移動通信方法
EP0801850A1 (en) * 1995-03-27 1997-10-22 Celsat America, Inc. Cellular communications power control system
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US5629934A (en) * 1995-06-30 1997-05-13 Motorola, Inc. Power control for CDMA communication systems
AU3260195A (en) * 1995-08-31 1997-03-19 Nokia Telecommunications Oy Method and device for controlling transmission power of a radio transmitter in a cellular communication system
FI103555B (fi) * 1996-06-17 1999-07-15 Nokia Mobile Phones Ltd Lähetystehon säätö langattomassa pakettidatasiirrossa
JP3660690B2 (ja) * 1996-06-27 2005-06-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御装置
KR980007105A (ko) * 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
JP3240262B2 (ja) * 1996-07-25 2001-12-17 株式会社日立国際電気 適応変調伝送方法とそのシステム
US5859838A (en) * 1996-07-30 1999-01-12 Qualcomm Incorporated Load monitoring and management in a CDMA wireless communication system
US6829226B1 (en) * 1997-04-04 2004-12-07 Ericsson Inc. Power control for a mobile terminal in a satellite communication system
EP1000483B1 (en) * 1997-08-01 2006-03-15 Iwics Inc. Power adaptation in a multi-station network
JPH11275035A (ja) * 1998-01-26 1999-10-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局通信装置、基地局通信装置及び無線通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
TW490940B (en) 2002-06-11
NO20014538L (no) 2001-10-19
CN1529423A (zh) 2004-09-15
ATE412279T1 (de) 2008-11-15
DE60041011D1 (de) 2009-01-15
CA2700656A1 (en) 2000-09-28
DE60002688D1 (de) 2003-06-18
KR100401219B1 (ko) 2003-10-10
DK1163735T3 (da) 2004-01-05
MY128631A (en) 2007-02-28
ID30470A (id) 2001-12-13
EP1313233A3 (en) 2003-09-24
HK1106346A1 (en) 2008-03-07
CA2367353C (en) 2005-05-17
DE60040624D1 (de) 2008-12-04
HK1042790B (zh) 2004-04-23
IL177241A0 (en) 2006-12-10
EP1578029A3 (en) 2007-03-21
NO324439B1 (no) 2007-10-15
EP1367740B1 (en) 2005-08-24
NO20014571L (no) 2001-09-20
JP3621887B2 (ja) 2005-02-16
HK1085857A1 (en) 2006-09-01
EP1578030A3 (en) 2007-03-21
AU4174400A (en) 2000-10-09
DK1163738T3 (da) 2003-12-01
HK1041576B (zh) 2004-07-09
CA2494725C (en) 2011-01-18
CN1956344B (zh) 2011-01-26
EP2285167A2 (en) 2011-02-16
HK1041576A1 (en) 2002-07-12
ATE240615T1 (de) 2003-05-15
CN1878017A (zh) 2006-12-13
DE60006945T2 (de) 2004-10-21
DK1367740T3 (da) 2006-01-02
EP2285167A3 (en) 2013-03-27
IL145026A (en) 2006-09-05
JP3621886B2 (ja) 2005-02-16
DK1349294T3 (da) 2006-02-20
CA2491179A1 (en) 2000-09-28
ATE248467T1 (de) 2003-09-15
ES2318422T3 (es) 2009-05-01
EP1578029B1 (en) 2008-10-22
JP2002540673A (ja) 2002-11-26
CN101094017B (zh) 2012-10-03
NO20014572D0 (no) 2001-09-20
CN1953346A (zh) 2007-04-25
EP1163735B1 (en) 2003-12-03
IL144913A (en) 2006-10-05
AU756316B2 (en) 2003-01-09
IL176873A (en) 2010-12-30
EP1163738B1 (en) 2003-08-27
DE60004800D1 (de) 2003-10-02
CN1148014C (zh) 2004-04-28
JP2002540674A (ja) 2002-11-26
NO20014572L (no) 2001-09-20
EP2015466B1 (en) 2012-04-25
HK1061476A1 (en) 2004-09-17
CN1343400A (zh) 2002-04-03
SG108846A1 (en) 2005-02-28
EP2015466A3 (en) 2009-11-11
DE02026085T1 (de) 2004-05-19
CN1878017B (zh) 2015-08-26
IL200072A (en) 2012-03-29
NO20073727L (no) 2001-09-20
EP1313233A2 (en) 2003-05-21
ES2247465T3 (es) 2006-03-01
CN101094018B (zh) 2014-08-13
ES2199161T3 (es) 2004-02-16
EP1578029B9 (en) 2009-07-15
HK1041575B (zh) 2004-03-05
EP2009809B1 (en) 2012-02-15
SG112830A1 (en) 2005-07-28
WO2000057575A1 (en) 2000-09-28
KR100401217B1 (ko) 2003-10-10
SG115464A1 (en) 2005-10-28
CN1344445A (zh) 2002-04-10
CN101094017A (zh) 2007-12-26
JP3621888B2 (ja) 2005-02-16
KR20010108363A (ko) 2001-12-07
AU761541B2 (en) 2003-06-05
ATE416519T1 (de) 2008-12-15
HK1062505A1 (en) 2004-11-05
EP1367740A1 (en) 2003-12-03
CN1956344A (zh) 2007-05-02
JP2004538665A (ja) 2004-12-24
EP2285167B1 (en) 2017-06-07
DE60023193T2 (de) 2006-04-20
MY129851A (en) 2007-05-31
TW498645B (en) 2002-08-11
HK1041575A1 (en) 2002-07-12
BR0009130A (pt) 2001-12-26
IL176873A0 (en) 2006-10-31
EP2009809A2 (en) 2008-12-31
DK1578029T3 (da) 2009-02-09
ATE303019T1 (de) 2005-09-15
ES2634327T3 (es) 2017-09-27
EP2015466A2 (en) 2009-01-14
EP1578029A2 (en) 2005-09-21
TW459452B (en) 2001-10-11
WO2000057576A1 (en) 2000-09-28
ATE255790T1 (de) 2003-12-15
DE60022236T2 (de) 2006-04-13
EP1163737A1 (en) 2001-12-19
HK1117284A1 (en) 2009-01-09
CN101094018A (zh) 2007-12-26
ATE555629T1 (de) 2012-05-15
ES2246444T3 (es) 2006-02-16
CN1956345B (zh) 2010-05-26
SG157965A1 (en) 2010-01-29
DE60004800T2 (de) 2004-06-03
EP2009809A3 (en) 2009-11-11
NO20014538D0 (no) 2001-09-18
CN100362768C (zh) 2008-01-16
CN1953346B (zh) 2011-09-21
SG108845A1 (en) 2005-02-28
SG108842A1 (en) 2005-02-28
DE1163735T1 (de) 2002-05-23
EP1163738A1 (en) 2001-12-19
ES2211522T3 (es) 2004-07-16
CA2367363C (en) 2005-05-17
CA2491179C (en) 2010-06-15
KR20010108362A (ko) 2001-12-07
HK1085856A1 (en) 2006-09-01
CA2700656C (en) 2014-09-02
BR0009233A (pt) 2001-12-26
DE60022236D1 (de) 2005-09-29
HK1042790A1 (en) 2002-08-23
EP1163737B1 (en) 2003-05-14
ES2203455T3 (es) 2004-04-16
AU3768100A (en) 2000-10-09
EP1349294A1 (en) 2003-10-01
WO2000057574A1 (en) 2000-09-28
CA2367353A1 (en) 2000-09-28
DE60002688T2 (de) 2004-03-25
EP1578030A2 (en) 2005-09-21
ATE306752T1 (de) 2005-10-15
CN1344444A (zh) 2002-04-10
ATE546026T1 (de) 2012-03-15
EP1163735A1 (en) 2001-12-19
DE60023193D1 (de) 2005-11-17
SG115465A1 (en) 2005-10-28
EP1349294B1 (en) 2005-10-12
ES2314566T3 (es) 2009-03-16
SG109964A1 (en) 2005-04-28
IL145026A0 (en) 2002-06-30
CN1551528A (zh) 2004-12-01
ES2209677T1 (es) 2004-07-01
HK1059344A1 (en) 2004-06-25
DE1163738T1 (de) 2002-04-04
CN1161891C (zh) 2004-08-11
EP1578030B1 (en) 2008-12-03
DK1578030T3 (da) 2009-03-30
CN100449957C (zh) 2009-01-07
DE60025540D1 (de) 2006-04-06
CN1322683C (zh) 2007-06-20
NO323998B1 (no) 2007-07-30
DE60006945D1 (de) 2004-01-15
DK1163737T3 (da) 2003-08-25
CA2494725A1 (en) 2000-09-28
NO325301B1 (no) 2008-03-25
IL144913A0 (en) 2002-06-30
NO20014571D0 (no) 2001-09-20
EP1313233B1 (en) 2006-01-11
ATE315851T1 (de) 2006-02-15
AU4174300A (en) 2000-10-09
CA2367363A1 (en) 2000-09-28
HK1109252A1 (en) 2008-05-30
CN1956345A (zh) 2007-05-02
CN1157862C (zh) 2004-07-14
CN1545217A (zh) 2004-11-10
ID30329A (id) 2001-11-22
SG109965A1 (en) 2005-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO323601B1 (no) Kombinert lukket/apen sloyfeeffektstyring i et tidsdivisjon dupleks kommunikasjonssystem
US6728292B2 (en) Combined closed loop/open loop power control in a time division duplex communication system
US6597723B1 (en) Weighted open loop power control in a time division duplex communication system

Legal Events

Date Code Title Description
CREP Change of representative

Representative=s name: ZACCO NORWAY AS, POSTBOKS 2003 VIKA

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: INTEL CORP, US

MM1K Lapsed by not paying the annual fees