NO343267B1 - Robust slettedeteksjon og sletteratebasert effektstyring for lukket sløyfe - Google Patents

Robust slettedeteksjon og sletteratebasert effektstyring for lukket sløyfe Download PDF

Info

Publication number
NO343267B1
NO343267B1 NO20070270A NO20070270A NO343267B1 NO 343267 B1 NO343267 B1 NO 343267B1 NO 20070270 A NO20070270 A NO 20070270A NO 20070270 A NO20070270 A NO 20070270A NO 343267 B1 NO343267 B1 NO 343267B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
code word
received
deletion
message
generating
Prior art date
Application number
NO20070270A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20070270L (no
Inventor
Avneesh Agrawal
Arak Sutivong
David Jonathan Julian
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of NO20070270L publication Critical patent/NO20070270L/no
Publication of NO343267B1 publication Critical patent/NO343267B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04W52/125Outer and inner loops cascaded outer 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
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/20TPC being performed according to specific parameters using error rate

Abstract

Teknikker for å utføre slettedeteksjon og effektkontroll for en overføring uten feildeteksjonskoding er beskrevet. For slettedeteksjon, overfører en sender kodeord via en trådløs kanal. En mottaker beregner et mål for hvert mottatte kodeord, sammenligner det beregnede mål mot en sletteterskel og erklærer det mottatte kodeord for å være "slettet" eller "ikke-slettet". Mottakere justerer dynamisk sletteterskelen basert på mottatte, kjente kodeord for å oppnå et målnivå for ytelsen. For effektkontroll justerer en innvendig sløyfe overføringseffekten for å opprettholde en mottatt signalkvalitet (SNR) ved en mål-SNR. En utvendig sløyfe justerer mål-SNR, basert på status for de mottatte kodeord (slettet eller ikke-slettet) for å oppnå en målsletterate. En tredje sløyfe justerer sletteterskelen basert på status for mottatte, kjente kodeord ("god", "dårlig" eller slettet) for å oppnå en målkondisjonal feilrate.

Description

Beskrivelse
Fagområde
Oppfinnelsen angår generelt datakommunikasjon og især teknikker for å utføre slettedeteksjon og effektstyring i et trådløst kommunikasjonssystem.
Bakgrunn
Et trådløst fleraksess kommunikasjonssystem kan samtidig støtte kommunikasjon for flere trådløse terminaler. Hver terminal kommuniserer med en eller flere basestasjoner via overføringer på forover- og reverslinker. Foroverlinken (eller nedlinken) er kommunikasjonslinken fra basestasjonene til terminalene og reverslinken (eller opplinken) er kommunikasjonslinken fra terminalene til basestasjonene.
Flere terminaler kan samtidig sende på reverslinken ved å multiplekse overføringene vinkelrett på hverandre. Multipleksingen forsøker å oppnå ortogonalitet blant de flere reverslinkoverføringer i tids-, frekvens- og/eller kodedomenet. Komplett ortogonalitet, hvis det oppnås, fører til at overføringen fra en terminal ikke forstyrrer overføringen fra de andre terminalene ved den mottatte basestasjon. Imidlertid blir fullstendig ortogonalitet blant overføringene fra forskjellige terminaler ofte ikke realisert på grunn av kanalforholdene, mottakerutilstrekklighet osv. Tapet av ortogonalitet fører til at hver terminal forårsaker interferens i andre terminaler. Ytelsen av hver terminal blir så svekket av interferensen for alle andre terminaler.
På reverslinken kan en effektstyringsmekanisme brukes for å styre overføringseffekten til hver terminal for å sikre god ytelse for alle terminaler. Denne kraftstyremekanisme blir normalt implementert med to kraftstyringssløyfer som ofte kalles en ”inner”-sløyfe og en ”ytter”-sløyfe. Innersløyfen justerer overføringseffekten til en terminal, slik at dens mottatte signalkvalitet (SNR) som målt ved en mottakende basestasjon blir opprettholdt ved en mål-SNR. Yttersløyfen justerer mål-SNR for å opprettholde en ønsket blokkfeilrate (BLER) eller pakkefeilrate (PER).
Den konvensjonelle effektstyringsmekanisme justerer overføringseffekten fra terminal, slik at den ønskede blokk/pakkefeilrate oppnås for reverslinkoverføring fra terminalen. En feildeteksjonskode, f.eks. en syklisk redundanssjekk (CRC)-kode blir typisk brukt for å bestemme om hver mottatte datablokk/pakke blir dekodet riktig eller feilaktig. Mål-SNR blir så justert tilsvarende, basert på resultatet av feildeteksjonsdekodingen. Imidlertid kan en feildetekteringskode ikke brukes i enkelte overføringer, f.eks. hvis en tilleggsinformasjon for feildetekteringskoden blir for høy. En konvensjonell effektstyringsmekanisme som bruker en feildeteksjonskode kan ikke brukes direkte for disse overføringene.
US 6208699 B1 beskriver at for hver mottatte ramme, beregnes det en kvalitetsmetrikk og sammenliknes med en terskelverdi. Terskelverdien velges basert på, delvis, en kvalitetsmetrikk til mottatte rammer. Basert på et resultat av en sammenlikning, er en mottatte ramme indikert som enten overført og mottatt med feil eller ikke overført i det hele tatt. Patentet angir at en kvalitetsmetrikk som kan relatere til en energi til en mottatte ramme, en avstand mellom en mottatte ramme og et kodeord korresponderende til den mottatte rammen, eller andre metrikker. Terskelverdien kan velges basert på kvalitetsmetrikk beregnet for dekodete rammer eller mottatte rammer identifisert som gode, og kan justeres dynamisk basert på nåværende informasjon tilgjengelig ved mottakeren. Patentet angir at fremgangsmåten anvendes i et CDMA kommunikasjonssystem.
US 6012160 A Beskriver en fremgangsmåte og apparat for å beskytte en første gruppe databiter ved bruk av en andre gruppe databiter innen digitale dataoverføringer. Første og andre grupper av databiter er kodet for overføring i et kommunikasjonsnettverk. Den andre gruppen med kodede databiter blir kryptert ved hjelp av et scrambling-nett som er generert fra den første gruppen av databiter. Den første gruppen med kodede databiter og den andre gruppen av kodede og krypterte databiter blir deretter sammenvevet og overført til en mottaker. Den første gruppen av databiter dekodes og brukes til å regenerere scrambling-nettet for å descramble den andre gruppen av kodede og krypterte databiter. Den andre gruppen av databiter kan da dekodes. Resultatene av dekodingen av den andre gruppen av databitene blir brukt for å bestemme hvorvidt den første gruppen av databiter var riktig dekodet.
US 5815507 A beskriver en feildetektorkrets for en diskret mottaker som indikerer dårlige rammer av binære informasjonssignaler som inneholder forvrengte biter av data i et så stort antall slik at det forhindrer at en convolutional dekoder genererer nøyaktig et dekodet signal. En variabel terskelgenerator genererer et variabelt terskelnivå i henhold til signalkvalitetsestimatet for det mottatte signal. Når bitfeil oppdages i et antall utover variabelgrensen eller når en første forhåndsvalgt verdi av signalkvaliteten til et mottatt signal kombinert med det detekterte antall bitfeil danner et signal utover en annen forhåndsvalgt verdi, angis en dårlig ramme.
WO120808 A2 beskriver en fremgangsmåte og apparat for styring av overføringseffektnivåer i et CDMA-mobilkommunikasjonssystem, hvorved en tredje (mellom) kontrollsløyfe er anbrakt mellom en indre sløyfe og en ytre sløyfe for å danne en kaskadeffekt kontrollsløyfe. Visse kvalitetsindikatorer er koplet til den ytre sløyfen og midtløkken. Den ytre sløyfen gir en kvalitetsmålverdi for midtsløyfen. Midtsløyfen produserer SIR-målverdien. Det er derfor et behov for teknikker for riktig å kunne justere overføringseffekten for en overføring når feildeteksjonskoding ikke brukes.
Damnjanovic A. D. et al.: "IS-2000 enhanced closed loop power control for turbo coding", Vehicular Technology Conference, VTC 2001 Fall, IEEE VTS 54th, Atlantic City, NJ, 2001, pp. 2314-2318, vol.4 beskriver at mobilhastighet på 120 km/t krever mindre overføringseffekt enn lave mobilhastigheter på grunn av tidsforskjeller gitt av interleaving. Med liten flerveis diversitet og uten forskjell i antenner, er forskjellen i overføringseffekt opptil 2 dB. Målinger og simulering viser at diversitetsgevinsten av en ITU kjøretøy A kanal sammenlignet med ITU-fotgjenger A kanal er 3 dB uten forskjell i antennene og 1 dB med forskjell i antennene på 3 km/t. På høyere mobilhastigheter er de flerveis diversitetsvinduene mindre. Basestasjonens antenne diversitetsøkning er vist å være 3-4 dB i ITV Vehicular En kanal og 4-6 dB inn ITU Fotgjenger A kanal.
Teknikker for å utføre feildeteksjon og effektstyring for en overføring på en ”fysisk” kanal (f.eks. en styrekanal eller en datakanal) som ikke bruker feildeteksjonskoding, er beskrevet her. Data blir overført som ”kodeord” på den fysiske kanal, idet hvert kodeord kan være en blokk av kodede eller ikke-kodede data.
Oppsummering av oppfinnelsen
Oppfinnelsen beskriver en fremgangsmåte for å utføre effektstyring i et kommunikasjonssystem, omfattende følgende trinn: Å motta et kodeord via en første trådløs link, å generere en melding for å justere effekten basert på om kodeordet var innenfor en sletteterskel og å sende meldingen på en andre trådløs link. Videre omfatter fremgangsmåten ytterligere to trinn: Å justere sletteterskelen på statusen til et mottatt kjent kodeord, hvor statusen bestemmes ved å utføre slettedeteksjon for det mottatte kjente kodeordet hvis det mottatte kjente kodeordet ikke er slettet, å dekode det mottatte kjente kodeordet; og å bestemme om det mottatte kjente kodeordet er korrekt eller feil.
I et annet aspekt beskriver oppfinnelsen et apparat for utførelse av effektstyring i et kommunikasjonssystem, hvor apparatet omfatter midler for å motta et kodeord via en første trådløs link, midler for å generere en melding for å justere effekten basert på om kodeordet var innenfor en sletteterskel og midler for å sende meldingen på en andre trådløse link. Apparatet omfatter videre midler for å justere sletteterskelen på statusen til et mottatt, kjent kodeord, hvor statusen bestemmes ved å utføre slettedeteksjon for det mottatte kjente kodeordet, og hvis det mottatte kjente kodeordet ikke er slettet, å dekode det mottatte kjente kodeordet og midler for å bestemme om det mottatte kjente kodeord er korrekt eller feil.
Kort beskrivelse av figurene
Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgende, der:
Fig. 1 viser et trådløst fleraksesskommunikasjonssystem,
fig. 2 viser en effektstyringsmekanisme med tre sløyfer,
fig. 3A og 3B viser behandling for oppdatering av andre og tredje sløyfe for effektstyringsmekanismen vist på fig. 2,
fig. 4 viser data- og styrekanaler for et dataoverføringsarrangement, og fig. 5 viser et blokkskjema av en basestasjon og en terminal.
Detaljert beskrivelse
Ordet ”som eksempel” brukes her for å bety ”tjene som et eksempel, tilfelle eller illustrasjon”. En utførelse eller konstruksjon beskrevet her som ”som eksempel” skal ikke nødvendigvis forstås som fordelaktig eller foretrukket i forhold til andre utførelser eller konstruksjoner.
Fig. 1 viser et trådløst, fleraksess kommunikasjonssystem 100. Systemet 100 omfatter et antall basestasjoner 110 som støtter kommunikasjon for et antall trådløse terminaler 120. En basestasjon er en fast stasjon som brukes for kommunikasjon med terminalene og kalles også et aksesspunkt, en node B eller en annen terminologi. Terminalen 120 blir typisk spredt gjennom systemet og hver terminal kan være fast eller mobil. En terminal kan også kalles en mobilstasjon, et brukerutstyr (UE), en trådløs kommunikasjonsinnretning eller en annen terminologi. Hver terminal kan kommunisere med en eller flere basestasjoner på forover- og reverslinker ved et gitt øyeblikk. Dette avhenger av om terminalen er aktiv, om myk overføring støttes og om terminalen er i myk overføring. For enkelthets skyld viser fig. 1 bare overføringer på reverslinken. En systemstyreenhet 130 er koplet til basestasjonen 110 og koordinerer og styrer disse basestasjonene og videre ruting av data for terminalene som betjenes av disse basestasjonene.
Slettedeteksjons- og effektstyringteknikkene beskrevet her kan brukes for forskjellige trådløse kommunikasjonssystemer. F.eks. kan disse teknikkene brukes i et kodedelt fleraksess (CDMA)-system, en tidsdelt, fleraksess (TDMA)-system, et frekvensdelt, fleraksess (FDMA)-system, et ortogonalt frekvensdelt, fleraksess (OFDMA)-system osv. Et CDMA-system bruker kodedelt multipleksing og overføringer fra forskjellige terminaler blir ortogonalisert ved å bruke forskjellige ortogonale (f.eks. Walsh) koder for foroverlinken. Terminalene bruker forskjellige kvasivilkårlige (PN) sekvenser for reverslinken i CDMA og er ikke helt ortogonale på hverandre. Et TDMA system bruker tidsdelt multipleksing og overføringer for forskjellige terminaler blir ortogonalisert ved overføring i forskjellige tidsintervaller. Et FDMA-system bruker frekvensdelt multipleksing og overføringene for forskjellige terminaler blir ortogonalisert ved overføring i forskjellige frekvensdelbånd. Et OFDMA-system bruker ortogonal frekvensdelt multipleksing (OFDM) som effektivt partisjonerer hele systembåndbredden til et antall ortogonale frekvensdelbånd. Disse delbåndene kalles også toner, delbærere, beholdere og frekvenskanaler. Et OFDMA-system kan brukes for forskjellige ortogonale multipleksingsordninger og kan bruke en kombinasjon av tids-, frekvens-, og/eller kodedelt multipleksing.
Teknikkene beskrevet her kan brukes for forskjellige typer ”fysiske” kanaler som ikke bruker feildeteksjonskoding. De fysiske kanaler kan også kalles kodekanaler, transportkanaler eller en annen terminologi. De fysiske kanaler omfatter typisk ”data”-kanaler som brukes for å sende trafikk/pakkedata og ”styre”-kanaler som brukes for å sende tilleggs/styredata. Et system kan bruke forskjellige styrekanaler for å sende forskjellige typer styreinformasjon. F.eks. kan et system bruke (1) en CQI-kanal for å sende kanalkvalitetsindikatorer (CQI) om en trådløs kanals kvalitet, (2) en ACK-kanal for å sende bekreftelser (ACK) for en hybrid, automatisk gjenoverføring (H-ARQ), (3) en REQ-kanal for å sende anmodninger om dataoverføring osv. De fysiske kanalene kan eventuelt bruke andre typer koding, selv om feildeteksjonskoding ikke brukes. F.eks. kan en fysisk kanal ikke bruke koding og dataene blir sendt ”åpent” på den fysiske kanal. En fysisk kanal kan også bruke blokkoding, slik at hver datablokk blir kodet for å oppnå en tilsvarende blokk av kodede data som så blir sendt på den fysiske kanal. Teknikkene beskrevet her kan brukes for noen eller alle disse forskjellige fysiske (data og styre) kanaler.
For tydelighets skyld blir slettedeteksjons- og effektstyringteknikkene spesifikt beskrevet nedenfor for et eksempel på en styrekanal som brukes for reverslinken. Overføringer fra forskjellige terminaler på denne styrekanal kan bli ortogonalt multiplekset i frekvens, tid og/eller koderom. Med fullstendig ortogonalitet vil ingen interferens observeres av hver terminal på styrekanalen. Ved frekvensselektiv fading (eller variasjon i frekvensresponsen over systembåndbredden) og Doppler (på grunn av bevegelse), blir overføringene fra forskjellige terminaler ikke ortogonale på hverandre ved den mottakende basestasjon.
Data blir sendt i blokker på eksempelstyrekanalen, idet hver blokk inneholder et bestemt antall (L) databiter. Hver datablokk blir kodet med en blokkode for å oppnå et tilsvarende kodeord eller en kodet datablokk. Siden hver datablokk inneholder L biter vil det være 2<L>mulige forskjellige datablokker som blir mappet til 2<L>mulige kodeord i en kodebok, dvs. et kodeord for hver forskjellig datablokk. Terminalene overfører kodeord for datablokkene på styrekanalen.
En basestasjon mottar kodeordene overført på styrekanalen ved forskjellige terminaler. Basestasjonen utfører den komplementære blokkdekoding på hvert mottatt kodeord for å oppnå en dekodet datablokk som er en datablokk som mest sannsynlig vil være overført for det mottatte kodeord. Blokkdekoding kan utføres på forskjellig måte. F.eks. kan basestasjonen beregne en Euclid avstand mellom det mottatte kodeord og hvert av de 2<L>mulige, gyldige kodeord i kodeboken. Generelt er Euclid avstanden mellom det mottatte kodeord og et gitt, gyldig kodeord kortere jo nærmere det mottatte kodeord er det gyldige kodeord og jo lengre vekk det mottatte kodeord er fra det gyldige kodeord. Datablokken tilsvarende det gyldige kodeord med den korteste Euclid avstand til det mottatte kodeord blir levert som den dekodede datablokk for det mottatte kodeord.
Som et eksempel kan L-databiter for en datablokk mappes til et kodeord som inneholder K modulasjonssymboler for et bestemt modulasjonsarrangement (f.eks. BPSK, QPSK, M-PSK, M-QAM osv.). Hver gyldig kodeord er tilknyttet et forskjellig sett av K-modulasjonssymboler og 2<L>-settene av modulasjonssymbolene for de 2<L>-mulige, gyldige kodeord kan velges for å være så langt fra hverandre (i Euclid avstand) som mulig. Et mottatt kodeord vil da inneholde K-mottatte symboler hvor hvert mottatt symbol er en støyende utgave av et overført modulasjonssymbol. Euclid-avstanden mellom det mottatte kodeord, og et gitt, gyldig kodeord kan beregnes som:
hvor s<ˆ>k( j ) er j mottatte symbol for det mottatte kodeord k;
si(j) er j modulasjonssymbolet for gyldig kodeord i; og
di(k) er Euclid avstand mellom det mottatte kodeord k og det gyldige kodeord i.
Ligning (1) beregner Euclid avstanden som den gjennomsnittlige kvadratfeil mellom K mottatte symboler for det mottatte kodeord og K-modulasjonssymboler for det gyldige kodeord. Datablokken tilsvarende det gyldige kodeord med de minste di(k) blir levert som den dekodede datablokk for det mottatte kodeord.
Uten en feildeteksjonskode vil det ikke være noen direkte måtet å bestemme om blokkdekodingen av et gitt, mottatt kodeord er riktig eller feil og at den dekodede datablokk virkelig er den overførte datablokk. Et mål kan defineres og brukes for å oppnå en indikasjon av tilliten til dekodingsresultatet. I en utførelse kan målet defineres som følger:
hvor dn1(k) er Euclidavstanden mellom det mottatte kodeord k og det nærmest gyldige kodeord,
dn2(k) er Euclidavstanden mellom det mottatte kodeord k og det neste, nærmest gyldige kodeord; og
m(k) er målet for det mottatte kodeord k.
Hvis det mottatte kodeord er mye nærmere det nærmeste kodeord enn det nest nærmeste kodeord, blir målet m(k) en liten verdi og det vil være en høy grad av tillit til at den dekodede datablokk er riktig. Hvis det mottatte kodeord på den annen side har omtrent lik avstand til det nærmeste kodeord og det nest nærmeste kodeord, nærmer målet m(k) seg en, eller m(k) →1, og det vil være mindre tillit til at den dekodede datablokk er riktig.
Ligning (2) viser et eksempel på mål som er basert på forholdet mellom Euclidavstandene og som kan brukes for å bestemme om blokkdekoding av et gitt, mottatt kodeord eller riktig eller feil. Andre mål kan også brukes for å sikre deteksjon og at dette faller innenfor oppfinnelsens omfang. Generelt kan et mål defineres basert på en passende pålitelig funksjon f(r,C) hvor r er et mottatt kodeord og C er en kodebok eller samling av alle mulige kodeord. Funksjonen f(r,C) bør kunne indikere kvaliteten/påliteligheten av et mottatt kodeord og bør ha den riktige egenskap (f.eks. monotonisk med deteksjonspålitelighet).
Slettedeteksjon kan utføres for å bestemme om dekodingsresultatet for hvert mottatt kodeord oppfyller et bestemt tillitsnivå. Målet m(k) for et mottatt kodeord kan sammenlignes mot en sletteterskel THerasurefor å oppnå en dekodingsavgjørelse for det mottatte kodeord, som følger:
m(k)<THerasure, erklærer et ikke slettet kodeord,
m(k) ≥THerasure, erklærer et slettet kodeord. (3)
Som vist i ligning (3) blir det mottatte kodeord erklært som (1) et ”slettet” kodeord hvis målet m(k) er lik eller større enn den slettede terskel og (2) et ”ikkeslettet” kodeord hvis målet m(k) er mindre enn sletteterskelen. Basestasjonen kan behandle dekodede datablokker for ikke-slettede og slettede kodeord, forskjellig. F.eks. kan basestasjonen bruke dekodede datablokker for ikke-slettede kodeord for senere behandling og kan forkaste dekodede datablokker for slettede kodeord.
Sannsynligheten for å erklære et mottatt kodeord som et slettet kodeord blir kalt en sletterate og benevnes som Prerasure. Sletteraten er avhengig av sletteterskelen som brukes for slettedeteksjon og den mottatte signalkvalitet (SNR) for det mottatte kodeord. Signalkvaliteten kan kvantiseres av et signal/støy-forhold, et signal/støy og interferensforhold osv. For en gitt mottatt SNR øker en lav terskel sannsynligheten for at et mottatt kodeord blir erklært som et slettet kodeord, og omvendt. For en gitt sletteterskel, vil en lavt mottatt SNR også øke sannsynligheten for at et mottatt kodeord blir erklært som et slettet kodeord og mottatt. For en gitt sletteterskel kan den mottatte SNR settes (ved å regulere overføringseffekten for styrekanalen som beskrevet nedenfor) for å oppnå den ønskede sletterate.
Sletteterskelen kan settes for å oppnå den ønskede ytelse for styrekanalen. F.eks. kan en feilsannsynlighet behandlet på ikke-slettede kodeord som kalles en kondisjonal feilrate brukes for styrekanalen. Denne kondinasjonal feilrate er benevnt som Prerrorog betyr følgende:
forutsatt at et mottatt kodeord erklæres for å være et ikke-slettet kodeord, blir sannsynligheten for at den dekodede datablokk for det mottatte kodeord er feil, Prerror. En lav Prerror(f.eks.1% eller 0,1%) tilsvarer en høy grad av tillit til dekodingsresultatet når et ikke-slettet kodeord blir erklært. En lav Prerrorkan være ønskelig for mange typer overføring hvor det er viktig med en pålitelig dekoding. Sletteterskelen kan settes til riktig nivå for å oppnå den ønskede Prerror.
Et godt definert forhold kan forventes å eksistere mellom sletteraten Prerasure, kondisjonalfeilraten Prerror, sletteterskelen THerasureog den mottatte SNR. For en gitt sletteterskel og en gitt mottatt SNR, vil det især finnes en spesifikk sletterate og en spesifikk kondisjonalfeilrate. Ved å endre sletteterskelen, kan det foretas et kompromiss mellom sletteraten og kondisjonalfeilraten. Datasimulering kan utføres og/eller empiriske målinger kan foretas for å bestemme eller forutsi forholdet mellom sletteraten og kondisjonalfeilraten for forskjellige sletteterskelverdier og forskjellige mottatte SNR.
I et praktisk system kan imidlertid forholdet mellom disse fire parametrene ikke være kjent på forhånd og kan være avhengig av utplasseringstypene. F.eks. kan den spesifikke feilterskel som kan oppnå den ønskede sletterate og kondisjonalfeilraten ikke være kjent på forhånd og kan også endres over tid, men fortrinnsvis langsomt. Videre er det ikke kjent om det ”predikterte” forholdet mellom sletteraten og kondisjonalfeilraten som oppnås ved hjelp av simulering eller på annen måte, vil være sann i en faktisk utplassering.
En effektstyringsmekanisme kan brukes for dynamisk å justere sletteterskelen og den mottatte SNR for å oppnå den ønskede ytelse for styrekanalen. Styrekanalytelsen kan karakteriseres av en målsletterate Prerasure(f.eks. 10% sletterate eller Prerasure= 0,1) og en målkondisjonalfeilrate Prerror(f.eks. 1% kondisjonalfeilrate eller Prerror= 0,01), dvs. et (Prerasure, Prerror) par.
Fig. 2 viser en effektstyringsmekanisme 200 som kan brukes for dynamisk å justere sletteterskelen og kontrollere overføringseffekten for en overføringskraft på styrekanalen fra en terminal til en basestasjon. Effektstyringsmekanismen 200 omfatter en innvendig sløyfe 210, en utvendig sløyfe 220 og en tredje sløyfe 230. Innersløyfen 210 forsøker å opprettholde den mottatte SNR for overføringen som målt ved basestasjonen, så nær som mulig til en mål-SNR. For innersløyfen 210, estimerer SNR-estimatoren 242 ved basestasjonen den mottatte SNR for overføringen og leverer den mottatte SNR til en overføringseffektstyring (TPC)-generator 244. TPC-generatoren 244 mottar også mål-SNR for styrekanalen, sammenligner den mottatte SNR mot mål-SNR og genererer TPC-kommandoer basert på sammenligningsresultatene. Hver TPC-kommando er enten (1) en UP-kommando for å øke sendereffekten for styrekanalen eller (2) en DOWN-kommando for å minske sendeeffekten. Basestasjonen sender TPC-kommandoene på foroverlinken (tåke 260) til terminalen.
Terminalen mottar og behandler foroverlinkoverføringen fra basestasjonen og leverer ”mottatte” TPC-kommandoer til en TPC-prosessor 262. Hver mottatte TPC-kommando er en støyutgave av en TPC-kommando sent av basestasjonen. TPC-prosessoren 262 påviser hver mottatte TPC-kommando og får frem en TPC-beslutning som kan være (1) en UP-beslutning hvis den mottatte TPC-kommando anses å være en UP-kommando eller (2) en DOWN-beslutning hvis den mottatte TPC-kommando anses å være en DOWN-kommando.
En sendeeffekt (TX)-justeringsenhet 264 justerer sendeeffekten for overføring på styrekanalen basert på TPC-beslutningene fra TPC-prosessoren 262. Enheten 264 kan justere sendeeffekten som følger:
hvor Pcch(n) er sendeeffekten for innersløyfeoppdateringsintervallet n, ΔPuper en opptrinnstørrelse for sendeeffekten og
ΔPdner en nedtrinnstørrelse for sendeeffekten.
Sendeeffekten Pcch(n) og trinnstørrelsene ΔPupog ΔPdner desibelenheter (dB). Som vist i ligning (4) blir sendeeffekten øket av ΔPupfor hver UP-beslutning og minsket med ΔPdnfor hver DOWN-beslutning. Selv om det ikke er beskrevet ovenfor, for enkelthets skyld, kan TPC-beslutningen også være en ”ingen-OP”-beslutning hvis en mottaker TPC-kommando anses å være for upålitelig, hvor overføringseffekten i dette tilfellet kan opprettholdes på samme nivå eller Pcch(n+1) = Pcch(n). Trinnstørrelsene ΔPupog ΔPdner typisk like og kan begge settes til 1,0 dB, 0,5 dB eller en annen verdi.
På grunn av overføringstap, fading og flerbaneeffekter på reverslinken (tåke 240) som typisk varierer over tid og spesielt for en mobilterminal, vil den mottatte SNR for overføringen på styrekanalen fortsatt variere. Innersløyfen 210 forsøker å opprettholde den mottatte SNR ved eller nær mål-SNR ved endringer i reverslinkkanalens tilstand.
Yttersløyfen 220 vil kontinuerlig justere mål-SNR, slik at målsletteraten oppnås for styrekanalen. En metrisk beregningsenhet 252 beregner målet m(k) for hvert mottatt kodeord fra styrekanalen som beskrevet ovenfor. En slettedetektor 254 utfører slettedeteksjon for hvert mottatte kodeord basert på det beregnede mål m(k) for kodeordet og sletteterskelen og leverer status for det mottatte kodeord (enten slettet eller ikke-slettet) til mål-SNR sin justeringsenhet 256.
Mål-SNR-justeringsenheten 256 får status for hvert mottatt kodeord og justerer mål SNR for styrekanalen som følger:
hvor SNRtarget(k) er mål SNR for yttersløyfens oppdateringsintervall k;
ΔSNRuper en opp-trinnsstørrelse for mål-SNR og
ΔSNRdner en ned-trinnstørrelse for mål-SNR.
Mål-SNR, SNRtarget(k) og trinnstørrelsene ΔSNRupog ΔSNRdner i enheter av dB. Som vist i ligning (5) reduserer enheten 256 mål-SNR med ΔSNRdnhvis et mottatt kodeord anses å være et ikke-slettet kodeord som kan indikere at den mottatte SNR for styrekanalen er høyere enn nødvendig. Omvendt øker enheten 256 mål-SNR med ΔSNRuphvis et mottatt kodeord anses å være et slettet kodeord som kan indikere at den mottatte SNR for styrekanalen er lavere enn nødvendig.
Trinnstørrelsene ΔSNRupog ΔSNRdnfor justering av mål-SNR kan være satt basert på følgende forhold:
Hvis målsletteraten for styrekanalen f.eks. er 10 % (eller Prerasure= 0,1), vil opptrinnstørrelsen være 9 ganger nedtrinnstørrelsen (eller ΔSNRup= 9 ■ ΔSNRdn). Hvis opptrinnstørrelsen velges å være 0,5 desibel (dB) vil nedstrømstørrelsen være omtrent 0,056 dB. Større verdier for ΔSNRupog ΔSNRdnvil øke konvergeringsraten for yttersløyfen 220. En større verdi for ΔSNRupøker også vibrasjonen eller variasjonen av mål-SNR ved stabil tilstand.
Den tredje sløyfe 230 justerer dynamisk sletteterskelen, slik at målkondisjonalfeilraten oppnås for styrekanalen. Terminalen kan overføre et kjent kodeord på styrekanalen periodisk eller ved aktivering. Basestasjonen mottar det overførte, kjente kodeord. Den metriske beregningsenhet 252 og slettedetektoren 254 utfører slettedeteksjon for hvert mottatt, kjent kodeord basert på sletteterskelen og på samme måte som for de mottatte kodeord. For mottatte, kjente kodeord som anses å være ikke-slettet, dekoder en dekoder 262 det mottatte, kjente kodeord og bestemmer om den dekodede datablokk er riktig eller feilaktig, noe som kan utføres siden kodeordet er kjent. Dekoderen 262 gir en sletteterskeljusteringsenhet 264, status for hvert mottatte, kjente kodeord som kan være: (1) et slettet kodeord, (2) et ”godt” kodeord hvis det mottatte, kjente kodeord er et ikke-slettet kodeord og dekodet riktig, eller (3) et ”dårlig” kodeord hvis det mottatte, kjente kodeord er et ikke-slettet kodeord, men som er dekodet feilaktig.
Sletteterskeljusteringsenheten 264 oppnår status for de mottatte, kjente kodeord og justerer sletteterskelen som følger:
hvor
THerasure(ℓ) er sletteterskelen for det tredje sløyfeoppdateringsintervall ℓ, ΔTHuper en opptrinnsstørrelse for sletteterskelen, og
ΔTHdner en nedtrinnstørrelse for sletteterskelen.
Som vist i ligning (7), blir sletteterskelen minsket ΔTHdnfor hvert mottatt, kjente kodeord som er et dårlig kodeord. Den lavere sletteterskel tilsvarer et mer stringent slettedeteksjonskriterium og fører til at et mottatt kodeord mest sannsynlig vil anses å være slettet, noe som kan føre til at det mottatte kodeord mest sannsynlig vil bli dekodet riktig når det anses å være ikke-slettet. Omvendt blir sletteterskelen øket av ΔTHupfor hvert mottatt, kjente kodeord som er et godt kodeord. Den høyere sletteterskel tilsvarer et mindre stringent slettedeteksjonskriterium og fører til at et mottatt kodeord mindre anses å være slettet, hvilket i sin tur fører til at det mottatte kodeord mer sannsynlig vil bli dekodet feilaktig når det anses å være ikke-slettet. Sletteterskelen opprettholdes på samme nivå for mottatte, kjente kodeord som blir slettet.
Trinnstørrelsene ΔTHupog ΔTHdnfor justering av sletteterskelen kan settes basert på følgende forhold:
Hvis f.eks. målkondisjonalfeilraten for styrekanalen er 1%, vil nedtrinnsstørrelsen være 99 ganger opptrinnsstørrelsen. Størrelsen av ΔTHupog ΔTHdnkan bestemmes basert på den forventede størrelse av de mottatte symboler, den ønskede konvergensrate for den tredje sløyfe og eventuelt andre faktorer.
Generelt er justeringen av sletteterskelen avhengig av hvordan målet som brukes for slettedeteksjonen blir definert. Ligningene (7) og (8) er basert på målet definert som vist i ligning (2). Målet kan også defineres på andre måter (f.eks. m(k) = dn2(k)/dn1(k) i stedet for m(k) = dn1(k)/dn2(k)) hvor justering av sletteterskelen kan modifiseres tilsvarende. Den justerbare sletteterskel kan også brukes i kombinasjon med en annen slettedeteksjonsteknikk for å oppnå en robust slettedeteksjonsytelse for forskjellige kanalforhold.
Sletteterskelen THerasure(ℓ) kan justeres dynamisk på forskjellige måter. I en utførelse blir en egen, tredje sløyfe opprettholdt av basestasjonen for hver terminal i kommunikasjon med basestasjonen. Denne utførelse gjør det mulig individuelt å justere sletteterskelen for hver terminal som i så fall tilpasser styrekanalens ytelse spesifikt for terminalen. F.eks. kan forskjellige terminaler ha forskjellige måltilstandsfeilrater som kan oppnås ved å bruke separate tredje sløyfer for disse terminalene. I en annen utførelse blir en enkelt, tredje sløyfe opprettholdt av en basestasjon for alle terminalene i kommunikasjon med basestasjonen. Den felles sletteterskel blir så brukt for slettedeteksjon for alle disse terminalene og blir også oppdatert basert på kjente kodeord mottatt av basestasjonen fra disse terminalene. Denne utførelse gir god ytelse for alle terminaler hvis styrekanalytelsen er robust for disse terminalene for forskjellige kanaltilstander. Denne utførelse gir en raskere konvergeringsrate for den tredje sløyfe og reduserer også tilleggsinformasjonen siden hver terminal kan overføre det kjente kodeord i en lavere rate (f.eks. en gang hvert 100 millisekund). I en annen utførelse blir en enkelt, tredje sløyfe opprettholdt av basestasjonen for hver terminalgruppe med samme styrekanalytelse og sletteterskelen blir oppdatert basert på kjente kodeord mottatt av basestasjonen fra alle terminaler i gruppen.
Innersløyfen 210, yttersløyfen 220, og den tredje sløyfe 230 blir typisk oppdatert i forskjellige rater. Innersløyfen 210 er den raskeste sløyfe av de tre sløyfene og overføringseffekten for styrekanalen kan oppdateres i en bestemt rate (f.eks. 150 ganger sekundet). Yttersløyfen 220 er den nest raskeste sløyfe og mål-SNR kan oppdateres når et kodeord mottas på styrekanalen. Den tredje sløyfe 230 er den langsomste sløyfe og sletteterskelen kan oppdateres når et kjent kodeord blir mottatt på styrekanalen. Oppdateringsratene for de tre sløyfene kan velges for å oppnå den ønskede ytelse for slettedeteksjon og effektstyring.
For utførelsen beskrevet ovenfor, blir måltilstandsfeilraten Prerrorbrukt som et av målene for styrekanalsytelse og den tredje sløyfe blir tildelt for å motta denne Prerror. Andre ytelsesmål kan også brukes for styrekanalen og den tredje sløyfe kan utformes tilsvarende. F.eks. kan en målsannsynlighet for et mottatt kodeord som dekodes feilaktig når det anses å være slettet, brukes for den tredje sløyfe.
Fig. 3A og 3B viser et flytskjema av en fremgangsmåte 300 for å oppdatere andre og tredje sløyfe av kraftstyremekanismen 300. Et mottatt kodeord k blir først hentet fra styrekanalen (blokk 312). Målet m(k) blir beregnet for det mottatte kodeord, f.eks. som beskrevet ovenfor, (blokk 314) og sammenlignet mot sletteterskelen (blokk 316). Hvis det beregnede mål m(k) er større eller lik sletteterskelen som bestemt i blokk 320 og hvis det mottatte kodeord ikke er et kjent kodeord som bestemt i blokk 322, blir det mottatte kodeord erklært som et slettet kodeord (blokk 324). Mål-SNR blir økt med ΔSNRup-trinnstørrelsen hvis det beregnede mål m(k) er større eller lik sletteterskelen, uansett om det mottatte kodeord er kjent eller ikke (blokk 326). Etter blokk 326 går prosessen tilbake til blokk 312 for å behandle det neste, mottatte kodeord.
Hvis det beregnede mål m(k) er mindre enn sletteterskelen som bestemt i blokk 320 og hvis det mottatte kodeord ikke er et kjent kodeord som bestemt i blokk 332, blir det mottatte kodeord erklært som et ikke-slettet kodeord (blokk 334) og mål-SNR blir minsket med ΔSNRdn-trinnstørrelsen (blokk 336). Prosessen går tilbake til blokk 312 for å behandle det neste, mottatte kodeord.
Hvis det beregnede mål m(k) er mindre enn sletteterskelen som bestemt i blokk 320 og hvis det mottatte kodeord er et kjent kodeord som bestemt i blokk 332, vil det mottatte kodeord (se fig. 3B) bli dekodet (blokk 340). Hvis dekodingen var riktig som bestemt i blokk 342, blir det mottatte, kjente kodeord erklært som et godt kodeord (blokk 344) og sletteterskelen blir økt av ΔTHup-trinnstørrelsen (blokk 346). Hvis det var en dekodingsfeil som bestemt i blokk 342, blir ellers det mottatte kjente kodeord erklært som et dårlig kodeord (blokk 354) og sletteterskelen blir minsket med ΔTHdn-trinnstørrelsen (blokk 356). Fra blokkene 346 og 356 går prosessen tilbake til blokk 312 på fig. 3A for å behandle det neste, mottatte kodeord.
Som nevnt ovenfor kan teknikkene beskrevet her brukes for forskjellige typer fysiske kanaler som ikke bruker feildeteksjonskoding. Bruken av disse teknikkene for et dataoverføringsopplegg er beskrevet nedenfor. Denne type overføring beregner en terminal som ønsker en foroverlinkoverføring den mottatte signalkvalitet av foroverlinken for sin basestasjon (f.eks. basert på en pilot overført av basestasjonen). Det mottatte signalkvalitetsestimat kan omdannes til en L-bitverdi som kalles en kanalkvalitetsindikator (CQI). CQI kan indikere den mottatte SNR for foroverlinken, den støttede datarate for foroverlinken osv. I alle tilfeller blir blokkoding utført på CQI for å oppnå et CQI-kodeord. Som et spesifikt eksempel kan L være lik 4 og CQI-kodeordet kan inneholde 16 QPSK modulasjonssymboler eller [si(1) si(2) ... si(16)]. Terminalen overfører CQI-kodeordet på CQI-kanalen (som er en av styrekanalene) til den aktuelle basestasjon. Basestasjonen mottar CQI-kodeordet sendt på CQI-kanalen og utfører slettedeteksjon på det mottatte CQI-kodeord. Hvis det mottatte CQI-kodeord ikke blir slettet, vil basestasjonen dekode det mottatte CQI-kodeord og bruke dette for å planlegge en dataoverføring for terminalen.
Fig. 4 viser et datasett og styrekanaler som brukes for eksempelet på dataoverføringsopplegget. Terminalen måler den mottatte signalkvalitet av foroverlinken og overfører et CQI-kodeord på CQI-kanalen. Terminalen fortsetter å foreta målinger av foroverlinkkvaliteten og sender oppdaterte CQI-kodeord på CQI-kanalen. Således blir forkastede, mottatte CQI-kodeord som anses å være slettet, uten betydning for systemytelsen. Imidlertid bør mottatte CQI-kodeord som anses å være ikke-slettet ha en høy kvalitet siden en foroverlinkoverføring kan planlegges basert på informasjonen i disse ikke-slettede CQI-kodeord.
Hvis terminalen er planlagt på foroverlinkoverføring, vil basestasjonen behandle datapakker for å oppnå kodede pakker og sende de kodede pakkene på en foroverlinkdatakanal til terminalen. For en hybrid automatisk gjenoverføring (H-ARQ), blir hver kodede pakke partisjonert til flere delblokker og en delblokk blir overført av gangen for den kodede pakke. Etter hvert som hver delblokk for en gitt kodet pakke blir mottatt på foroverlinkdatakanalen, vil terminalen forsøke å dekode og gjenvinne pakken basert på alle delblokkene mottatt så langt for pakken. Terminalen kan gjenvinne pakken basert på en deloverføring siden delblokkene inneholder overskuddsinformasjon som er nyttig for dekoding når den mottatte signalkvalitet er dårlig, men ikke trengs når den mottatte signalkvalitet er god. Terminalen vil deretter overføre en bekreftelse (ACK) på en ACK-kanal hvis pakken blir dekodet riktig eller en negativ bekreftelse (NAK) forøvrig. Foroverlinkoverføringen fortsetter på denne måte inntil alle kodede pakker blir sendt til terminalen.
Teknikkene beskrevet her kan med fordel brukes for CQI-kanalen. Slettedeteksjon kan utføres på hvert mottatt CQI-kodeord som beskrevet ovenfor. Sendeeffekten for CQI-kanalen kan justeres ved å bruke kraftstyremekanismen 300 for å oppnå den ønskede ytelse for CQI-kanalen (f.eks. ønsket sletterate og ønsket kondisjonalfeilrate). Overføringseffekten for andre styrekanaler (f.eks. ACK-kanalen) og reverslinkdatakanalene kan også settes, basert på den effektregulerte sendeeffekt for CQI-kanalen.
For tydelighets skyld har slettedeteksjons- og effektstyringsteknikkene blitt spesifikt beskrevet for reverslinken. Disse teknikkene kan også brukes for slettedeteksjon og effektstyring for en overføring sendt på foroverlinken.
Fig. 5 viser et blokkskjema av en utførelse av en basestasjon 110x og en terminal 120x. På reverslinken ved terminalen 120x, mottar en sende (TX)-dataprosessor 510 og behandler (f.eks. formaterer, koder, innfeller og modulerer) reverslink (RL)-trafikkdata og leverer modulasjonssymboler for trafikkdataene. TX-dataprosessoren 510 behandler også styredata (f.eks. CQI) fra en styreenhet 520 og leverer modulasjonssymboler for styredataene. En modulator (MOD) 512 behandler modulasjonssymboler for trafikk- og kontrolldata og pilotsymboler og tilveiebringer en sekvens av kompleksverdsatte datapuljer. Behandlingen av TX-dataprosessoren 510 og modulatoren 512 er avhengig av systemet. F.eks. kan modulatoren 512 utføre OFDM-modulasjon hvis systemet bruker OFDM. En senderenhet (TMTR) 514 kondisjonerer (f.eks. konverterer til analog, forsterker, filtrerer og frekvensoppkonverterer) sekvensen av datapuljer og genererer et reverslinksignal som blir rutet gjennom en duplekser (D) 516 og blir sendt via en antenne 518.
Ved basestasjonen 110x, blir reverslinksignalet fra terminalen 120x mottatt av en antenne 552, rutet gjennom en duplekser 554 og levert til en mottakerenhet (RCVR) 556. Mottakerenheten 556 kondisjonerer (f.eks. filtrerer, forsterker og frekvensnedkonverterer) det mottatte signal og digitaliserer ytterligere det kondisjonerte signal for å oppnå en strøm av datasamplere. En demodulator (DEMOD) 558 behandler datasamplene for å oppnå symbolestimater. En mottaker (RX)-dataprosessor 560 vil så behandle (f.eks. deinnfelle og dekode) symbolestimatene for å oppnå dekodede data for terminalen 120x. RX-dataprosessoren 560 utfører også slettedeteksjon og leverer til en styreenhet 570, status for hvert mottatt kodeord som blir brukt for effektstyring. Behandling av demodulatoren 558 og RX-dataprosessoren 560 kommer i tillegg til behandling utført av modulatoren 512 og TX-dataprosessoren 510.
Behandlingen for en foroverlinkoverføring kan utføres på samme måte som beskrevet ovenfor for reverslinken. Behandlingen for reverslink- og foroverlinkoverføringer angis typisk av systemet.
For reverslinkeffektstyring estimerer en SNR-estimator 574 den mottatte SNR for terminalen 120x og leverer den mottatte SNR til en TPC-generator 576. TPC-generatoren 576 mottar også mål-SNR og genererer TPC-kommandoer for terminalen 120x. TPC-kommandoene blir behandlet av en TX-dataprosessor 582, videre behandlet av en modulator 584, kondisjonert av en senderenhet 586, rutet gjennom duplekseren 554 og sendt via antennen 552 til terminalen 120x. Ved terminalen 120x blir foroverlinksignalet fra basestasjonen 110x mottatt av antennen 518, rutet gjennom duplekseren 516, kondisjonert og digitalisert av en mottakerenhet 540, behandlet av en demodulator 542 og videre behandlet av en RX-dataprosessor 544 for å oppnå mottatte TPC-kommandoer. En TPC-prosessor 524 vil så detektere de mottatte TPC-kommandoer for å oppnå TPC-beslutninger som blir brukt for å generere en sendeeffektjusteringskontroll. Modulatoren 512 mottar kontrollen fra TPC-prosessoren 524 og justerer sendeeffekten for reverslinkoverføring. Foroverlink effektstyring kan oppnås på samme måte.
Styreenhetene 520 og 570 fører operasjonene av de forskjellige behandlingsenheter innenfor terminalen 120x og basestasjonen 110x. Styreenheten 520 og 570 kan også utføre forskjellige funksjoner for slettedeteksjon og effektstyring for foroverlink og reverslink. F.eks. kan hver styreenhet implementere SNR-estimatoren, TPC-generatoren og mål-SNR-justeringsenheten for vedkommende link. Styreenheten 570 og RX-dataprosessoren 560 kan også implementere behandling 300 på fig. 3A og 3B. Minneenheter 522 og 572 lagrer data og programkoder for styreenhetene henholdsvis 520 og 570.
Slettedeteksjons- og effektstyringsteknikkene beskrevet her kan implementeres på forskjellige måter. F.eks. kan teknikkene implementeres i maskinvare, programvare eller en kombinasjon av disse. For en maskinvareimplementering kan behandlingsenhetene som brukes for å utføre slettedeteksjon og/eller effektstyring implementeres innenfor en eller flere applikasjonsspesifikke, integrerte kretser (ASIC), digitale signalprosessorer (DSP), digitale signalbehandlingsenheter (DSPD), programmerbare logiske enheter (PLD), feltprogrammerbare portgrupper (FPGA), prosessorer, styreenheter, mikrostyreenheter, mikroprosessorer, andre elektroniske enheter som er konstruert for å utføre funksjonene beskrevet her, eller en kombinasjon av disse.
For en programvareimplementering kan teknikkene beskrevet her implementeres med moduler (f.eks. prosedyrer, funksjoner osv.) som utfører de beskrevne funksjoner. Programvarekodene kan lagres i en minneenhet (f.eks. minneenheten 572 på fig. 5) og utføres av en prosessor (f.eks. styreenheten 570). Minneenheten kan implementeres i prosessoren eller eksternt av prosessoren, i hvilket tilfelle den kan være tilkoplet prosessoren på forskjellig måte som kjent i faget.
Foregående beskrivelse av utførelsene vil gjøre en fagmann i stand til å bruke oppfinnelsen. Forskjellige modifikasjoner av utførelsene vil lett fremgå for en fagmann og de generiske prinsipper definert her kan brukes også i andre utførelser uten at oppfinnelsens ånd eller omfang fravikes. Således er oppfinnelsen ikke ment å være begrenset til de viste utførelser, men forstås bredt og i samsvar med prinsippene og de nye trekk som er beskrevet her.

Claims (20)

Patentkrav
1. Fremgangsmåte for å utføre effektstyring i et kommunikasjonssystem, omfattende trinnene:
å motta et kodeord via en første trådløs link,
å generere en melding for å justere effekten basert på om kodeordet var innenfor en sletteterskel;
å sende meldingen på en andre trådløs link; og
karakterisert ved
å justere sletteterskelen på statusen til et mottatt kjent kodeord, hvor statusen bestemmes ved å utføre slettedeteksjon for det mottatte kjente kodeordet, og hvis det mottatte kjente kodeordet ikke er slettet, å dekode det mottatte kjente kodeordet; og
å bestemme om det mottatte kjente kodeordet er korrekt eller feil.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor den videre omfatter trinnet å generere en melding for å redusere effekten dersom det bestemmes at kodeordet er innenfor sletteterskelen.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor den videre omfatter trinnet å generere en melding for å øke effekten dersom det bestemmes at kodeordet ikke er innenfor sletteterskelen.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 2, hvor trinnet å generere en melding for å redusere effekten omfatter trinnet å bestemme en nedtrinnstørrelse ved å bruke en målsletterate.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 3, hvor trinnet å generere en melding for å øke effekten omfatter å bestemme en stigningsverdi ved å bruke en målsletterate.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 3, hvor trinnet å generere en melding for å øke effekten omfatter å generere en melding for en første fysisk kanal.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor den videre omfatter trinnet å justere nevnte sletteterskel basert på et antall samme type effektnivåjusteringer som er forespurt.
8. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor trinnet med å sende videre omfatter trinnet å sende i samsvar med et ‘Code Division Multiplex Access’ (CDMA) system.
9. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor trinnet med å sende videre omfatter trinnet å sende i samsvar med et ‘Orthogonal Frequency Division Multiplex’ (OFDM) -system.
10. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor trinnet med å sende videre omfatter trinnet å sende i samsvar med et ‘Orthogonal Frequency Division Multiple Access’ (OFDMA) -system.
11. Apparat for utførelse av effektstyring i et kommunikasjonssystem, hvor apparatet omfatter:
midler for å motta et kodeord via en første trådløs link;
midler for å generere en melding for å justere effekten basert på om kodeordet var innenfor en sletteterskel;
midler for å sende meldingen på en andre trådløse link; og
karakterisert ved
midler for å justere sletteterskelen på statusen til et mottatt, kjent kodeord, hvor statusen bestemmes ved å utføre slettedeteksjon for det mottatte kjente kodeordet, og hvis det mottatte kjente kodeordet ikke er slettet, å dekode det mottatte kjente kodeordet og
å bestemme om det mottatte kjente kodeord er korrekt eller feil.
12. Apparat ifølge krav 11, videre omfattende midler for å generere en melding for å redusere effekten dersom det bestemmes at kodeordet er innenfor nevnte sletteterskel.
13. Apparat ifølge krav 11, videre omfattende midler for å generere en melding for å øke effekten dersom det bestemmes at kodeordet ikke er innenfor nevnte sletteterskel.
14. Apparat ifølge krav 12, hvor midlene for å generere en melding for å redusere effekten omfatter midler for å bestemme nedtrinnstørrelse ved bruk av en målsletterate.
15. Apparat ifølge krav 13, hvor midlene for å generere en melding for å øke effekten omfatter midler for å bestemme en opptrinnstørrelse ved bruk av en målsletterate.
16. Apparat ifølge krav 13, hvor midlene for å generere en melding for å øke effekten omfatter midler for å generere en melding for en første fysisk kanal.
17. Apparat ifølge krav 11, videre omfattende midler for å justere nevnte sletteterskel basert på en rekke samme type effektnivåjusteringer som er forespurt.
18. Maskinlesbart medium omfattende instruksjoner som, når de utføres av en maskin, forårsaker at maskinen utfører operasjoner, omfattende:
å motta et kodeord via en første trådløs link;
å generere en melding for å justere effekten basert på om kodeordet var innenfor en sletteterskel;
å sende meldingen på en andre trådløse link; og
karakterisert ved å justere sletteterskelen på statusen til et mottatt kjent kodeord, hvor statusen bestemmes ved å utføre slettedeteksjon for det mottatte kjente kodeordet, og hvis det mottatte kjente kodeordet ikke er slettet, å dekode det mottatte kjente kodeordet; og
å bestemme om det mottatte kjente kodeordet er korrekt eller feil.
19. Maskinlesbart medium ifølge krav 18, som videre omfatter maskinlesbare instruksjoner for å få maskinen til å generere en melding for å redusere effekten dersom det bestemmes at kodeordet er innenfor nevnte sletteterskel.
20. Maskinlesbart medium ifølge krav 18, som videre omfatter maskinlesbare instruksjoner for å forårsake at maskinen genererer en melding for å øke effekten dersom det bestemmes at kodeordet ikke ligger innenfor nevnte sletteterskel.
NO20070270A 2004-06-18 2007-01-16 Robust slettedeteksjon og sletteratebasert effektstyring for lukket sløyfe NO343267B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US58081904P 2004-06-18 2004-06-18
US10/890,717 US7197692B2 (en) 2004-06-18 2004-07-13 Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
PCT/US2005/020087 WO2006007317A1 (en) 2004-06-18 2005-06-07 Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20070270L NO20070270L (no) 2007-01-16
NO343267B1 true NO343267B1 (no) 2019-01-14

Family

ID=34972195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20070270A NO343267B1 (no) 2004-06-18 2007-01-16 Robust slettedeteksjon og sletteratebasert effektstyring for lukket sløyfe

Country Status (17)

Country Link
US (3) US7197692B2 (no)
EP (1) EP1766829B1 (no)
JP (1) JP4575442B2 (no)
CN (1) CN101006672B (no)
AR (1) AR049926A1 (no)
AU (1) AU2005262561C1 (no)
BR (1) BRPI0512201B1 (no)
CA (1) CA2570343C (no)
ES (1) ES2642587T3 (no)
HK (1) HK1104725A1 (no)
HU (1) HUE035959T2 (no)
IL (1) IL180120A (no)
NO (1) NO343267B1 (no)
NZ (1) NZ552149A (no)
RU (1) RU2348115C2 (no)
TW (1) TWI360976B (no)
WO (1) WO2006007317A1 (no)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7730381B2 (en) * 2004-06-09 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Erasure detection and power control for a transport channel with unknown format in a wireless communication system
CN1969473B (zh) * 2004-06-14 2011-02-09 三星电子株式会社 多输入多输出移动通信系统中控制传输模式的装置和方法
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US8027372B2 (en) * 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7197692B2 (en) * 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US20050286566A1 (en) * 2004-06-23 2005-12-29 Po Tong Versatile erasure forecasting system for impulse noise mitigation
US8432803B2 (en) * 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
KR20060013466A (ko) * 2004-08-07 2006-02-10 삼성전자주식회사 소프트 핸드오프 영역에서 역방향 패킷 전송을 위한단말들의 상태 정보 시그널링 방법
US9084199B2 (en) * 2004-09-30 2015-07-14 Alcatel Lucent Utilization of overhead channel quality metrics in a cellular network
US8074158B2 (en) * 2005-02-02 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Erasure detection for a transport channel with an unknown format
US7925955B2 (en) * 2005-03-10 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Transmit driver in communication system
EP2268042B1 (en) * 2005-03-10 2014-07-02 Qualcomm Incorporated A decoder architecture for optimized error management in streaming multimedia
US8693540B2 (en) * 2005-03-10 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of temporal error concealment for P-frame
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8942639B2 (en) * 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8634432B2 (en) * 2005-05-06 2014-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for subcarrier allocation in a multicarrier wireless network
US9055552B2 (en) * 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8254360B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
US7983674B2 (en) * 2005-06-16 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Serving base station selection in a wireless communication system
US8750908B2 (en) * 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US7965789B2 (en) 2005-08-22 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Reverse link power control for an OFDMA system
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
JP5430938B2 (ja) * 2005-10-27 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置
WO2007050829A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method of maintaining activecarriers and reqcarriers at the access network
US20070097935A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US8315226B2 (en) * 2006-01-05 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Power control and handoff with power control commands and erasure indications
JP2007195076A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Nec Corp 無線通信システムとその送信電力制御方法および装置
KR101220560B1 (ko) * 2006-03-24 2013-01-18 삼성전자주식회사 동기식 고속 패킷 데이터 서비스와 직교 주파수 분할 다중시스템을 동시에 지원하는 이동통신시스템에서 제어채널을효율적으로 운용하는 송수신 장치 및 방법
US8738056B2 (en) * 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
BRPI0712926B1 (pt) * 2006-06-13 2019-11-12 Qualcomm Inc estrutura de preâmbulo e aquisição para um sistema de comunicação sem fio
US8929353B2 (en) * 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US20080117849A1 (en) * 2006-09-08 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of fast other sector interference (osi) with slow osi
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
MX2009004840A (es) * 2006-11-06 2009-05-15 Qualcomm Inc Metodos y aparato para la asignacion de potencia y/o la seleccion de velocidad en operaciones ul mimo/simo, que tienen en cuenta la par.
US8825099B2 (en) * 2007-01-09 2014-09-02 Qualcomm Incorporated CQI reporting for MIMO transmission in a wireless communication system
RU2009134939A (ru) * 2007-03-01 2011-04-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Базовая станция и способ управления связью
US7885342B2 (en) * 2007-03-05 2011-02-08 Cisco Technology, Inc. Managing bit error rates on point-to-point wireless links in a network
US8064550B2 (en) 2007-03-09 2011-11-22 Qualcomm, Incorporated Quadrature imbalance estimation using unbiased training sequences
US8290083B2 (en) * 2007-03-09 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Quadrature imbalance mitigation using unbiased training sequences
US8428175B2 (en) * 2007-03-09 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Quadrature modulation rotating training sequence
JP4574659B2 (ja) * 2007-10-01 2010-11-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置、上りリンク送信方法、および通信システム
US8386892B1 (en) * 2007-11-05 2013-02-26 Massachusetts Institute Of Technology Partial packet recovery for wireless networks
EP2063547B1 (en) * 2007-11-23 2009-11-04 Alcatel, Lucent Adaptive power control for EDCH
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US8520721B2 (en) 2008-03-18 2013-08-27 On-Ramp Wireless, Inc. RSSI measurement mechanism in the presence of pulsed jammers
US20100195553A1 (en) * 2008-03-18 2010-08-05 Myers Theodore J Controlling power in a spread spectrum system
US8576733B2 (en) * 2008-08-27 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Control of access terminal operation based on interference information
US8275408B2 (en) 2008-08-27 2012-09-25 Qualcomm, Incorporated Power control in a wireless communication system
WO2010025568A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Icera Canada ULC A method and system for dynamic signal to noise ratio adjustment in a transceiver
CN101765195B (zh) * 2008-12-25 2013-01-30 财团法人工业技术研究院 发射功率控制方法与系统
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
CN102884826A (zh) * 2010-03-12 2013-01-16 高通股份有限公司 用于管理上行链路干扰的方法和装置
US8982984B2 (en) * 2012-06-20 2015-03-17 MagnaCom Ltd. Dynamic filter adjustment for highly-spectrally-efficient communications
US9215726B1 (en) 2012-07-24 2015-12-15 Spectranet, Inc. Low latency wireless messaging
CN103634833B (zh) * 2013-11-18 2017-05-24 京信通信系统(中国)有限公司 一种链路差错预测方法及装置
CN105874854B (zh) * 2014-01-27 2019-12-31 太阳专利信托公司 无线装置和功率控制方法
EP3190717B1 (en) 2014-09-30 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data communication method and related device and communication system
RU2668112C1 (ru) * 2014-12-22 2018-09-26 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ передачи информации указания
US10128870B2 (en) * 2015-05-12 2018-11-13 Lockheed Martin Corporation Methods and systems for maximizing read performance of error detection code
US10084487B2 (en) * 2016-06-27 2018-09-25 Micron Technology, Inc. Apparatuses and methods for erasure-assisted ECC decoding
US20190357150A1 (en) * 2018-05-17 2019-11-21 Qualcomm Incorporated Transmission power configuration

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5815507A (en) * 1996-04-15 1998-09-29 Motorola, Inc. Error detector circuit for digital receiver using variable threshold based on signal quality
US5933462A (en) * 1996-11-06 1999-08-03 Qualcomm Incorporated Soft decision output decoder for decoding convolutionally encoded codewords
US6012160A (en) * 1997-10-03 2000-01-04 Ericsson Inc. Method for protecting important data bits using less important data bits
WO2001020808A2 (en) * 1999-09-14 2001-03-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a cdma mobile communication system
US6208699B1 (en) * 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system

Family Cites Families (261)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3577080A (en) 1968-12-20 1971-05-04 Motorola Inc Remote control system for operation over same audiochannel providing voice signals between remote station and base station
US4225976A (en) 1978-02-28 1980-09-30 Harris Corporation Pre-calibration of gain control circuit in spread-spectrum demodulator
US4539684A (en) * 1983-01-07 1985-09-03 Motorola, Inc. Automatic frame synchronization recovery utilizing a sequential decoder
FR2556532B1 (fr) 1983-12-09 1986-10-24 Trt Telecom Radio Electr Procede de radiocommunication bidirectionnelle entre des stations fixes et des stations mobiles
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4908827A (en) * 1987-07-27 1990-03-13 Tiw Systems, Inc. Forward error correction system
US5301364A (en) * 1988-11-30 1994-04-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for digital automatic gain control in a receiver
US5267262A (en) * 1989-11-07 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Transmitter power control system
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
WO1994018756A1 (en) * 1993-02-11 1994-08-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a power level of a subscriber unit of a wireless communication system
US5396516A (en) * 1993-02-22 1995-03-07 Qualcomm Incorporated Method and system for the dynamic modification of control paremeters in a transmitter power control system
US5669066A (en) 1993-05-14 1997-09-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Dynamic control of transmitting power at a transmitter and attenuation at a receiver
US5406613A (en) * 1993-06-29 1995-04-11 Pacific Communication Sciences, Inc. Method and apparatus for reducing power consumption in cellular telephone by adaptively determining the reliability of the reception of a received message block
JP3457357B2 (ja) 1993-07-23 2003-10-14 株式会社日立製作所 スペクトル拡散通信システム、送信電力制御方法、移動端末装置及び基地局
CN1068477C (zh) 1993-08-06 2001-07-11 Ntt移运通信网株式会社 扩频通信的接收机和中继器
WO1995005038A1 (fr) 1993-08-11 1995-02-16 Ntt Mobile Communications Network Inc. Appareil de commande automatique de gain, appareil de communications et procede de commande automatique de gain
FR2709028B1 (fr) 1993-08-13 1995-10-20 Matra Communication Procédé de sélection des trajets de propagation retenus pour recevoir des messages transmis par radiocommunication AMRC.
SE503548C2 (sv) * 1993-10-01 1996-07-01 Telia Ab Anordning i OFDM fleranvändarsystem
US5469471A (en) * 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
US5548812A (en) 1994-07-21 1996-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for balancing the forward link handoff boundary to the reverse link handoff boundary in a cellular communication system
US5727033A (en) 1994-11-30 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Symbol error based power control for mobile telecommunication system
US6226529B1 (en) 1994-12-08 2001-05-01 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. System for providing a simultaneous data and voice channel within a single channel of a portable cellular telephone to provide position-enhanced cellular services (PECS)
US5722063A (en) * 1994-12-16 1998-02-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US5754533A (en) 1995-08-23 1998-05-19 Qualcomm Incorporated Method and system for non-orthogonal noise energy based gain control
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
US5675629A (en) 1995-09-08 1997-10-07 At&T Cordless cellular system base station
US5734646A (en) 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US5961588A (en) * 1996-02-22 1999-10-05 Alcatel Usa Sourcing, L.P. Handling of commands passed between the server and client stations of a telecommunications system
JP3173565B2 (ja) 1996-06-20 2001-06-04 日本電気株式会社 Cdmaシステムにおけるアクセス規制装置
US5774785A (en) * 1996-06-20 1998-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive quality adjustment
US5996103A (en) * 1996-07-31 1999-11-30 Samsung Information Systems America Apparatus and method for correcting errors in a communication system
US6236365B1 (en) * 1996-09-09 2001-05-22 Tracbeam, Llc Location of a mobile station using a plurality of commercial wireless infrastructures
US5859383A (en) 1996-09-18 1999-01-12 Davison; David K. Electrically activated, metal-fueled explosive device
US5995488A (en) * 1996-10-08 1999-11-30 Advanced Micro Devices, Inc. Method and apparatus for regulating data flow in networks
US6047189A (en) 1996-10-11 2000-04-04 Arraycomm, Inc. Adaptive method for channel assignment in a cellular communication system
DE19646371A1 (de) * 1996-11-09 1998-05-14 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Anordnung zum Verbessern der Übertragungsqualität in einem Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem
US6075974A (en) * 1996-11-20 2000-06-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjusting thresholds and measurements of received signals by anticipating power control commands yet to be executed
US5956642A (en) * 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
FI102023B (fi) 1996-11-26 1998-09-30 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kuormitustavoitteen muodostamiseksi ja radiojärjestelmä
US5996110A (en) * 1996-12-16 1999-11-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for decoding a data packet
CN1182750C (zh) 1996-12-27 2004-12-29 Ntt移动通信网株式会社 Cdma移动通信系统的呼叫接收控制方法及其移动站装置
US6028699A (en) * 1997-01-13 2000-02-22 Exotic Electrooptics Electromagnetically shielded window, sensor system using the window, and method of manufacture
US6128339A (en) * 1997-02-13 2000-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for masking video data errors
US5933768A (en) * 1997-02-28 1999-08-03 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson Receiver apparatus, and associated method, for receiving a receive signal transmitted upon a channel susceptible to interference
JP4279806B2 (ja) 1997-04-24 2009-06-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動通信システム
TW454339B (en) 1997-06-20 2001-09-11 Hitachi Ltd Semiconductor integrated circuit apparatus and its fabricating method
KR100259839B1 (ko) * 1997-06-30 2000-06-15 윤종용 삭제 지시자 비트를 이용한 순방향 전력 제어 방법
US6405043B1 (en) 1997-07-02 2002-06-11 Scoreboard, Inc. Method to characterize the prospective or actual level of interference at a point, in a sector, and throughout a cellular system
KR100243425B1 (ko) 1997-07-10 2000-02-01 곽치영 씨디엠에이 무선가입자망 시스템의 순방향 트래픽 채널 전력제어 방법 및 장치
KR19990012755A (ko) 1997-07-30 1999-02-25 윤종용 간섭을 줄이기 위한 역전력 제어장치 및 방법
US6904110B2 (en) * 1997-07-31 2005-06-07 Francois Trans Channel equalization system and method
US6188678B1 (en) * 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
CA2239201C (en) * 1997-08-12 2003-08-05 Nec Corporation Mobile station and a method of reducing interference among radio channels in the mobile station
US6101179A (en) * 1997-09-19 2000-08-08 Qualcomm Incorporated Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system
US6353907B1 (en) * 1997-10-29 2002-03-05 At&T Corp. Incremental redundancy radio link protocol
US6216006B1 (en) 1997-10-31 2001-04-10 Motorola, Inc. Method for an admission control function for a wireless data network
US6574211B2 (en) * 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
CN100486391C (zh) 1997-12-10 2009-05-06 西尔可穆无线公司 通信系统
US6061339A (en) 1997-12-10 2000-05-09 L-3 Communications Corporation Fixed wireless loop system having adaptive system capacity based on estimated signal to noise ratio
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
US6175587B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression in a DS-CDMA system
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6112325A (en) * 1998-01-23 2000-08-29 Dspc Technologies, Ltd. Method and device for detecting rate
US6181738B1 (en) * 1998-02-13 2001-01-30 Northern Telecom Limited Reverse link power control using a frame quality metric
US6226336B1 (en) * 1998-02-20 2001-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for detecting a frequency synchronization signal
US6895245B2 (en) * 1998-03-06 2005-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericssion(Publ) Telecommunications interexchange measurement transfer
US6233222B1 (en) 1998-03-06 2001-05-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications inter-exchange congestion control
US6144841A (en) 1998-03-10 2000-11-07 Nortel Networks Corporation Method and system for managing forward link power control within a code-division multiple access mobile telephone communication network
KR19990088052A (ko) 1998-05-06 1999-12-27 다니엘 태그리아페리, 라이조 캐르키, 모링 헬레나 다중반송파광대역시디엠에이시스템에서의전력제어를제공하는방법및장치
KR20000013025A (ko) * 1998-08-01 2000-03-06 윤종용 이동통신 시스템의 순방향 초기 송신전력 제어장치 및 방법
US6597705B1 (en) 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system
KR200228664Y1 (ko) 1998-09-15 2001-10-25 윤종용 공기조화기용실내기
JP2955285B1 (ja) 1998-09-30 1999-10-04 松下電器産業株式会社 デジタルオーディオ受信機
US6449463B1 (en) * 1998-10-29 2002-09-10 Qualcomm, Incorporated Variable loop gain in double loop power control systems
US6757422B1 (en) 1998-11-12 2004-06-29 Canon Kabushiki Kaisha Viewpoint position detection apparatus and method, and stereoscopic image display system
US6192249B1 (en) 1998-12-03 2001-02-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reverse link loading estimation
US6717976B1 (en) * 1998-12-21 2004-04-06 Nortel Networks Ltd. Method and apparatus for signal to noise power ratio estimation in a multi sub-channel CDMA receiver
KR100276814B1 (ko) 1998-12-31 2001-01-15 윤종용 이동통신시스템에서 구성복호기의 상태값 정규화 장치 및방법
RU2163053C2 (ru) 1999-01-26 2001-02-10 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
JP3968190B2 (ja) * 1999-03-06 2007-08-29 松下電器産業株式会社 送受信装置
US6628956B2 (en) * 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
US6334047B1 (en) 1999-04-09 2001-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a mobile radio communications system
FI991127A (fi) 1999-05-18 2000-11-19 Nokia Networks Oy Vakaa ja tehokas menetelmä mittaustulosten tasoittamiseksi
GB9913697D0 (en) * 1999-06-11 1999-08-11 Adaptive Broadband Ltd Dynamic channel allocation in a wireless network
US6603746B1 (en) 1999-06-18 2003-08-05 Nortel Networks Limited Method and apparatus for controlling transmitted power in a wireless communications system
CA2515674A1 (en) 1999-06-28 2001-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of controlling forward link power when in discontinuous transmission mode in a mobile communication system
KR100609128B1 (ko) 1999-07-12 2006-08-04 에스케이 텔레콤주식회사 이동 통신 시스템의 통화 품질 측정 장치 및 방법
US6397070B1 (en) 1999-07-21 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system
US6611507B1 (en) * 1999-07-30 2003-08-26 Nokia Corporation System and method for effecting information transmission and soft handoff between frequency division duplex and time division duplex communications systems
US6560774B1 (en) * 1999-09-01 2003-05-06 Microsoft Corporation Verifier to check intermediate language
US6807164B1 (en) * 1999-09-14 2004-10-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a CDMA mobile communication system
AU7549500A (en) 1999-09-30 2001-04-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmit power control
US6968201B1 (en) * 1999-10-06 2005-11-22 Lucent Technologies, Inc. Method and apparatus for controlling reverse link interference rise and power control instability in a wireless system
US6446236B1 (en) * 1999-10-13 2002-09-03 Maxtor Corporation Reading encoded information subject to random and transient errors
US6519705B1 (en) 1999-12-15 2003-02-11 At&T Corp. Method and system for power control in wireless networks using interference prediction with an error margin
US6393276B1 (en) * 2000-01-12 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Mobile station assisted forward link open loop power and rate control in a CDMA system
US7590095B2 (en) 2000-02-14 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of multiple channels in a wireless communication system
WO2001060247A1 (en) * 2000-02-18 2001-08-23 Argose, Inc. Generation of spatially-averaged excitation-emission map in heterogeneous tissue
JP3480710B2 (ja) 2000-03-28 2003-12-22 松下電器産業株式会社 送信電力制御装置及び送信電力制御方法
US6721373B1 (en) * 2000-03-29 2004-04-13 Tioga Technologies Ltd. Multi-tone receiver and a method for operating the same
JP2001285193A (ja) 2000-03-29 2001-10-12 Oki Electric Ind Co Ltd 送信電力制御方式
US6493331B1 (en) * 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US6711150B1 (en) 2000-04-07 2004-03-23 Telefonktiebolaget L.M. Ericsson System and method for data burst communications in a CDMA network
SE516727C2 (sv) 2000-04-11 2002-02-19 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för att minska mängden handover- relaterad signaltrafik i ett telekommunikationssystem
FR2808158B1 (fr) 2000-04-19 2002-06-07 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de controle de puissance dans un systeme de telecommunication
US20020036958A1 (en) * 2000-07-24 2002-03-28 Hidenori Wada Optical element, optical head, optical recording/reproducing apparatus and optical recording/reproducing method
KR100860804B1 (ko) 2000-05-01 2008-09-30 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다중 하향 링크 시간 슬롯에 대한 스펙트럼 확산 시분할사용자 장치
US6791954B1 (en) 2000-06-12 2004-09-14 Lucent Technologies Inc. Method for enhanced power control by adaptively adjusting an amount of change in a target signal-to-noise ratio
KR100434459B1 (ko) * 2000-06-27 2004-06-05 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치
KR100387057B1 (ko) 2000-07-04 2003-06-12 삼성전자주식회사 이동 통신시스템의 역방향 데이터 전송율 결정 방법 및 장치
US6950669B2 (en) 2000-07-05 2005-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control algorithm for packet data based on queue/channel utilization
JP2002026747A (ja) 2000-07-13 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信端末装置及び送信電力制御方法
AU7593601A (en) * 2000-07-14 2002-01-30 Atabok Inc Controlling and managing digital assets
DE10040228A1 (de) 2000-08-17 2002-02-28 Siemens Ag Verfahren zur Regelung der Sendeleistung in einem Funksystem
JP3622649B2 (ja) 2000-08-29 2005-02-23 Kddi株式会社 Cdma移動通信システムのセルカバレッジ評価方法
US6801759B1 (en) * 2000-09-25 2004-10-05 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
GB0114965D0 (en) 2001-06-19 2001-08-08 Nokia Corp Radio resource management
AU2002215163A1 (en) 2000-10-09 2002-04-22 Nokia Corporation Service priorities in multi-cell network
US7072315B1 (en) * 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6597923B1 (en) 2000-10-23 2003-07-22 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (Publ.) Method and apparatus for transmitter power control
US6609008B1 (en) 2000-11-09 2003-08-19 Qualcomm Incoporated Method and apparatus for controlling signal power level in a communication system
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7324785B2 (en) 2001-01-11 2008-01-29 Broadcom Corporation Transmit power control of wireless communication devices
KR100433893B1 (ko) 2001-01-15 2004-06-04 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속 통신시스템의전력 제어 방법 및 장치
US7236793B2 (en) * 2001-01-31 2007-06-26 Ipr Licensing, Inc. Queuing far/far service requests in wireless network
US7245922B2 (en) * 2001-02-01 2007-07-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling quality of service for multiple services through power setting
KR100797460B1 (ko) 2001-09-18 2008-01-24 엘지전자 주식회사 역방향 링크 데이터 레이트 제어 방법
EP1811804B1 (en) * 2001-02-12 2011-04-27 LG Electronics Inc. Controlling data transmission rate on the reverse link for each mobile station in a dedicated manner
US7151740B2 (en) 2001-02-28 2006-12-19 Cingular Wireless Ii, Llc Transmit power control for an OFDM-based wireless communication system
JP4326711B2 (ja) 2001-02-28 2009-09-09 富士フイルム株式会社 カーテン塗布方法
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US8199696B2 (en) * 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US7042856B2 (en) 2001-05-03 2006-05-09 Qualcomm, Incorporation Method and apparatus for controlling uplink transmissions of a wireless communication system
US6621454B1 (en) 2001-05-10 2003-09-16 Vectrad Networks Corporation Adaptive beam pattern antennas system and method for interference mitigation in point to multipoint RF data transmissions
US6587697B2 (en) 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
US7379513B2 (en) * 2001-05-23 2008-05-27 Chao Wang, legal representative Channel estimation in CDMA communications systems using both lower power pilot channel and higher power date channel
US6751444B1 (en) * 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
JP3730885B2 (ja) 2001-07-06 2006-01-05 株式会社日立製作所 誤り訂正ターボ符号の復号器
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
GB2378858B (en) 2001-08-18 2005-07-13 Motorola Inc Minimisation of interference in cellular communications systems
US7212822B1 (en) * 2001-09-21 2007-05-01 Verizon Laboratories Inc. Method and techniques for penalty-based channel assignments in a cellular network
US20030081538A1 (en) 2001-10-18 2003-05-01 Walton Jay R. Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR100547847B1 (ko) 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
KR100915275B1 (ko) * 2001-11-05 2009-09-03 가부시키가이샤 히타치세이사쿠쇼 무선 통신 시스템 및 그 통신 제어 방법 및 무선 통신기
US6952591B2 (en) * 2001-11-20 2005-10-04 Lucent Technologies Inc. Uplink power control algorithm
JP3788506B2 (ja) 2001-11-21 2006-06-21 日本電気株式会社 無線基地局、移動局と無線受信装置およびsir推定方法と送信電力制御方法およびプログラム
RU2214690C2 (ru) 2001-12-26 2003-10-20 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Способ восстановления переданных информационных сигналов после прохождения их через канал связи
KR100747464B1 (ko) 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
KR100630128B1 (ko) * 2002-03-23 2006-09-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 역방향 전력 제어를 위한 파일럿 신호필드 위치정보 결정장치 및 방법
US7012978B2 (en) 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
JP2003318818A (ja) 2002-04-23 2003-11-07 Nec Corp 携帯電話装置とその送信電力制御方法
CA2485980A1 (en) 2002-06-07 2003-12-18 Nokia Corporation Apparatus and an associated method for facilitating communications in a radio communication system that provides for data communications at multiple data rates
JP2004064142A (ja) 2002-07-24 2004-02-26 Ntt Docomo Inc 送信電力制御方法、これに用いて好適な無線通信システム、無線基地局及び移動局
US7418241B2 (en) * 2002-08-09 2008-08-26 Qualcomm Incorporated System and techniques for enhancing the reliability of feedback in a wireless communications system
JP2004080340A (ja) 2002-08-16 2004-03-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチキャリア送受信方法およびその送信機と受信機
US7151755B2 (en) 2002-08-23 2006-12-19 Navini Networks, Inc. Method and system for multi-cell interference reduction in a wireless communication system
US7366200B2 (en) * 2002-08-26 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Beacon signaling in a wireless system
US7388845B2 (en) 2002-08-26 2008-06-17 Qualcomm Incorporated Multiple access wireless communications system using a multisector configuration
JP4043322B2 (ja) 2002-09-06 2008-02-06 三菱電機株式会社 再送制御方法および通信装置
US6933967B2 (en) 2002-09-10 2005-08-23 Sony Corporation Color reference system for display monitor
US8504054B2 (en) 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
GB0222999D0 (en) 2002-10-04 2002-11-13 Ip Access Ltd Cellular radio telecommunication systems
KR100461543B1 (ko) 2002-10-14 2004-12-16 한국전자통신연구원 다중 안테나 고속패킷전송 시스템에서 신호대 간섭비 측정장치 및 그 방법
TW200733596A (en) 2002-10-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Power control for communications systems utilizing high speed shared channels
US7477920B2 (en) * 2002-10-25 2009-01-13 Intel Corporation System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability
US7058421B2 (en) 2002-10-29 2006-06-06 Qualcomm Incorporated Wireless terminal operating under an aggregate transmit power limit using multiple modems having fixed individual transmit power limits
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
JP4102738B2 (ja) * 2002-12-17 2008-06-18 日本電気株式会社 光ディスクの信号品質評価方法、品質評価装置、および、光ディスク装置
CN100459755C (zh) 2002-12-27 2009-02-04 Nxp股份有限公司 具有功率控制的移动终端与方法
JP2004215914A (ja) 2003-01-15 2004-08-05 Abilit Corp 遊技機
ITMI20030107A1 (it) 2003-01-24 2004-07-25 Primm Srl Peptidi derivati da rantes.
US7756002B2 (en) 2003-01-30 2010-07-13 Texas Instruments Incorporated Time-frequency interleaved orthogonal frequency division multiplexing ultra wide band physical layer
US7493132B2 (en) 2003-02-14 2009-02-17 Qualcomm Incorporated System and method for uplink rate selection
JP3816450B2 (ja) 2003-02-18 2006-08-30 Kddi株式会社 送信機及び受信機
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
JP4178055B2 (ja) 2003-02-25 2008-11-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線パケット通信システム、無線パケット通信方法、基地局及び移動局
KR20040086490A (ko) 2003-04-02 2004-10-11 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터의 역방향 데이터 전송률제어 장치 및 방법
KR100969777B1 (ko) 2003-04-14 2010-07-13 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 순방향 데이터 전송률 제어 방법
US7254158B2 (en) * 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US7012912B2 (en) 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US7224993B2 (en) * 2003-05-15 2007-05-29 Lucent Technologies Inc. Power control method with DTX frame detection for a communication channel
US7522919B2 (en) 2003-07-14 2009-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancements to periodic silences in wireless communication systems
US7565152B2 (en) * 2003-07-31 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of controlling overload over the reverse link
JP4584835B2 (ja) * 2003-08-13 2010-11-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける電力制御方法および装置
US7346314B2 (en) * 2003-08-15 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward link transmit power control based on observed command response
JP4322593B2 (ja) 2003-08-20 2009-09-02 Necインフロンティア株式会社 無線端末制御方法
US7564819B2 (en) 2003-09-12 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of interlacing frames
US7103316B1 (en) 2003-09-25 2006-09-05 Rfmd Wpan, Inc. Method and apparatus determining the presence of interference in a wireless communication channel
CN101060705B (zh) 2003-09-30 2012-09-05 捷讯研究有限公司 通信模式控制方法,移动通信系统,基站控制装置,基站和移动通信终端
US7808895B2 (en) 2003-10-30 2010-10-05 Intel Corporation Isochronous device communication management
US9585023B2 (en) 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
US7302276B2 (en) * 2003-11-25 2007-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for determining uplink/downlink path-loss difference
US7573856B2 (en) 2003-11-25 2009-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power-based rate adaptation of wireless communication channels
US7359727B2 (en) * 2003-12-16 2008-04-15 Intel Corporation Systems and methods for adjusting transmit power in wireless local area networks
US20050135457A1 (en) 2003-12-19 2005-06-23 Molisch Andreas F. Ultra wide bandwidth transmitter with tone grouping and spreading
US7181170B2 (en) * 2003-12-22 2007-02-20 Motorola Inc. Apparatus and method for adaptive broadcast transmission
US7079494B2 (en) 2004-01-08 2006-07-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for determining the minimum power level of access point transmissions
KR100797501B1 (ko) 2004-01-08 2008-01-24 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 액세스 포인트의 성능을 최적화하는 무선 통신 방법 및장치
US7493133B2 (en) * 2004-02-05 2009-02-17 Qualcomm, Incorporated Power control in ad-hoc wireless networks
US7310526B2 (en) 2004-02-06 2007-12-18 Nec Laboratories America, Inc. Load-aware handoff and site selection scheme
US7668561B2 (en) * 2004-02-27 2010-02-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for controlling reverse link interference among access terminals in wireless communications
US7730381B2 (en) * 2004-06-09 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Erasure detection and power control for a transport channel with unknown format in a wireless communication system
US7536626B2 (en) 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
CN102655446B (zh) * 2004-06-30 2016-12-14 亚马逊科技公司 用于控制信号传输的装置和方法、以及通信方法
US8477710B2 (en) 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8432803B2 (en) 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
JP4266360B2 (ja) 2004-07-26 2009-05-20 株式会社神戸製鋼所 半導体装置のCu系配線形成方法
US20080031380A1 (en) * 2004-08-30 2008-02-07 Shinichiro Takabayashi Peak Power Suppressing Apparatus and Peak Power Supressing Method
DE602005022735D1 (de) * 2004-09-16 2010-09-16 France Telecom Verfahren zum verarbeiten eines rauschbehafteten tonsignals und einrichtung zur implementierung des verfahrens
KR20070052758A (ko) * 2004-09-17 2007-05-22 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 송신 제어 프레임 생성 장치 및 송신 제어 장치
US7233800B2 (en) 2004-10-14 2007-06-19 Qualcomm, Incorporated Wireless terminal location using apparatus and methods employing carrier diversity
US7548752B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
US7623490B2 (en) * 2004-12-22 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods that utilize a capacity-based signal-to-noise ratio to predict and improve mobile communication
US8422955B2 (en) 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
WO2006070551A1 (ja) * 2004-12-28 2006-07-06 Sharp Kabushiki Kaisha 無線送信機、無線受信機および無線通信システム
US20060171326A1 (en) * 2005-02-03 2006-08-03 Autocell Laboratories, Inc. Remedial actions for interference in wireless LANs
ATE450129T1 (de) 2005-02-09 2009-12-15 Ntt Docomo Inc Uplink-funkressourcen-belegungsverfahren, funkbasisstation, und funknetzwerksteuerung
EP1850612B1 (en) 2005-02-18 2016-02-17 Fujitsu Limited Base station and interference reduction method in the base station
US8085733B2 (en) * 2005-02-23 2011-12-27 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for dynamically adapting packet transmission rates
US8942639B2 (en) * 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) * 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7512412B2 (en) * 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US7400887B2 (en) * 2005-03-17 2008-07-15 Lucent Technologies Inc. Method for estimating the downlink capacity in a spread spectrum wireless communications system
US7609789B2 (en) 2005-05-19 2009-10-27 MetaLink, Ltd. Phase noise compensation for MIMO WLAN systems
US8660095B2 (en) 2005-07-21 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Reverse link transmit power control in a wireless communication system
US7965789B2 (en) 2005-08-22 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Reverse link power control for an OFDMA system
KR100714945B1 (ko) * 2005-10-12 2007-05-07 엘지노텔 주식회사 오에프디엠에이 시스템에서의 부채널 할당 장치 및 방법
JP5430938B2 (ja) 2005-10-27 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置
WO2007050829A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method of maintaining activecarriers and reqcarriers at the access network
US7783317B2 (en) 2005-11-04 2010-08-24 M-Stack Limited Method and apparatus for calculating an initial transmission power in universal mobile telecommunications system user equipment
US7639943B1 (en) 2005-11-15 2009-12-29 Kalajan Kevin E Computer-implemented system and method for automated image uploading and sharing from camera-enabled mobile devices
US7593738B2 (en) * 2005-12-29 2009-09-22 Trueposition, Inc. GPS synchronization for wireless communications stations
US8700082B2 (en) 2006-01-05 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Power control utilizing multiple rate interference indications
TWI440330B (zh) 2006-04-25 2014-06-01 Lg Electronics Inc 利用混合自動請求操作中的資源來傳送資料的方法
US8023574B2 (en) * 2006-05-05 2011-09-20 Intel Corporation Method and apparatus to support scalability in a multicarrier network
KR200427165Y1 (ko) 2006-07-03 2006-09-20 이영래 복층식 화분 정리대
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US7885616B2 (en) 2006-08-16 2011-02-08 Research In Motion Limited Method and system for coordinating necessary radio transmission events with unrelated opportunistic events to optimize battery life and network resources
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US20080117849A1 (en) 2006-09-08 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of fast other sector interference (osi) with slow osi
UA97503C2 (ru) 2006-11-30 2012-02-27 Квелкомм Інкорпорейтед Управление мощностью трафика обратной линии связи для lbc fdd
US7693031B2 (en) 2007-01-09 2010-04-06 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for achieving system acquisition and other signaling purposes using the preamble in an OFDM based communications system
US7917164B2 (en) * 2007-01-09 2011-03-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Reverse link power control
US8095166B2 (en) 2007-03-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Digital and analog power control for an OFDMA/CDMA access terminal
US20080267067A1 (en) 2007-04-30 2008-10-30 Gabriel Salazar Controlling the flow of data updates between a receiving station and a sending station
US8412255B2 (en) 2007-09-20 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Reverse link traffic power control
US8811198B2 (en) 2007-10-24 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Pilot report based on interference indications in wireless communication systems
US8260341B2 (en) * 2007-11-02 2012-09-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for combined dynamically and persistently scheduled PUSCH in E-UTRA
JP5278806B2 (ja) 2009-02-25 2013-09-04 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 通線装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5815507A (en) * 1996-04-15 1998-09-29 Motorola, Inc. Error detector circuit for digital receiver using variable threshold based on signal quality
US5933462A (en) * 1996-11-06 1999-08-03 Qualcomm Incorporated Soft decision output decoder for decoding convolutionally encoded codewords
US6012160A (en) * 1997-10-03 2000-01-04 Ericsson Inc. Method for protecting important data bits using less important data bits
US6208699B1 (en) * 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system
WO2001020808A2 (en) * 1999-09-14 2001-03-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a cdma mobile communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Damnjanovic A. D. et al.: "IS-2000 enhanced closed loop power control for turbo coding", Vehicular Technology Conference, VTC 2001 Fall, IEEE VTS 54th, Atlantic City, NJ, 2001, pp. 2314-2318, vol.4., Dated: 01.01.0001 *

Also Published As

Publication number Publication date
TWI360976B (en) 2012-03-21
US20050283715A1 (en) 2005-12-22
IL180120A (en) 2011-01-31
TW200614724A (en) 2006-05-01
HUE035959T2 (en) 2018-05-28
CN101006672B (zh) 2011-02-23
CA2570343C (en) 2012-01-31
AR049926A1 (es) 2006-09-13
EP1766829B1 (en) 2017-07-19
US20110296279A1 (en) 2011-12-01
HK1104725A1 (en) 2008-01-18
EP1766829A1 (en) 2007-03-28
US8516314B2 (en) 2013-08-20
AU2005262561C1 (en) 2010-04-29
RU2348115C2 (ru) 2009-02-27
AU2005262561B2 (en) 2009-07-23
JP4575442B2 (ja) 2010-11-04
NZ552149A (en) 2008-09-26
BRPI0512201B1 (pt) 2019-02-19
AU2005262561A1 (en) 2006-01-19
IL180120A0 (en) 2007-06-03
CA2570343A1 (en) 2006-01-19
ES2642587T3 (es) 2017-11-16
JP2008503924A (ja) 2008-02-07
WO2006007317A1 (en) 2006-01-19
US7197692B2 (en) 2007-03-27
BRPI0512201A (pt) 2008-02-19
CN101006672A (zh) 2007-07-25
RU2007101708A (ru) 2008-07-27
NO20070270L (no) 2007-01-16
US20070150799A1 (en) 2007-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO343267B1 (no) Robust slettedeteksjon og sletteratebasert effektstyring for lukket sløyfe
RU2371862C2 (ru) Управление мощностью с помощью методик стирания
KR101139092B1 (ko) Ofdma 시스템을 위한 역방향 링크 전력 제어
KR100887299B1 (ko) 강건한 소거 검출 및 소거율 기반 폐루프 전력 제어
ZA200700182B (en) Robust arasure detection and erasure-rate-based close loop power control
MXPA06014944A (en) Power control using erasure techniques
MXPA06014940A (en) Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control