RU2328822C1 - Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов - Google Patents

Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов Download PDF

Info

Publication number
RU2328822C1
RU2328822C1 RU2006136364/09A RU2006136364A RU2328822C1 RU 2328822 C1 RU2328822 C1 RU 2328822C1 RU 2006136364/09 A RU2006136364/09 A RU 2006136364/09A RU 2006136364 A RU2006136364 A RU 2006136364A RU 2328822 C1 RU2328822 C1 RU 2328822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency reuse
weight
subcarrier signals
subcarrier
reuse factor
Prior art date
Application number
RU2006136364/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006136364A (ru
Inventor
Дзае-Хи ЧО (KR)
Дзае-Хи ЧО
Дзае-Хо ДЗЕОН (KR)
Дзае-Хо ДЗЕОН
Соон-Йоунг ЙООН (KR)
Соон-Йоунг ЙООН
Санг-Хоон СУНГ (KR)
Санг-Хоон СУНГ
Ин-Сеок ХВАНГ (KR)
Ин-Сеок ХВАНГ
Хоон ХУХ (KR)
Хоон ХУХ
Сенг-Дзоо МАЕНГ (KR)
Сенг-Дзоо МАЕНГ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2006136364A publication Critical patent/RU2006136364A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2328822C1 publication Critical patent/RU2328822C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J37/00Baking; Roasting; Grilling; Frying
    • A47J37/06Roasters; Grills; Sandwich grills
    • A47J37/067Horizontally disposed broiling griddles
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J36/00Parts, details or accessories of cooking-vessels
    • A47J36/02Selection of specific materials, e.g. heavy bottoms with copper inlay or with insulating inlay
    • A47J36/04Selection of specific materials, e.g. heavy bottoms with copper inlay or with insulating inlay the materials being non-metallic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/12Fixed resource partitioning

Abstract

Изобретение относится к системе связи, и, более конкретно, к устройству и способу для регулирования мощности передачи в сотовой системе связи, использующей множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), в которой применяется повторное использование частот. Техническим результатом является получение различных отношений сигнал/помеха согласно коэффициентам повторного использования частот. Устройство для регулирования мощности передачи в системе связи содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения взаимно различных коэффициентов повторного использования частот к поднесущим системы связи, которые разделены, по меньшей мере, на две группы таким образом, чтобы каждая из этих двух групп использовала взаимно различные коэффициенты повторного использования частот. 10 н. и 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится в общем к сотовой системе связи и, более конкретно, к устройству и способу для регулирования мощности передачи в сотовой системе связи, использующей множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), в которой применяется повторное использование частот.
Описание известного уровня техники
В последнее время развитие беспроводных сетей сосредоточено на системах связи четвертого поколения (4G), обеспечивающих высокое качество обслуживания (QoS) при более высокой скорости передачи. В частности, особое внимание уделяется предоставлению абонентам услуг высокоскоростной связи посредством придания мобильности и QoS системам связи беспроводных локальных сетей (LAN) и беспроводных общегородских сетей (MAN), т.е. тем сетевым топологиям, которые могут предоставлять услуги связи с относительно высокой скоростью передачи.
Для поддержки широкополосных сетей передачи для физического канала беспроводной системы связи MAN Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) предложил использовать схему ортогонального мультиплексирования с частотным разделением каналов (OFDM) и схему OFDMA вместе со стандартом IEEE 802.16а. Согласно стандарту IEEE 802.16а схемы OFDM/OFDMA применяются в беспроводной системе MAN для передачи сигнала на физическом канале с высокой скоростью передачи посредством использования множества поднесущих.
В основе системы связи стандарта IEEE 802.16а лежит односотовая структура, не учитывающая мобильность абонентской станции (АС). Что же касается системы связи стандарта IEEE 802.16е, то в ней учитывается мобильность АС, хотя и сохраняются свойства системы связи стандарта IEEE 802.16а.
Система связи стандарта IEEE 802.16е отражает мобильность АС в многосотовой среде. Чтобы обеспечить мобильность АС в многосотовой среде, необходимо изменить операционную взаимосвязь между АС и базовой станцией (БС). По этой причине разработки сосредоточены на передаче обслуживания АС. Мобильная АС далее будет именовать как мобильная абонентская станция (МАС).
Далее будет описана обычная система связи стандарта IEEE 802.16е со ссылкой на фиг.1.
На фиг.1 представлен схематический вид, иллюстрирующий структуру обычной системы связи стандарта IEEE 802.16е.
Как показано на фиг.1, обычная система связи стандарта IEEE 802.16е имеет многосотовую структуру, включающую в себя соту 100 и соту 150. Обычная система связи стандарта IEEE 802.16е содержит БС 110 для управления сотой 100, БС 140 для управления сотой 150 и множество МАС 111,113,130,151 и 153. БС 110 и 140 осуществляют связь с МАС 111,113,130,151 и 153 через схемы OFDM/OFDMA.
Обычная система связи стандарта IEEE 802.16е выполняет обратное преобразование Фурье (ОПФ) и использует 1702 поднесущие. Из этих 1702 поднесущих 166 поднесущих используются в качестве поднесущих пилот-сигнала и 1536 поднесущих используются в качестве информационных поднесущих. Кроме того, упомянутые 1536 поднесущих разделены на 32 подканала, каждый из которых содержит 48 поднесущих. Подканалы выделяются МАС в зависимости от состояния системы. В данном контексте под подканалом подразумевается канал, имеющий, по меньшей мере, одну поднесущую. Например, один подканал может быть образован 48 поднесущими.
Как отмечалось выше, когда в системе связи стандарта IEEE 802.16е формируются подканалы, все эти подканалы делятся на несколько групп, и к каждой группе применяются взаимно различные коэффициенты повторного использования частот. Ниже описан способ выделения частотных ресурсов на основании множества коэффициентов повторного использования частот в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е со ссылками на фиг.2.
На фиг.2 представлен схематический вид, иллюстрирующий операцию выделения частотных ресурсов на основании множества коэффициентов повторного использования частот в обычной сотовой системе связи стандарта IEEE 802.16е.
Как видно на фиг.2, центральная область 200 соты, рядом с БС, имеет относительно высокое отношение сигнал/помехи+шум (SINR), поэтому МАС, расположенной в центральной области 200 соты, выделен частотный ресурс с коэффициентом повторного использования частот, равным 1. Что же касается граничной области 250 соты, которая относительно удалена от БС, она имеет относительно низкое SINR, поэтому МАС, расположенной в граничной области 250 соты, выделен частотный ресурс с коэффициентом повторного использования частот больше чем 1 (К>1). Выделение частотных ресурсов МАС с взаимно различными коэффициентами повторного использования частот позволяет более эффективно использовать ограниченные частотные ресурсы.
Ниже описан способ формирования подканалов на основании множества коэффициентов повторного использования частот в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е со ссылками на фиг.3.
На фиг.3 представлен схематический вид, иллюстрирующий процедуру формирования подканалов на основании множества факторов повторного использования частот в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е.
Как показано фиг.3, если система связи стандарта IEEE 802.16е использует N поднесущих, то эти N поднесущих делятся на G групп. Каждая из G групп состоит из S поднесущих, так что удовлетворяется следующее уравнение:
N = S × G.
Первый подканал создается посредством выбора одной поднесущей из каждой из G групп. Второй подканал создается посредством выбора одной поднесущей из каждой из G групп, за исключением той поднесущей, которая была выделена первому подканалу. Эта процедура может повторяться до тех пор, пока все поднесущие G групп не будут выделены подканалам. В результате создается набор из S подканалов.
Можно также создать новый набор из S подканалов, имеющих поднесущие, отличные от вышеупомянутых поднесущих, посредством изменения схемы выбора поднесущей. Количество наборов S подканалов, включающих взаимно различные поднесущие, составляет (S!)G. В данном контексте комбинация поднесущих, образующих подканал, будет называться "комбинация поднесущих".
В дальнейшем описании набор из n подканалов, выбранных из наборов (S!)G S подканалов, определяется как Аn, а m-ый подканал группы Аn подканалов определен как SCnm. В данном случае n = [0,(S!)G] и m = [0,S-1]. S подканалов (SCnm и SCnl), образующих один и тот же набор Аn подканалов, ортогональны друг другу. Поэтому поднесущие, образующие каждый из S подканалов, не могут вступать в коллизию друг с другом. Кроме того, подканалы (SCnm и SCkl, n≠k), образующие взаимно различные группы подканалов, устаналиваются без обеспечения ортогональности между ними, и поднесущие, образующие взаимно различные подканалы, могут вступать в коллизию друг с другом.
Из (S!)G наборов S подканалов выбираются наборы Аn С подканалов. При этом, если заданный подканал выбирается из каждого из наборов Аn С подканалов, то количество поднесущих, имеющих коллизионные характеристики, может быть одинаковым. В результате общее количество поднесущих с коллизионными характеристиками между двумя наборами подканалов пропорционально количеству подканалов; набор подканалов создается путем выбора поднесущих из (S!)G наборов S подканалов. Наборы С подканалов со взаимно различными комбинациями поднесущих, и поднесущие с одинаковыми коллизионными характеристиками можно создавать с помощью различных схем.
Ниже описан способ управления подканалом с коэффициентом повторного использования частот 1 в системе связи стандарта IEEE 802.16е.
Во-первых, когда коэффициент повторного использования частот равен 1, все поднесущие в заданной соте системы связи стандарта IEEE 802.16е (т.е. все подканалы) можно использовать в соседних сотах. Если в каждой соте использовать набор подканалов, имеющих одинаковую комбинацию поднесущих (т.е. если каждая сота использует одинаковую Аn), то изменение помех может происходить в каждом подканале этого набора подканалов в зависимости от состояния канала. Поэтому, когда измеренная в текущий момент информация канала применяется к следующей продолжительности времени, состояние канала невозможно предсказать.
Ниже описан способ создания подканала, когда коэффициент повторного использования частот равен 1, в системе связи стандарта IEEE 802.16е, со ссылками на фиг.4А и 4В.
На фиг.4А показан схематический вид, иллюстрирующий процедуру создания подканала, когда коэффициент повторного использования частот равен 1, в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е.
Как показано на фиг.4А, если в системе связи стандарта IEEE 802.16е используется N поднесущих, можно создать наборы Аn С подканалов из N поднесущих посредством различных схем выбора поднесущих.
На фиг.4В представлен схематический вид, иллюстрирующий набор поднесущих, соответствующий фиг.4А, выделенный сотам, образующим систему связи стандарта IEEE 802.16е.
Как показано на фиг.4В, наборы Аn С подканалов выделены сотам IEEE 802.16е системы связи. Каждый подканал в наборах Аn С подканалов ортогонален другим подканалам в том же наборе подканалов, и в то же время представляет одинаковые коллизионные характеристики по отношению к подканалам других наборов подканалов.
Если наборы Аn С подканалов выделены каждой соте, то компоненту помехи из соседних сот можно усреднить благодаря одинаковым коллизионным характеристикам поднесущих. Следовательно, если объем ресурсов, используемых в соседних сотах, не изменяется, то можно сохранять действительность информации о состоянии канала, измеренной в заданную единицу времени. Таким образом, система связи стандарта IEEE 802.16е может эффективно управлять подканалом на основании коэффициента повторного использования частот 1. И несмотря на то, что можно усреднить межсотовые помехи, можно уменьшить SINR от компонент помехи из соседних сот. В частности, значительно уменьшается SINR граничной области соты.
К МАС, находящейся в граничной области соты, можно применить кодирование с исправлением ошибок с очень низкой скоростью и схемы модуляции с более низким порядком модуляции, чтобы обеспечить покрытие обслуживанием беспроводной сотовой системы связи. Однако такое кодирование с исправлением ошибок может снизить эффективность ширины полосы и тем самым существенно уменьшить скорость передачи для МАС, находящейся в граничной области соты.
Система связи стандарта IEEE 802.16е с коэффициентом повторного использования частот К использует К уникальных полос частот. Альтернативно система логически делит поднесущие, входящие в состав одной полосы частот, на К групп поднесущих. Согласно варианту настоящего изобретения поднесущие, входящие в состав одной полосы частот, делятся на К групп поднесущих, и коэффициентом повторного использования частот К управляют на основании этих К групп поднесущих.
Ниже описана процедура создания подканала в системе связи стандарта IEEE 802.16е на основании коэффициента повторного использования частот К со ссылками на фиг.5А и 5В.
На фиг.5А представлен схематический вид, иллюстрирующий процедуру создания поднесущей в системе связи стандарта IEEE 802.16е на основании коэффициента повторного использования частот К.
Как показано на фиг.5А, поднесущие, образованные в одной полосе частот, разделены на К групп поднесущих, и управление коэффициентом повторного использования частот К осуществляется на основании К групп поднесущих. На фиг.5А коэффициент повторного использования частот равен 3 (К=3). S подканалов, образующих заданный набор Аn подканалов, разделены на три исключительные группы подканалов, которые определены как Аnα, Аnβ  и Аnγ.
На фиг.5В представлен схематический вид, иллюстрирующий группу поднесущих, соответствующих фиг.5А, которые выделены секторам, образующим соту системы связи стандарта IEEE 802.16е.
Как видно на фиг.5В, при коэффициенте повторного использования частот 3, одинаковым секторам каждой соты выделены три группы подканалов Аnα, Аnβ  и Аn. В идеальном случае помехи между сотами/секторами возникают редко, поэтому средняя скорость передачи МАС, расположенной в гранитной области соты или сектора, может увеличиваться. Однако ресурсы, выделяемые каждой соте или сектору, уменьшаются до 1/3 и поэтому уменьшается пропускная способность соты или сектора.
Ниже описан способ использования коэффициентов повторного использования частот 1 и К для повышения эффективности ширины полосы и пропускной способности системы связи стандарта IEEE 802.16е.
Как описано выше со ссылкой на фиг.2, если МАС расположены рядом с БС, то относительно слабые помехи действуют на МАС, находящиеся в центральной области соты. МАС в центральной области соты могут работать на основании коэффициента повторного использования частот 1. Что же касается МАС, находящихся в граничной области соты, то они могут работать с К>1, чтобы уменьшить помехи, действующие на эти МАС из соседней соты или сектора. То есть когда одновременно в одной и той же соте используются коэффициенты повторного использования частот 1 и К, помехи в граничной области соты/сектора можно уменьшить посредством применения коэффициента повторного использования частот 1, а системную пропускную способность БС можно увеличить посредством применения коэффициента повторного использования частот К.
Однако если система связи стандарта IEEE 802.16е применяет коэффициенты повторного использования частот 1 и К без их физического различения, в результате возникает относительно большая компонента помехи. В результате может уменьшиться SINR у МАС, имеющей коэффициент повторного использования частот К, и ее работа существенно ухудшится. Для решения этой проблемы обеспечивается ортогональность между частотными ресурсами, имеющими взаимно различные коэффициенты повторного использования частот.
Ниже описана процедура выделения частотных ресурсов на основании множества коэффициентов повторного использования частот в системе связи стандарта IEEE 802.16е со ссылками на фиг.6.
На фиг.6 представлен схематический вид, иллюстрирующий процедуру выделения частотных ресурсов на основании множества коэффициентов повторного использования частот в системе связи стандарта IEEE 802.16е.
Как показано на фиг.6, если система связи стандарта IEEE 802.16е использует N поднесущих, то эти N поднесущих делятся на G групп. Каждая G группа состоит из S поднесущих, так что удовлетворяется следующее уравнение:
N = S × G.
Кроме того, каждая G группа разделена на две подгруппы. Эти подгруппы включают в себя, соответственно, S1 поднесущих и Sk поднесущих.
Во-первых, создается первый подканал посредством выбора одной поднесущей из каждой из G подгрупп. Второй подканал создается посредством выбора одной поднесущей из каждой из G подгрупп за исключением той поднесущей, которая уже была выделена первому подканалу. Эту процедуру можно повторять до тех пор, пока все поднесущие G подгрупп не будут выделены подканалам. В результате создается набор S1 подканалов. Кроме того, как упоминалось выше, можно также создать новый набор Аn С подканалов, имеющих поднесущие, отличные от вышеупомянутых поднесущих, посредством изменения схемы выбора поднесущих. Подканалы нового набора Аn ортогональны друг другу в одном и том же наборе подканалов, и в то же время представляют одинаковые коллизионные характеристики по отношению к подканалам в другом наборе подканалов. Набор Аn подканалов выделяется каждой соте/сектору, так что можно управлять этой сотой/сектором с коэффициентом повторного использования частот 1.
Затем создается первый подканал посредством выбора одной поднесущей из каждой из G подгрупп, включающих Sk поднесущих. Третий подканал создается посредством выбора одной поднесущей из каждой из G подгрупп за исключением той поднесущей, которая уже выделена первому подканалу. Описанную выше процедуру можно повторять до тех пор, пока все поднесущие G подгрупп не будут выделены подканалам. В результате создается набор Sk подканалов. Эти подканалы делятся на К исключительных групп подканалов и выделяются каждой из К сот/секторов, так что этими К сотами/секторами можно управлять с коэффициентом повторного использования частот К. В частности, так как подканалы, использующие коэффициент повторного использования частот 1, и подканалы, использующие коэффициент повторного использования частот К, содержат взаимно различные поднесущие, можно предотвратить помехи, даже если коэффициенты повторного использования частот 1 и К применяются одновременно.
Однако еще не существует устройства или способа для регулирования мощности передачи в системе связи стандарта IEEE 802.16е, использующей множество коэффициентов повторного использования частот.
Краткое изложение сущности изобретения
Соответственно, в основу настоящего изобретения положена задача решения перечисленных выше проблем известного уровня техники, и целью настоящего изобретения является создание устройства и способа для регулирования мощности передачи в сотовой системе связи OFDMA, использующей множество коэффициентов повторного использования частот.
Еще одной целью изобретения является создание устройства и способа, позволяющих получать различные отношения сигнал/помеха (SINR) согласно коэффициентам повторного использования частот в сотовой системе связи OFDMA, использующей множество коэффициентов повторного использования частот.
Для достижения этих целей согласно первому аспекту изобретения предложен способ регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в сотовой системе связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании множества коэффициентов повторного использования частот. Способ заключается в том, что определяют целевое отношение сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, выбранный из множества коэффициентов повторного использования частот, определяют вес сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и вес сигналов других поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот, отличные от первого коэффициента повторного использования частот, в соответствии с целевым SINR, и применяют определенные веса к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот, отличные от первого коэффициента повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложен способ регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Способ заключается в том, что определяют целевое отношение сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, определяют веса сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с целевым SINR, соответственно, и применяют определенные веса к сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, тем самым регулируя мощность передачи.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предложен способ регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Способ заключается в том, что определяют величину улучшения отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, чтобы повысить SINR сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, полученный в предыдущей продолжительности времени, определяют веса сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с величиной улучшения SINR, соответственно, и применяют определенные веса к сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, тем самым регулируя мощность передачи.
Согласно четвертому аспекту настоящего изобретения предложен способ регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих, деления сигналов поднесущих полос поднесущих на информационные сигналы поднесущих для передачи сигналов данных и опорные сигналы поднесущих для передачи заранее определенных опорных сигналов, и мультиплексирования сигналов поднесущих полос поднесущих на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Способ заключается в том, что определяют целевое отношение сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, определяют веса информационных сигналов поднесущих и пилот-сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с целевым SINR, соответственно, и применяют определенные веса к информационным сигналам поднесущих и пилот-сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, регулируя тем самым мощность передачи.
Согласно пятому аспекту настоящего изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании множества коэффициентов повторного использования частот. Устройство содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для определения целевого отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот из множества коэффициентов повторного использования частот, определения веса сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и веса сигналов других поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот, отличные от первого коэффициента повторного использования частот, в соответствии с целевым SINR, и применения определенных весов к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот, отличные от первого коэффициента повторного использования частот, для регулирования мощности передачи.
Согласно шестому аспекту настоящего изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Устройство содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для определения целевого отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, определения веса сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с целевым SINR, и применения определенных весов к сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, для регулирования мощности передачи.
Согласно седьмому аспекту настоящего изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании множества коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Устройство содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для определения величины улучшения отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, чтобы повысить SINR сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, полученный в предыдущей продолжительности времени, определения веса сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с величиной улучшения SINR, соответственно, и применения определенных весов к сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, для регулирования мощности передачи.
Согласно восьмому аспекту настоящего изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в системе сотовой связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих, деления сигналов поднесущих полос поднесущих на информационные сигналы поднесущих для передачи сигналов данных и опорные сигналы поднесущих для передачи заранее определенных опорных сигналов, и мультиплексирования сигналов поднесущих полос поднесущих на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К. Устройство содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для определения целевого отношения сигнал/помехи+шум (SINR) информационных сигналов поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К, определения веса информационных сигналов поднесущих и пилот-сигналов поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, в соответствии с целевым SINR и применения определенных весов к информационным сигналам поднесущих и пилот-сигналам поднесущих, использующих коэффициенты повторного использования частот 1 и К, для регулирования мощности передачи.
Согласно девятому аспекту настоящего изобретения предложен способ регулирования мощности передачи в сотовой системе связи. Способ заключается в том, что делят поднесущие сотовой системы связи, по меньшей мере, на две группы и применяют взаимно различные коэффициенты повторного использования частот к этим группам и выделяют взаимно различную мощность передачи группам, использующим взаимно различные коэффициенты повторного использования частот.
Согласно десятому аспекту изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи в сотовой системе связи. Устройство содержит блок распределения мощности передачи, предназначенный для выделения взаимно различных коэффициентов повторного использования частот к поднесущим сотовой системы связи, которые разделены, по меньшей мере, на две группы, таким образом, чтобы каждая из двух групп использовала взаимно различные коэффициенты повторного использования частот.
Согласно одиннадцатому аспекту изобретения предложен способ регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в сотовой системе связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании, по меньшей мере, двух коэффициентов повторного использования частот. Способ заключается в том, что определяют мощность передачи для применения к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и применяют определенную мощность передачи к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и передают сигналы поднесущих.
Согласно двенадцатому аспекту настоящего изобретения предложено устройство для регулирования мощности передачи, выделяемой сигналам поднесущих в сотовой системе связи, выполненной с возможностью разделения полосы частот на множество полос поднесущих и мультиплексирования сигналов поднесущих этих полос поднесущих на основании, по меньшей мере, двух коэффициентов повторного использования частот. Устройство содержит контроллер для определения мощности передачи для применения к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и блок распределения мощности передачи для применения определенной мощности передачи к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот для передачи сигналов поднесущих.
Краткое описание чертежей
Описанные выше и другие задачи, существенные признаки и преимущества настоящего изобретения поясняются в последующем подробном описании в связи с прилагаемыми чертежами, на которых
фиг.1 изображает схематический вид, иллюстрирующий структуру обычной системы связи стандарта IEEE 802.16е;
фиг.2 изображает схематический вид, иллюстрирующий операцию выделения ресурсов частоты в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е на основании множества коэффициентов повторного использования частот;
фиг.3 изображает схематический вид, иллюстрирующий процедуру создания подканалов в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е;
фиг.4А изображает схематический вид, иллюстрирующий процедуру создания подканала в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е на основании коэффициента повторного использования частот, равного 1;
фиг.4В изображает схематический вид, иллюстрирующий набор подканалов, соответствующий фиг.4А, которые выделены сотам, образующим обычную систему связи стандарта IEEE 802.16е;
фиг.5А изображает схематический вид, иллюстрирующий процедуру создания подканала в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е на основании коэффициента повторного использования частот, равного К;
фиг.5В изображает схематический вид, иллюстрирующий группу подканалов, соответствующих фиг.5А, которые выделены секторам, образующим соту обычной системы связи стандарта IEEE 802.16е;
фиг.6 изображает схематический вид, иллюстрирующий процедуру выделения ресурсов частоты на основании множества коэффициентов повторного использования частот в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е;
фиг.7 изображает схематический вид, иллюстрирующий структуру передатчика, используемого в обычной системе связи стандарта IEEE 802.16е, согласно варианту воплощения настоящего изобретения;
фиг.8 изображает схематический вид, иллюстрирующий внутреннюю структуру блока распределения мощности передачи, показанного на фиг.7, когда используются коэффициенты повторного использования частот 1 и К;
фиг.9 изображает схематический вид, иллюстрирующий внутреннюю структуру блока распределения мощности передачи, показанного на фиг.7, когда используются коэффициенты повторного использования частот1 и 3; и
фиг.10 изображает алгоритм, иллюстрирующий процедуру распределения мощности передачи согласно варианту воплощения настоящего изобретения.
Подробное описание предпочтительного варианта
Ниже описаны варианты осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Известные функции и конфигурации не описаны подробно, чтобы не усложнять описание изобретения.
Согласно настоящему изобретению предложена сотовая система связи. Более конкретно, предложены устройство и способ для регулирования мощности передачи в системе связи стандарта IEEE 801.16е, которая представляет собой схему множественного доступа на основе ортогонального мультиплексирования с частотным разделением (OFDMA), в которой используется множество коэффициентов повторного использования частот. Хотя настоящее изобретение описано в иллюстративных целях на основе системы связи стандарта IEEE 802.16е, тем не менее предложенные устройство и способ могут найти применение в других сотовых системах связи с множеством коэффициентов повторного использования частот.
Ниже описана конструкция передатчика системы связи стандарта IEEE 802.16е согласно одному варианту настоящего изобретения со ссылкой на фиг.7, на которой представлен схематический вид, иллюстрирующий конструкцию такого передатчика.
Как видно на фиг.7, передатчик содержит блок 711 ввода циклического избыточного кода (ЦИК), кодер 713, блок 715 отображения символов, блок 717 выделения подканалов, последовательно-параллельный преобразователь 719, блок 721 ввода символов пилот-сигнала, блок 722 распределения мощности передачи, блок 723 обратного преобразования Фурье (ОПФ), параллельно-последовательный преобразователь 725, блок 727 ввода защитного интервала, цифроаналоговый преобразователь 729 и радиочастотный (РЧ) процессор 731.
При формировании битов пользовательских данных и битов управляющих данных эти биты пользовательских данных и биты управляющих данных вводятся в блок 711 ввода ЦИК. Биты пользовательских данных и биты управляющих данных далее упоминаются как "биты информационных данных". Блок 711 ввода ЦИК вводит бит ЦИК в биты информационных данных и выдает эти биты информационных данных в кодер 713. После получения сигнала из блока 711 ввода ЦИК кодер 713 кодирует сигнал с помощью заданной схемы кодирования и выдает закодированный сигнал в блок 715 отображения символов. В данном примере заданная схема кодирования включает в себя схему турбокодирования, имеющую заданную скорость кодирования, или схему сверточного кодирования.
Блок 715 отображения символов модулирует закодированные биты с выхода кодера 713 посредством заданной схемы модуляции, формируя тем самым символ модуляции. Этот символ модуляции выводится в блок 717 выделения подканалов. В данном примере заданная схема модуляции включает в себя схему квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) или схему шестнадцатиричной квадратурной амплитудной модуляции (QAM). После приема символов модуляции из блока 715 отображения символов блок 717 выделения подканалов выделяет подканалы символам модуляции и выдает символы модуляции в последовательно-параллельный преобразователь 719. Как отмечалось выше, блок 717 выделения подканалов выделяет подканалы с использованием взаимно различных коэффициентов повторного использования частот. Это означает, что блок 717 выделения подканалов выделяет подканалы символам модуляции с использованием коэффициентов повторного использования частот 1 и К.
После приема последовательных символов модуляции с подканалами из блока 717 выделения подканалов последовательно-параллельный преобразователь 719 осуществляет параллельное преобразование символов модуляции и выдает символы модуляции в блок 721 ввода символов пилот-сигнала. Блок 721 ввода символов пилот-сигнала вставляет символы пилот-сигнала в параллельные символы модуляции и выдает эти параллельные символы модуляции в блок 722 распределения мощности передачи.
Блок 722 распределения мощности передачи распределяет мощность передачи подканалам согласно коэффициентам повторного использования частот и выдает эти подканалы в блок 723 ОПФ. Блок 722 распределения мощности передачи выделяет мощность передачи сигналу поднесущей, имеющему символ пилот-сигнала (далее именуемый как "пилот-сигнал поднесущей"), и сигналу поднесущей, имеющему данные (далее именуемый как "информационный сигнал поднесущей"), и передает пилот-сигнал поднесущей и информационный сигнал поднесущей в блок 723 ОПФ. Распределение мощности передачи блоком 722 более подробно описано ниже.
Блок 723 ОПФ выполняет N-точечное ОПФ на сигналах с выхода блока 722 распределения мощности передачи и отправляет эти сигналы в параллельно-последовательный преобразователь 725. Параллельно-последовательный преобразователь 725 преобразует параллельные сигналы в последовательные сигналы и передает последовательные сигналы в блок 727 ввода защитного интервала. Блок 727 ввода защитного интервала вводит сигнал защитного интервала в последовательные сигналы и передает последовательные сигналы в цифроаналоговый преобразователь 729. При этом защитный интервал используется для удаления помех между предыдущими символами OFDM и текущими символами OFDM, когда символы OFDM передаются в системе связи OFDMA. Кроме того, можно вставить защитный интервал в символ OFDM с помощью схемы циклических префиксов, в которой копируются заданные конечные выборки символов OFDM во временной области и эти скопированные выборки вводятся в эффективные символы OFDM, или с помощью схемы циклических постфиксов, в которой копируются заданные предвыборки символов во временной области и эти скопированные выборки вводятся в эффективные символы OFDM.
После получения сигнала из блока 727 ввода защитных интервалов цифроаналоговый преобразователь 729 преобразует сигнал в аналоговый сигнал и выдает аналоговый сигнал в РЧ процессор 731. РЧ процессор 731 содержит фильтр и радиочастотный каскад и передает аналоговый сигнал в передающую антенну после РЧ обработки аналогового сигнала для передачи.
Далее описана внутренняя структура блока 722 распределения мощности передачи, показанного на фиг.7, когда используются коэффициенты повторного использования частот 1 и К, со ссылками на фиг.8.
На фиг.8 представлен схематический вид, иллюстрирующий внутреннюю структуру блока 722 распределения мощности передачи, показанного на фиг.7, когда используются коэффициенты повторного использования частот 1 и К.
На фиг.8 предполагается, что в системе связи стандарта IEEE 802.16e используется N поднесущих с коэффициентами повторного использования частот 1 и к.
Как видно на фиг.8, блок 722 распределения мощности передачи содержит блок 811 деления поднесущих и множество умножителей 813-0 - 813-N'-1. Сигнал с выхода блока 721 ввода символа пилот-сигнала вводится в блок 811 деления поднесущих, чтобы блок 811 деления поднесущих разделил этот сигнал на две группы поднесущих согласно коэффициентам повторного использования частот. То есть блок 811 деления поднесущих делит сигнал на первую группу, включающую в себя поднесущие с коэффициентом повторного использования частот 1, и вторую группу, включающую в себя поднесущие с коэффициентом повторного использования частот К. Количество поднесущих, включенных в состав первой группы, равно R1, а количество поднесущих, включенных в состав второй группы, равно RK. Когда коэффициент повторного использования частот равен К, каждая сота/сектор может использовать 1/К поднесущих из ресурсов, имеющих коэффициент повторного использования частот К, так что R1, RK и N удовлетворяют уравнению (1)
RK = N - R1 (1)
Как отмечалось выше, так как используется 1/К поднесущих, когда коэффициент повторного использования частот равен К, R1 и RK удовлетворяют уравнению (2)
N'= R1 + RK (2)
В уравнении (2) N' меньше чем N.
Сигнал поднесущих двух групп поднесущих определяется как Xn, где n представляет номер сигнала поднесущей. Если коэффициент повторного использования частот равен 1, то n для сигнала поднесущей Xn находится в интервале приблизительно 0~R1-1. Если коэффициент повторного использования частот равен К, то n для сигнала поднесущей Xn находится в интервале приблизительно R1~(N'-1).
Кроме того, сигнал с выхода блока 722 распределения мощности передачи получают путем умножения сигнала поднесущей Xn из блока 811 деления поднесущих на заданный вес Wn. При этом сигнал, полученный при умножении сигнала поднесущей Xn на заданный вес Wn, определяется как Yn.
Yn = Wn·Xn (3)
В уравнении (3) индекс n в Wn и Yn имеет значение, идентичное значению индекса n в Xn.
Хотя это и не показано на фиг.8, умножители 813-0 - 813-N'-1 подсоединены к контроллеру. Контроллер определяет вес, применяемый к сигналам подканалов, и посылает этот вес каждому из умножителей 813-0 - 813-N'-1. Умножители 813-0 - 813-N'-1 корректируют мощность передачи сигналов поднесущих с выхода блока 811 деления поднесущих посредством применения веса к сигналам поднесущих.
Кроме того, вес, использованный для сигнала поднесущих с коэффициентом повторного использования частот 1, и вес Wn, использованный для сигнала поднесущих с коэффициентом повторного использования частот К, могут удовлетворять уравнению (4)
Figure 00000002
Figure 00000003
В уравнении (4) Р - общая мощность передачи системы связи стандарта IEEE 802.16e, а RP - среднее отношение мощности поднесущих, имеющих коэффициенты повторного использования частот К и 1. Когда RP больше 1, часть мощности передачи, выделяемой поднесущим с коэффициентом повторного использования частот 1, дополнительно выделяется поднесущим с коэффициентом повторного использования частот К.
При этом к поднесущим применяются взаимно различные веса, как показано на фиг.8, в целях применения мощности передачи на основании коэффициентов повторного использования частот 1 и К, усиление поднесущих пилот-сигнала и применения мощности передачи для каждой поднесущей согласно схеме адаптивной модуляции и кодирования (АМС).
Ниже описана внутренняя структура блока 722 распределения мощности передачи, показанного на фиг.7, когда используются коэффициенты повторного использования частот 1 и 3, со ссылками на фиг.9, на которой представлен схематический вид, иллюстрирующий такую структуру.
Как видно на фиг.9, предполагается, что система связи стандарта IEEE 802.16e использует N поднесущих с коэффициентами повторного использования частот 1 и 3. Хотя в иллюстративных целях описание построено на примере системы связи стандарта IEEE 802.16e, использующей коэффициенты повторного использования частот 1 и 3, другие коэффициенты повторного использования частот также применимы в системе связи стандарта IEEE 802.16e. Подобно блоку 722 распределения мощности передачи, показанному на фиг.8, блок 722 распределения мощности передачи, показанный на фиг.9, содержит блок 811 деления поднесущих и множество умножителей 813-0 - 813-N'-1. Однако блок 722 распределения мощности передачи, показанный на фиг.9, использует коэффициенты повторного использования частот 1 и 3.
В частности, блок 722 распределения мощности передачи, показанный на фиг.9, выделяет мощность передачи, соответствующую коэффициентам повторного использования частот для улучшения отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигнала поднесущих с коэффициентом повторного использования частот 3 на S[dB]. Одинаковый вес применяется к поднесущим, использующим одинаковый коэффициент повторного использования частот. Это значит, что вес W1 применяется к поднесущим с коэффициентом повторного использования частот 1, а вес W3 применяется к поднесущим с коэффициентом повторного использования частот 3, как показано в уравнении (5):
W1 = Wn(n=0~R1-1)
W3 = Wn(n=R1~N'-1) (5)
Так как предполагается, что помехи редко имеют место на поднесущих с коэффициентом повторного использования частот 3, SINR поднесущей с коэффициентом повторного использования частот 3 можно представить уравнением (6):
Figure 00000004
В уравнении (6) SINR3n - SINR n-ого сигнала поднесущей Xn с коэффициентом повторного использования частот 3, PL0n - компонента ослабления сигнала (т.е. потери на трассе) между передатчиком и приемником соты (т.е. обслуживающей БС), которой выделен n-ый сигнал поднесущей Xn в системе связи стандарта IEEE 802.16e,
Figure 00000005
- средняя мощность n-го сигнала поднесущей Xn и μ - средняя мощность шумовых компонент. Как видно из уравнения 6, когда используется коэффициент повторного использования частот 3, шумовые компоненты из соседней БС не оказывают влияния на SINR3n n-ого сигнала поднесущей Xn.
Если текущий вес W3 равен 1 (W3=1), то отношение между весом W3 (W3=1) и весом W1, которое может улучшить SINR3n на S[дБ] (S≥0), показано в уравнении (7):
W3 = 10(S/20)
Figure 00000006
Как видно из уравнения (7), SINR сигнала поднесущей с коэффициентом повторного использования частот 3, т.е. SINR3n, улучшается на S[дБ]. Кроме того, SINR сигнала поднесущей с коэффициентом повторного использования частот 1, т.е. SINR1n не ухудшается или же ухудшается меньше, чем улучшенное значение S[дБ]. В данном случае SINR1n - это SINR n-ного сигнала поднесущей Xn с коэффициентом повторного использования частот 1.
Figure 00000007
В уравнении (8) PLin - компонента ослабления сигнала (т.е. потери на трассе) между передатчиком и приемником i-й соседней БС соты, которой выделен n-ный сигнал поднесущей Xn в системе связи стандарта IEEE 802.16e,
Figure 00000008
- средняя мощность сигнала поднесущей Xn соседней i-й БС. Как видно из уравнения (8), когда используется коэффициент повторного использования частот 1, все ресурсы поднесущих одновременно используются во всех БС, так что шумовая компонента значительно меньше, чем компонента помех, и это позволяет пренебречь шумовой компонентой. В случае пренебрежения шумовой компонентой SINR1n можно представить уравнением (9):
Figure 00000009
Как видно из уравнения (9), на SINR1n не влияет изменение веса W1. Кроме того, интенсивность и компоненты помех/шума этого сигнала можно снизить благодаря весу W1, даже когда шумовые компоненты относительно большие, так что уменьшение SINR1n будет меньше, чем величина улучшения S[дБ] SINR13. В частности, когда R1>R3, то есть когда количество поднесущих с коэффициентом повторного использования частот 3 меньше, чем количество поднесущих с коэффициентом повторного использования частот, уменьшение SINR1n уменьшается еще больше.
Ниже описана процедура распределения мощности передачи согласно варианту настоящего изобретения со ссылкой на фиг.10, на которой представлен алгоритм, иллюстрирующий эту процедуру.
На фиг.10 предполагается, что система связи стандарта IEEE 802.16e использует коэффициенты повторного использования частот 1 и К. На этапе 1011 передатчик системы связи OFDAM принимает решение о величине улучшения SINRKn по отношению к сигналу поднесущей Xn с коэффициентом повторного использования частот К. При этом величину улучшения SINRKn определяют как S[дБ]. На этапе 1013 передатчик определяет вес Wn для каждой поднесущей таким образом, чтобы вес Wn удовлетворял S[дБ] SINRKn. Так как процедура определения веса Wn уже была описана выше, она не будет описываться еще раз. На этапе 1015 передатчик применяет вес Wn к поднесущим и передает поднесущие приемнику.
Как было описано выше, согласно настоящему изобретению система связи OFDMA использует множество коэффициентов повторного использования частот для управления распределением мощности передачи соответственно коэффициентам повторного использования частот, в результате чего SINR регулируется в зависимости от коэффициентов повторного использования частот. Это значит, что вес, применяемый к поднесущим с более высоким коэффициентом повторного использования частот, увеличивается, и тем самым улучшается SINR и эффективность передачи в системе.
Хотя настоящее изобретение проиллюстрировано и описано со ссылками на некоторые предпочтительные варианты его реализации, специалистам будет понятно, что можно внести различные изменения по форме и в деталях, без отклонения от сущности и объема изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (17)

1. Способ регулирования мощности передачи в системе связи, заключающийся в том, что применяют первый вес к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; и
применяют второй вес к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи;
причем первый вес и второй вес определяются в соответствии с целевым отношением сигнал/помехи+шум (SINR) упомянутых сигналов поднесущих, использующих упомянутый первый коэффициент повторного использования частот.
2. Способ регулирования мощности передачи в системе связи, заключающийся в том, что применяют первый вес к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; и применяют второй вес к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот; причем первый вес и второй вес определяются в соответствии со значением величины улучшения отношения сигнал/помехи+шум (SINR) упомянутых сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, чтобы повысить SINR сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, полученный в предыдущей продолжительности времени.
3. Способ по п.2, в котором, когда первый коэффициент повторного использования частот равен К и второй коэффициент повторного использования частот равен 1, первый вес и второй вес определяют согласно уравнениям:
WK=10(S/20),
Figure 00000010
где Wk - первый вес, W1 - второй вес, S - величина улучшения SINR, P - общая мощность передачи системы связи, R1 - количество поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот I в системе связи, и RK - количество поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К в системе связи.
4. Способ регулирования мощности передачи в системе связи, заключающийся в том, что применяют первый вес к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; применяют второй вес к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот; применяют третий вес к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; и применяют четвертый вес к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот; причем первый вес, второй вес, третий вес и четвертый вес определяются в соответствии с целевым отношением сигнал/помехи+шум (SINR) информационных сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот.
5. Способ по п.4, в котором второй вес больше или равен первому весу, и четвертый вес больше или равен третьему весу.
6. Устройство для регулирования мощности передачи в системе связи, содержащее блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения первого веса к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; и для применения второго веса к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи; причем первый вес и второй вес определяются в соответствии с целевым отношением сигнал/помехи+шум (SINR) упомянутых сигналов поднесущих, использующих упомянутый первый коэффициент повторного использования частот.
7. Устройство по п.6, в котором блок распределения мощности передачи содержит блок деления поднесущих, предназначенный для разделения сигналов поднесущих на сигналы поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналы поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, контроллер для определения целевого SINR и определения первого веса и второго веса в соответствии с целевым SINR, и множество умножителей для умножения сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналов поднесущих, использующих упомянутые коэффициенты повторного использования частот на первый и второй веса, причем количество умножителей соответствует количеству сигналов поднесущих.
8. Устройство для регулирования мощности передачи в системе связи, содержащее
блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения первого веса к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи, и для применения второго веса к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи, причем первый вес и второй вес определяются в соответствии с величиной улучшения отношения сигнал/помехи+шум (SINR) сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, чтобы повысить SINR сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, полученный в предыдущей продолжительности времени.
9. Устройство по п.8, в котором блок распределения мощности передачи содержит блок деления поднесущих, предназначенный для разделения сигналов поднесущих на сигналы поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналы поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, контроллер для определения первого и второго весов в соответствии с величиной улучшения SINR, соответственно, и множество умножителей для умножения сигналов поднесущих, использующих первый и второй коэффициенты повторного использования частот на первый и второй веса, причем количество умножителей соответствует количеству сигналов поднесущих.
10. Устройство по п.9, в котором, когда первый коэффициент повторного использования частот равен К и второй коэффициент повторного использования частот равен 1, контроллер определяет первый и второй веса сигналов поднесущих, согласно уравнениям:
WK=10(S/20),
Figure 00000011
где Wk - первый вес, W1 - второй вес, S - величина улучшения SINR, P - общая мощность передачи системы связи, R1 - количество поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот 1 в системе связи, и RK - количество поднесущих, использующих коэффициент повторного использования частот К в системе связи.
11. Устройство для регулирования мощности передачи в системе связи, содержащее
блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения первого веса к сигналам поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи, применения второго веса к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, применения третьего веса к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, регулируя тем самым мощность передачи, и применения четвертого веса к сигналам поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, причем первый вес, второй вес, третий вес и четвертый вес определяются в соответствии с целевым отношением сигнал/помехи+шум (SINR) информационных сигналов поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот.
12. Устройство по п.11, в котором блок распределения мощности передачи содержит блок деления поднесущих, предназначенный для разделения сигналов поднесущих на сигналы поднесущих, использующих первый коэффициент повторного использования частот, и сигналы поднесущих, использующих второй коэффициент повторного использования частот, контроллер для определения первого и второго весов в соответствии с целевым SINR, соответственно, и множество умножителей для умножения сигналов поднесуших, использующих первый и второй коэффициенты повторного использования частот на первый и второй веса, причем количество умножителей соответствует количеству сигналов поднесущих.
13. Устройство по п.12, в котором второй вес больше или равен первому весу и четвертый вес больше или равен третьему весу.
14. Способ регулирования мощности передачи в системе связи, заключающийся в том, что делят поднесущие системы связи, по меньшей мере, на две группы и применяют взаимно различные коэффициенты повторного использования частот к этим группам и выделяют взаимно различную мощность передачи группам, использующим взаимно различные коэффициенты повторного использования частот.
15. Устройство для регулирования мощности передачи в системе связи, содержащее блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения взаимно различных коэффициентов повторного использования частот к поднесущим системы связи, которые разделены, по меньшей мере, на две группы, таким образом, чтобы каждая из этих двух групп использовала взаимно различные коэффициенты повторного использования частот.
16. Способ регулирования мощности передачи, заключающийся в том, что определяют мощность передачи для применения к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и применяют определенную мощность передачи к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и передают сигналы поднесущих.
17. Устройство для регулирования мощности передачи, содержащее контроллер для определения мощности передачи для применения к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот, и блок распределения мощности передачи, предназначенный для применения определенной мощности передачи к сигналам поднесущих, использующих взаимно различные коэффициенты повторного использования частот для передачи сигналов поднесущих.
RU2006136364/09A 2004-04-14 2005-04-13 Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов RU2328822C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2004-0025921 2004-04-14
KR1020040025921A KR100724989B1 (ko) 2004-04-14 2004-04-14 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 전력 제어 장치 및 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006136364A RU2006136364A (ru) 2008-04-20
RU2328822C1 true RU2328822C1 (ru) 2008-07-10

Family

ID=34935179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136364/09A RU2328822C1 (ru) 2004-04-14 2005-04-13 Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7412242B2 (ru)
EP (1) EP1587268B1 (ru)
JP (1) JP4657289B2 (ru)
KR (1) KR100724989B1 (ru)
CN (1) CN1943143B (ru)
AU (1) AU2005234350B2 (ru)
CA (1) CA2559459C (ru)
RU (1) RU2328822C1 (ru)
WO (1) WO2005101700A1 (ru)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7623859B2 (en) * 2001-09-14 2009-11-24 Atc Technologies, Llc Additional aggregate radiated power control for multi-band/multi-mode satellite radiotelephone communications systems and methods
US7113778B2 (en) * 2001-09-14 2006-09-26 Atc Technologies, Llc Aggregate radiated power control for multi-band/multi-mode satellite radiotelephone communications systems and methods
KR100617835B1 (ko) 2005-01-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 송수신 장치 및 방법
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US7822007B2 (en) * 2005-08-23 2010-10-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter in FDMA communication system and method for configuring pilot channel
EP1921784A4 (en) * 2005-08-25 2012-08-01 Fujitsu Ltd MOBILE TERMINAL AND BASE STATION DEVICE
US8139557B2 (en) * 2005-09-30 2012-03-20 Mitsubishi Electric Corporation Wireless base station apparatus and system to avoid preamble interference
EP1941630A2 (en) * 2005-10-28 2008-07-09 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing common channel arrangements for soft frequency reuse
CN101064703A (zh) * 2006-04-25 2007-10-31 北京三星通信技术研究有限公司 Ofdm接入基站中基站发射信号的正交化方法及系统
DE102006023641A1 (de) * 2006-05-18 2007-11-22 Vodafone Holding Gmbh Mobilfunknetz mit inverser Frequenzüberlagerung
JP4676533B2 (ja) * 2006-07-14 2011-04-27 富士通株式会社 移動通信システム及び基地局
KR101023833B1 (ko) * 2006-08-31 2011-03-22 아주대학교산학협력단 통신 시스템에서 자원 이용 시스템 및 방법
WO2008089402A2 (en) * 2007-01-18 2008-07-24 Proximetry, Inc. System and method for incorporating dynamic orthogonal frequency-division multiplexing into wireless network protocols
EP2068464B1 (en) * 2007-12-06 2013-03-06 Alcatel Lucent Equipment and method for improving worldwide interoperability for microwave access (WIMAX) network capacity
US20100046660A1 (en) 2008-05-13 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
KR100987128B1 (ko) * 2008-05-15 2010-10-11 포텍마이크로시스템(주) Ofdma 시스템에서 간섭에 따른 다운 링크 부반송파전력할당 방법
US9408165B2 (en) 2008-06-09 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
KR101527008B1 (ko) * 2008-07-07 2015-06-09 엘지전자 주식회사 부분 주파수 재사용을 위한 제어 정보 제공 방법
MY156161A (en) 2008-07-25 2016-01-15 Lg Electronics Inc Mobile station apparatus and method for transmitting signals in wireless communication system
US9277487B2 (en) * 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US8509293B2 (en) * 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US8503591B2 (en) 2008-08-19 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Enhanced geran receiver using channel input beamforming
US8391401B2 (en) * 2008-09-23 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Highly detectable pilot structure
JP5293199B2 (ja) 2009-01-08 2013-09-18 富士通株式会社 無線通信装置、制御装置、移動通信システムおよび無線通信方法
US9160577B2 (en) * 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
KR101752416B1 (ko) * 2009-08-28 2017-06-29 엘지전자 주식회사 부분 주파수 재사용을 이용한 신호 전송 방법
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8619928B2 (en) * 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
MX2012003664A (es) * 2009-10-02 2012-04-30 Ericsson Telefon Ab L M Control de potencia de enlace ascendente en un sistema de comunicacion inalambrica.
EP3209070A1 (en) * 2009-10-02 2017-08-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling transmit power of transmissions on more than one component carrier
BR112012012632B1 (pt) 2009-11-27 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Método e equipamento para aumentar a capacidade de transmissão em comunicações sem fio, e memória legível por computador
EP2505011B1 (en) 2009-11-27 2019-01-16 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
CN103167536B (zh) * 2011-12-12 2015-12-16 中国移动通信集团北京有限公司 一种无线网络结构评估方法、装置及系统
CN103167516A (zh) * 2011-12-12 2013-06-19 中国移动通信集团设计院有限公司 一种gsm系统中频率复用度的确定方法及装置
US9661579B1 (en) * 2013-05-03 2017-05-23 Marvell International Ltd. Per-tone power control in OFDM
US9888479B2 (en) * 2013-10-22 2018-02-06 Collision Communications, Inc Method and system for improving efficiency in a cellular communications network
US9806871B2 (en) 2015-05-17 2017-10-31 Imagination Technologies Selective sub-carrier processing
US9848384B2 (en) 2016-02-11 2017-12-19 Imagination Technologies Receiver deactivation based on dynamic measurements
EP3997846A1 (en) 2019-07-11 2022-05-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Guard interval adaptation for coordinated beamforming

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5469471A (en) 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
GB2301751B (en) 1995-06-02 2000-02-09 Dsc Communications Control message transmission in telecommunications systems
US5715526A (en) 1995-09-08 1998-02-03 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for controlling transmission power in a cellular communications system
IL118679A (en) 1996-06-18 2001-08-26 Israel State Adaptive capacity and quality improvements in cellular radio services by the removal of strong interference sources
US7035661B1 (en) * 1996-10-11 2006-04-25 Arraycomm, Llc. Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems
CA2254648A1 (en) 1997-12-26 1999-06-26 Lucent Technologies Inc. Multi-sector cell pattern for a wireless communication system
EP0986278A1 (en) * 1998-09-15 2000-03-15 Lucent Technologies Inc. Cellular radio network and method for increasing capacity
US6724084B1 (en) * 1999-02-08 2004-04-20 Rohm Co., Ltd. Semiconductor chip and production thereof, and semiconductor device having semiconductor chip bonded to solid device
JP3418134B2 (ja) * 1999-02-12 2003-06-16 ローム株式会社 チップ・オン・チップ構造の半導体装置
JP2000269919A (ja) * 1999-03-16 2000-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm通信装置
CN1205830C (zh) * 1999-05-21 2005-06-08 皇家菲利埔电子有限公司 具有可变信道装入的蜂窝通信系统
US6356531B1 (en) 1999-06-07 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Monitoring of CDMA load and frequency reuse based on reverse link signal-to-noise ratio
TW504447B (en) * 2000-02-28 2002-10-01 Sumitomo Heavy Industries Drive apparatus for injection molding machine
EP1178641B1 (en) 2000-08-01 2007-07-25 Sony Deutschland GmbH Frequency reuse scheme for OFDM systems
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
JP4323103B2 (ja) * 2001-02-20 2009-09-02 三菱電機株式会社 移動体通信システム、マルチキャリアcdma送信装置およびマルチキャリアcdma受信装置
US7151740B2 (en) * 2001-02-28 2006-12-19 Cingular Wireless Ii, Llc Transmit power control for an OFDM-based wireless communication system
JP2003051265A (ja) * 2001-05-28 2003-02-21 Toshiba Corp 陰極線管装置
JP2003018091A (ja) * 2001-07-05 2003-01-17 Mitsubishi Materials Corp 無線データ通信システム、無線データ通信方法およびそのプログラム
US7076263B2 (en) * 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6785322B1 (en) * 2002-04-12 2004-08-31 Interdigital Technology Corporation Node-B/base station rake finger pooling
KR100933155B1 (ko) * 2002-09-30 2009-12-21 삼성전자주식회사 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
US20040097238A1 (en) * 2002-11-07 2004-05-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Frequency reuse method in an orthogonal frequency division multiplex mobile communication system
US7460876B2 (en) * 2002-12-30 2008-12-02 Intel Corporation System and method for intelligent transmitted power control scheme
US7012912B2 (en) * 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
KR100617729B1 (ko) * 2004-03-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 다중 주파수 재사용율 기반의 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
US7324794B2 (en) * 2004-09-29 2008-01-29 Tzero Technologies, Inc. Phase combining diversity
JP2006246958A (ja) * 2005-03-08 2006-09-21 Toshiba Tec Corp 走行可能な電気機器

Also Published As

Publication number Publication date
CN1943143A (zh) 2007-04-04
US7412242B2 (en) 2008-08-12
KR100724989B1 (ko) 2007-06-04
EP1587268B1 (en) 2019-01-09
CN1943143B (zh) 2012-05-09
KR20050100528A (ko) 2005-10-19
AU2005234350B2 (en) 2008-09-04
CA2559459A1 (en) 2005-10-27
AU2005234350A1 (en) 2005-10-27
WO2005101700A1 (en) 2005-10-27
EP1587268A1 (en) 2005-10-19
US20060234715A1 (en) 2006-10-19
CA2559459C (en) 2011-08-09
JP2007532057A (ja) 2007-11-08
RU2006136364A (ru) 2008-04-20
JP4657289B2 (ja) 2011-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2328822C1 (ru) Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов
CN102047732B (zh) 用户装置和基站装置以及通信控制方法
JP4191731B2 (ja) 無線通信システム及び無線通信方法
KR101289588B1 (ko) 유연한 부분 주파수 재사용을 사용하는 멀티캐리어 무선네트워크
JP4589398B2 (ja) 異なるサイズ周波数帯域をサポートする無線通信システムにおいて使用される無線端末方法及び装置
AU2005219905B2 (en) Method and system for allocating frequency resources based on multiple frequency reuse factors in cellular communication systems
US20050180313A1 (en) Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
CN102187716A (zh) 用户装置和基站装置以及通信控制方法
KR20040028445A (ko) 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
KR20090045259A (ko) 무선통신시스템에서 dc 부반송파를 포함한 자원할당
KR20070118255A (ko) 송신장치, 수신장치, 이동통신 시스템, 및 송신제어방법
KR20050029082A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 동적 자원 할당 시스템 및 방법
JP2008517533A (ja) 無線通信システムにおいて帯域幅割当を調節する方法及び装置
WO2007112547A1 (en) Method & system for fractional frequency reuse in a wireless communication network
KR20050029081A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 동적 자원 할당 시스템 및 방법
KR100886549B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 안테나-간 간섭억제를 위한 서브채널 할당 장치 및 방법
US20060073833A1 (en) Frequency allocation in communication network
KR20070034905A (ko) 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 주파수 자원 운용 장치및 방법
US8411637B2 (en) Method for dividing a subcarrier permutation zone and an information configuration system
JPWO2006114932A1 (ja) 無線通信装置および無線通信方法
KR101108504B1 (ko) 역방향 이득을 향상시키는 방법
KR101378701B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 분산 안테나시스템에서 부반송파 할당을 위한 스케줄링 방법
KR20080096966A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 분산 안테나시스템에서 주파수 재사용율 기반의 부반송파 할당 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200414