RU2427087C2 - Передача сообщения о производительном качестве канала и канальная адаптация для многонесущей широкополосной беспроводной передачи - Google Patents

Передача сообщения о производительном качестве канала и канальная адаптация для многонесущей широкополосной беспроводной передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2427087C2
RU2427087C2 RU2008128877/09A RU2008128877A RU2427087C2 RU 2427087 C2 RU2427087 C2 RU 2427087C2 RU 2008128877/09 A RU2008128877/09 A RU 2008128877/09A RU 2008128877 A RU2008128877 A RU 2008128877A RU 2427087 C2 RU2427087 C2 RU 2427087C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission
carrier frequencies
group
additional
information
Prior art date
Application number
RU2008128877/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008128877A (ru
Inventor
Дзунг-Фу ЧЭН (US)
Дзунг-Фу ЧЭН
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2008128877A publication Critical patent/RU2008128877A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427087C2 publication Critical patent/RU2427087C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для многонесущей широкополосной беспроводной передачи. Технический результат состоит в обеспечении адаптации к размерам переданных блоков данных. Для этого многонесущая широкополосная беспроводная передача может поддерживаться посредством предоставления идентификационной информации, которая идентифицирует группу частот несущих, которую заданный приемник передачи выбрал для использования в передаче. Схема модуляции и кодирования для использования в передаче по выбранной группе несущих частот выбирается на основе информации качества передачи, указывающей качество передачи, связанное с передачей выбранной группы несущих частот. Передача выбранной группы несущих частот выполняется в соответствии с выбранной схемой модуляции и кодирования. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится в целом к беспроводной передаче и, более конкретно, к многонесущей широкополосной беспроводной передаче.
Уровень техники
Многонесущие широкополосные методы, такие как мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), предлагают возможность увеличения скоростей данных и пропускные способности в беспроводных передачах. Как хорошо известно в уровне техники, эти многонесущие широкополосные методы могут обеспечивать производительность скорости широкополосной передачи данных в различных каналах посредством разделения спектра на «части» для передачи, оптимизируя части и повторно собирая их в приемнике. Из-за используемого относительно широко частного спектра канальное качество может существенно изменяться среди множества частотных несущих.
Фиг.1 графически показывает позицией 11 то, как канальное качество может изменяться в занятом спектре. Канальное качество представляется в примере на фиг.1 в виде SINR (отношение сигнал-помеха-шум). Более конкретно, каждое значение «индекса части» на фиг.1 соответствует группе (или части) несущих частот, и позиция 11 представляет части SINR. Несущие в данной части обычно принимаются для получения частотных откликов, которые достаточно похожи друг на друга, для принятия, что некоторые схемы модуляции и кодирования (MCS) могут использоваться для каждой несущей группы.
Тип широкого изменения в качестве канала, показанного в позиции 11 на фиг.1, может создавать трудности в процессе выбора соответствующего MCS, так как выбор MCS тесно связан с канальным качеством, которое ожидается для передачи. Процесс выбора MCS, часто называемый обычно как канальная адаптация, может конкретно вызываться, когда передают информацию малыми блоками, которая обычно является голосовой, через услуги IP (VoIP) и некоторые другие типы услуг в реальном времени и потокового мультимедиа.
В некоторых решениях в уровне техники приемник вычисляет среднее качества канала в полном используемом спектре, и обратно подает это среднее обратно на передатчик. Среднее SINR, показанное позицией 12 на фиг.1, является примером такого среднего качества канала. Среднее качество канала может быть полезным, если информационные биты, подлежащие передаче, могут назначаться для занятия части используемого спектра. Например, среднее качество канала может использоваться для передач, которые могут назначаться для занятия всех частей спектра, или для занятия частей, распределяемых по полному спектру (например, все части с нечетными индексами частей).
Однако действительное качество каналов конкретной несущей или части может существенно изменяться от вычисленного среднего качества канала. Это можно видеть в примере на фиг.1 посредством сравнения действительного качества 11 канала со средним качество 12 канала. Отклонение действительного качества канала относительно среднего качества канала может существенно компрометировать канальную адаптацию для малых информационных блоков, которые назначаются для относительно малой порции спектра. При таких обстоятельствах выбор MCS, который базируется только на среднем качестве канала, может приводить к нежелательной большой скорости (BLER) ошибок, которая может вести к увеличению времени запаздывания и системной загрузки.
В других решениях в уровне техники приемник измеряет качество канала каждой несущей в полном спектре, и передает эту информацию обратно на передатчик для использования в канальной адаптации. Хотя этот подход разрешает допустимую канальную адаптацию для передач больших и малых информационных блоков, это обычно требует нежелательно большой части доступных
радиоресурсов.
Желательно, с учетом упомянутого выше, обеспечить объективную канальную адаптацию со всеми размерами переданных блоков данных, при вышеуказанных трудностях, связанных с решениями в уровне техники.
Сущность изобретения
Примерные варианты осуществления изобретения поддерживают многонесущие широкополосные беспроводные передачи посредством обеспечения идентификационной информацией, которая идентифицирует группу несущих частот, которые предназначенный приемник передачи выбрал для использования в передаче. Схема модуляции и кодирования для использования в передаче по выбранной группе несущих частот выбирается на основе информации качества передачи, указывающей качество передачи, связанное с передачей выбранной группы несущих частот. Передача выбранный группы несущих частот выполняется в соответствии с выбранной схемой модуляции и кодирования.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 графически показывает частотный отклик в спектре системы многонесущей широкополосной беспроводной передачи.
Фиг.2 графически показывает частотный отклик в спектре примерной системы многонесущей широкополосной беспроводной передачи, который используется здесь для облегчения описания примерных вариантов осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 показывает примерные операции, которые могут выполняться в заданной приемной станции многонесущей широкополосной беспроводной передачи, в соответствии с изобретением.
Фиг.4 показывает примерные операции, которые могут выполняться в передающей станции многонесущей широкополосной беспроводной передачи, в соответствии с изобретением.
Фиг.5 схематично показывает устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи в соответствии с примерным вариантами осуществления изобретения.
Фиг.6 схематично показывает дополнительное устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи в соответствии с примерными вариантами осуществления изобретения.
Подробное описание
В соответствии с примерными вариантами осуществления изобретения приемник передает обратно на передатчик одно или более измерений качества каналов, связанных с локальными лучшими частями. Передатчик затем назначает части в и около этих локально предпочтительных частей и выполняет канальную адаптацию на основе измерений качества каналов, переданных обратно из приемника. Передатчик может также применять маску качества каналов вблизи локально предпочтенной части. В различных вариантах осуществления передатчик оценивает маску качества канала или приемник передает маску качества канала обратно на передатчик.
В некоторых вариантах осуществления приемник передает обратно на передатчик отчет, который включает в себя информацию, указывающую локально предпочтенную часть (например, индекс части для локально предпочтенной части), и информацию качества канала (например, значение SINR), указывающую качество канала для локально предпочтенной части. В ответ на эту переданную обратно информацию из приемника передатчик выбирает локально предпочтенную часть совместно с дополнительными частями, которые включают в себя несущие частоты, которые соседствуют с несущими частотами, связанными с локально предпочтенной частью. Фиг.2 показывает различные примерные измерения частотного отклика в используемом спектре в примере системы широкополосной многонесущей беспроводной передачи. Ссылочная позиция 21 обозначает SINR, измеренное приемником, ссылочная позиция 22 обозначает SINR во время пакетной передачи и ссылочная позиция 23 обозначает постоянное среднее SINR.
Принимая условия в примере на фиг.2, приемник может информировать передатчик о том, что часть, соответствующая индексу 82, предпочтительна и что эта предпочтительная часть имеет связанные с этим SINR в 8 дБ. Передатчик может затем назначать, например, индексы 80, 81, 82, 83 и 84 частей для передачи информации на этот конкретный приемник. Передатчик может также обеспечивать оценки SINR для выбранных соседних частей. Например, оцененные SINR для соседних частей с индексами 80, 81, 83 и 84 могут обеспечиваться как 5, 7, 7 и 5 дБ соответственно. Таким образом, качество канала, связанное с указанными выше пятью частями, назначенными для передачи, может записываться в форме условных обозначений маски качества канала (в примере, маска SINR) как: SINR=8+[-3, -1,0, -1, -3] дБ. Эта информация качества канала затем используется для выполнения канальных адаптаций для назначенных частей. Например, MCS, используемое для передачи каждой части, может определяться на основе SINR, связанного с этой частью.
В некоторых вариантах осуществления описанная выше маска качества канала связывается с профилем среднего многодиапазонного затухания широкополосного беспроводного канала. Для относительно ровного канала маска может быть относительно широкой (т.е. больше частей) с относительно небольшими разницами качества между соседними частями. Для более рассеивающего канала маска будет точной (т.е. меньше частей) с большими разницами качеств между соседними частями.
В некоторых вариантах осуществления маска качества канала может обеспечиваться в обратно передаваемом отчете из приемника. Например, приемник может периодически передавать обратно на передатчик отчеты о маске качества канала, которые включают в себя информацию качества канала (например, значения SINR), связанную со всеми или любым выбранным поднабором частей, содержащихся в используемом спектре. В некоторых вариантах осуществления эти отчеты о маске качества канала передаются менее часто, чем указанный выше отчет локально предпочтенной части и ее связанным качеством канала. Например, некоторые варианты осуществления обратно передают отчеты о маске качества канала с сообщаемой частотой в порядке секунд.
В некоторых вариантах осуществления передатчик сам создает желаемую маску качества канала, без получения указанного выше отчета о маске качества канала от приемника. Взамен передатчик создает маску качества канала на основе его собственных измерений многодиапазонного канального профиля обратного канала от приемника.
Многодиапазонный канальный профиль обратного канала определяется показателями, таким как расстояние между двумя устройствами передачи, местоположения объектов рассеивания и направлениями антенн. Эти некоторые показатели играют схожие роли в определении многодиапазонного канального профиля прямого канала от передатчика на приемник. Хотя одновременные многодиапазонные канальные отклики прямого и обратного каналов могут отличаться друг от друга, усредненный по времени профиль для обратного канала может рассчитываться для представления стабильного отношения с усредненным по времени профилем для прямого канала.
В некоторых вариантах осуществления, где передатчик использует его собственные измерения обратного канала для оценки качеств канала, приемник передает обратно только информацию о локально предпочтенных частях и передатчик оценивает связанные качества каналов на основе измерений обратного канала.
В некоторых вариантах осуществления приемник может передавать обратно отчет, который включает в себя индексы и соответствующие измерения качества канала для более чем одной локально предпочтенной части. Обращаясь снова к примеру фиг.2, переданный обратно из приемника отчет может включать в себя, например, индекс 82 части с SINR=8 дБ и индекс 66 части с SINR=7 дБ. Передатчик может затем, например, назначать для использования в передаче:
части с индексами 80-84 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ; и
части с индексами 64-68 с маской SINR 7+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ.
Эти части могут затем использоваться для передачи на приемник с канальной адаптацией, выполняемой для каждой части в соответствии со связанным SINR от связанной маски SINR.
В некоторых вариантах осуществления приемник передает обратно на передатчик отчет, который включает в себя индекс и соответствующую информацию о качестве канала для локально предпочтенной части, и, кроме того, включает в себя дополнительную информацию, которую передатчик может использовать для идентификации индексов других локально предпочтенных частей. Например, в некоторых вариантах осуществления, переданный обратно отчет может включать в себя цифровое значение, которое представляет расстояние между индексами локально предпочтенных частей. Обращаясь снова к примеру на фиг.2, приемник может, например, передавать обратно отчет, который идентифицирует индекс 82 части с SINR=8 дБ, и, кроме того, включает в себя цифровое значение расстояния в 16. В ответ на эту переданную обратно информацию передатчик может определять, что в дополнение к конкретно идентифицированной части с индексом 82, также имеются локально предпочтенные части, например, с индексами 66 (82-16) и 50 (82-(2x16)). Приемник может затем назначать для использования в передаче:
части с индексами 80-84 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ;
части с индексами 64-68 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ; и
части с индексами 48-52 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ.
Отметим, что в этом конкретном примере приемник просто предполагает, что качество канала, связанное с частью с индексом 66, качество канала, связанное с частью с индексом 50, являются такими же, как качество канала, которое приемник сообщил для части с индексом 82. Другие примерные варианты осуществления предполагают другие отношения между качеством канала, которое передается обратно из приемника, и качеством каналов, связанным с индексами частей, которые передатчик идентифицирует на основе указанной выше дополнительной информации (например, указанное выше значение расстояния) в переданном обратно приемником отчете. Некоторые варианты осуществления предполагают, что качество канала уменьшается с увеличением расстояния от индекса, которое обратно передается из приемника. В одном конкретном примере передатчик назначает для использования в передаче:
части с индексами 80-84 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ;
части с индексами 64-68 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ; и
части с индексами 48-52 с маской SINR 8+[-3, -1, 0, -1, -3] дБ.
В некоторых примерных вариантах осуществления, описанных выше, где более чем один набор частей назначается для использования в передаче, одна и та же маска качества канала используется с каждым набором частей. В других вариантах осуществления передатчик не связывает одну и ту же маску качества канала с каждый набором частей. Например, в вариантах осуществления, которые описаны выше, где приемник периодически сообщает информацию качества канала для всех или выбранного поднабора частей в занятом спектре, передатчик может быть способным получать маску качества канала для некоторых или всех выбранных наборов частей прямо из соответствующей информации качества канала, содержащейся в самом последнем отчете.
В некоторых вариантах осуществления приемник может включать в некоторые или во все его переданные обратно отчеты обновление в отношении среднего качества канала частей по всему используемому спектру (см. 11 на фиг.1 и 23 на фиг.2). Если передатчик определяет, что любые части, которые выбраны (в соответствии с любыми выше описанными примерными вариантами осуществления) не доступны для передачи по любым причинам, тогда приемник может назначать части как альтернативные и может выбирать MCS для альтернативных частей на основе текущего среднего качества канала. В некоторых вариантах осуществления, которые описаны выше, где приемник периодически сообщает информацию качества канала для всех или выбранного поднабора частей в занятом спектре, передатчик может быть способным к выбору MCS для некоторых или всех альтернативных частей на основе соответствующей информации качества канала, содержащейся в самом последнем отчете.
В различных вариантах осуществления приемник использует различные критерии для выбора локально предпочтенной части(ей). Например, в некоторых вариантах осуществления, локально предпочтенная часть выбирается, т.к., в зависимости от самых текущих измерений качества канала, она является наилучшей (или одна из лучших частей) частью. В других вариантах осуществления выбор локально предпочтенной части основывается не только на самых текущих измерениях качества канала, но также на других параметрах, например сравнительные качественные изменения среди частей.
Фиг.3 и 4 обеспечивает общие иллюстрации операций, которые описаны подробно выше в отношении примерных вариантов осуществления изобретения. Фиг.3 показывает примерные операции, которые могут выполняться в заданной приемной станции многонесущей широкополосной беспроводной передачи, и фиг.4 показывает примерные операции, которые могут выполняться в передающей станции.
Как показано для приемной станции на фиг.3, одна или более локально предпочтенных частей и соответствующие измерения качества канала идентифицируются на этапе 31. На этапе 32 информация, указывающая часть(и) и измерение(я) качества, идентифицируемые на этапе 31, отправляется в передаваемом обратно отчете на передающую станцию. Фиг.3 показывает пунктирной линией дополнительные операции, которые могут выполняться в вариантах осуществления, которые обеспечивают передаваемые обратно отчеты с информацией маски качества канала. Отчет с информацией маски качества канала отправляется на этапе 34, всякий раз, когда пришло время следующего отчета, как определено на этапе 33.
Обращаясь теперь к операциям в передающей станции, как показано на фиг.4, после того как переданные обратно отчеты стали доступными на этапе 41, части назначаются на этапе 42 на основе переданных обратно отчетов. Если определено на этапе 43, что имеются не все назначенные части, тогда альтернативные части назначаются на этапе 44. Качества канала, связанные с назначенными частями, определяются на этапе 45 и канальные адаптации для назначенных частей выполняются на этапе 46 на основе связанных качеств канала. Назначенные части затем используются для передачи желаемой передачи на приемную станцию, как показано на этапе 47.
Фиг.5 схематично показывает устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи в соответствии с примерными вариантами осуществления изобретения. В некоторых вариантах осуществления устройство на фиг.5 является мобильным устройством. В различных примерных вариантах осуществления устройство на фиг.6 способно выполнять операции, описанные подробно выше и показанные в основном на фиг.3. Устройство на фиг.5 включает в себя антенную структуру 55, соединенную с приемным обрабатывающим блоком 53 и передающим обрабатывающим блоком 54, все из которых могут взаимодействовать в основном обычным способом для выполнения желаемых многонесущих широкополосных беспроводных передач на другие устройства передачи. Блок 51 измерения качества канала, соединенный с приемным обрабатывающим блоком 53, создает информацию измерения качества канала (например, информацию SINR) в ответ на сигнализацию беспроводной передачи, принятую от дополнительных устройств многонесущих широкополосных беспроводных передач.
Информация измерения качества канала, показанная в основном на этапе 56, предоставляется в генератор 52 отчетов. На основе информации 56 измерения качества канала генератор 52 отчетов может формировать отчеты, например, любым из тех, что описаны подробно выше. Эти отчеты, назначенные обычно на этапе 57, направляются на передающий обрабатывающий блок 54, который взаимодействует с антенным блоком 55 для передачи отчетов в качестве обратной передачи на вышеупомянутое дополнительное устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи. Это дополнительное устройство передачи (примерный вариант осуществления которого показан на фиг.6) может затем использовать переданные обратно отчеты любым примерным способом, описанным подробно выше, для поддержки операций канальной адаптации, связанных с его передачами на устройство на фиг.5.
Фиг.6 схематично показывает дополнительное устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи в соответствии с примерными вариантами осуществления изобретения. В некоторых вариантах осуществления устройство на фиг.6 является фиксированным устройством. В различных примерных вариантах осуществления устройство на фиг.6 способно выполнять операции, описанные подробно выше и показанные в основном на фиг.4. Устройство на фиг.6 включает в себя антенную структуру 66, соединенную с приемным обрабатывающим блоком 63 и передающим обрабатывающим блоком 64, все из которых могут взаимодействовать в основном обычным способом для выполнения многонесущих широкополосных беспроводных передач на другие устройства передачи. Логическое средство 61 соединяется с приемным обрабатывающим блоком 63 для приема переданных обратно отчетов, например любые их тех, которые описаны подробно выше и показаны на этапе 57 на фиг.5.
Логическое средство 61 может использовать переданные обратно отчеты 67 любыми примерными способами, описанными подробно выше для создания индексов частей и соответствующих качеств канала, назначенных в основном на этапе 68, для использования блоком 62 канальной адаптации. В ответ на индексы частей и соответствующие качества каналов на этапе 68 блок 62 канальной адаптации создает соответствующие выборы MCS и направляет на передающий обрабатывающий блок 64 информацию 69, указывающую части и MCS, используемые для передачи на устройство передачи (например, устройство на фиг.5), которое обеспечивает переданные обратно отчеты.
Фиг.6 также показывает варианты осуществления, где устройство использует его собственный блок 65 измерений качества канала для получения измерений качества канала (например, SINR) от обратного канала, и затем использует эту информации канального качества обратного канала для оценки качеств канала для частей, идентифицированных в переданных обратно отчетах 67. Пунктирная линия 60 показывает измерения канального качества обратного канала, предоставленные блоком 65 измерения качества канала на блок 62 канальной адаптации.
Как можно видеть из предыдущего, примерные варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают, в системе многонесущей широкополосной беспроводной передачи, эффективную канальную адаптацию, которая может реализовываться эффективно по отношению к доступным радиоресурсам, независимо от размера переданных блоков данных. Специалист в уровне техники также понимает, что примерные варианты осуществления, описанные выше, могут реализовываться, например, аппаратно, программно и соответствующими комбинациями аппаратного и программного обеспечения.
Хотя примерные варианты осуществления изобретения описаны выше подробно, они не ограничивают объем изобретения, который может применяться к разным вариантам осуществления.

Claims (14)

1. Способ канальной адаптации для многонесущей широкополосной беспроводной передачи, содержащий: прием идентификационной информации, которая идентифицирует группу несущих частот, которую заданный приемник передачи выбрал для использования в упомянутой передаче; обеспечение информации качества передачи, указывающей качество передачи, связанное с передачей по упомянутой группе несущих частот;
прием дополнительной информации, указывающей дополнительную группу несущих частот, которую заданный приемник выбрал для использования в передаче, обеспечивающей дополнительную информацию качества передачи, указывающую качество передачи, связанное с передачей по дополнительной группе несущих частот; использование дополнительной информации совместно с идентификационной информацией для идентификации дополнительной группы несущих частот, дополнительная информация включает в себя информацию, указывающую разницу между индексами, связанными с дополнительной группой несущих частот и индексов, связанных с первой упомянутой группой несущих частот; на основе информации качества передачи выбирают схему модуляции и кодирования для использования в передаче по группе несущих частот; и
передачу по группе несущих частот, соответствующих выбранной схемой модуляции и кодирования.
2. Способ по п.1, в котором этап обеспечения включает в себя прием информации качества передачи от заданного приемника.
3. Способ по п.1, включающий в себя идентификацию дополнительной группы несущих частот на основе идентификационной информации, обеспечение дополнительной информации качества передачи, указывающей качество передачи, связанное с передачей по дополнительной группе несущих частот, и дополнительно включает в себя, на основе дополнительной информации качества передачи, выбор схемы модуляции и кодирования для использования в передаче по группе несущих частот и передачу дополнительной группы несущих частот согласно соответствующей выбранной схеме модуляции и кодирования.
4. Способ по п.3, в котором дополнительная группа несущих частот несет заранее заданное частотное отношение в отношении первой группы несущих частот.
5. Способ по п.3, в котором последний этап обеспечения включает в себя оценку дополнительной информации качества передачи на основе качества передачи, связанного с приемом передачи от заданного приемника, используя дополнительную группу несущих.
6. Способ по п.1, в котором информация качества канала включает в себя значение SINR.
7. Способ канальной адаптации для многонесущей широкополосной беспроводной передачи, содержащий: обеспечение идентификационной информации, которая идентифицирует группу несущих частот, которые заданный приемник передачи выбрал для использования в передаче;
обеспечение дополнительной информацией, указывающей дополнительную группу несущих частот, которые заданный приемник выбрал для использования в передаче, дополнительная информация обеспечивается для объединения с идентификационной информацией для идентификации дополнительной группы несущих частот, при этом дополнительная информация включает в себя информацию, указывающую разницу между индексом, связанным с дополнительной группой несущих частот, и индексом, связанным с первой группой несущих частот, отправку идентификационной информации на передатчик, который выполняет передачу в соответствии со схемой модуляции и кодирования, выбранной на основе качества передачи, связанного с группой несущих частот.
8. Способ по п.7, включающий в себя отправку информации, указывающей качество передачи, на передатчик.
9. Устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи, содержащее: вход для приема идентификационной информации, которая идентифицирует группу несущих частот, которые заданный приемник передачи выбрал для использования в передаче, и дополнительную информацию, указывающую дополнительную группу несущих частот, которые заданный приемник выбрал для использования в передаче; средство для использования дополнительной информации совместно с идентификационной информацией для идентификации дополнительной группы несущих частот, при этом дополнительная информация включает в себя информацию, указывающую разницу между индексом, связанным с дополнительной группой несущих, и индексом, связанным с первой группой несущих частот; блок канальной адаптации, имеющий вход, который предоставляет информацию качества передачи, указывающую качество передачи, связанное с передачей по группе несущих частот, блок канальной адаптации выполнен для выбора, на основе информации качества передачи, схемы модуляции и кодирования для использования в передаче по группе несущих частот; антенную структуру; и передающий блок, соединенный с антенной структурой и блоком канальной адаптации и входом, передающий блок работает совместно антенной структурой для передачи по группе несущих частот в соответствии с выбранной схемой модулирования и кодирования.
10. Устройство по п.9, которое представляет собой устройство OFDM.
11. Устройство по п.9, которое представляет собой стационарное устройство.
12. Устройство многонесущей широкополосной беспроводной передачи, содержащее: генератор отчета, который выбирает группу несущих частот, используемую в передаче на устройство, генератор отчетов предоставляет отчет, включающий в себя идентификационную информацию, которая идентифицирует группу несущих частот, и дополнительную информацию, указывающую дополнительную группу несущих частот, которую заданный приемник выбрал для использования в передаче, и дополнительную информацию, указывающую дополнительную группу несущих частот, которые заданный приемник выбрал для использования в передаче, дополнительная информация включает в себя информацию, указывающую разницу между индексом, связанным с дополнительной группой несущих частот, и индексом, связанным с первой группой несущих частот; антенную структуру; и передающий блок, соединенный с генератором отчетов и антенной структурой, передающий блок работает совместно с антенной структурой для отправки отчета на передатчик, который выполняет передачу в соответствии со схемой модуляции и кодирования, выбранной на основе качества передачи, связанного с группой несущих частот.
13.Устройство по п.12, которое представляет собой устройство OFDM.
14. Устройство по п.12, которое представляет собой мобильное устройство.
RU2008128877/09A 2005-12-15 2006-12-06 Передача сообщения о производительном качестве канала и канальная адаптация для многонесущей широкополосной беспроводной передачи RU2427087C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/275,148 2005-12-15
US11/275,148 US7593384B2 (en) 2005-12-15 2005-12-15 Efficient channel quality reporting and link adaptation for multi-carrier broadband wireless communication

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008128877A RU2008128877A (ru) 2010-01-20
RU2427087C2 true RU2427087C2 (ru) 2011-08-20

Family

ID=38163358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128877/09A RU2427087C2 (ru) 2005-12-15 2006-12-06 Передача сообщения о производительном качестве канала и канальная адаптация для многонесущей широкополосной беспроводной передачи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7593384B2 (ru)
EP (1) EP1961141B1 (ru)
JP (1) JP4995833B2 (ru)
CN (1) CN101331700B (ru)
AR (1) AR057243A1 (ru)
RU (1) RU2427087C2 (ru)
TW (1) TWI416890B (ru)
WO (1) WO2007069995A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712437C1 (ru) * 2016-05-12 2020-01-28 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ передачи данных, устройство и система

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US9661519B2 (en) 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US8811348B2 (en) 2003-02-24 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for generating, communicating, and/or using information relating to self-noise
US20060092881A1 (en) * 2004-10-14 2006-05-04 Rajiv Laroia Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control purposes
KR100911087B1 (ko) 2004-10-14 2009-08-06 콸콤 인코포레이티드 간섭 제어 목적으로 사용될 수 있는 정보를 결정, 통신, 및사용하기 위한 방법 및 장치
US8503938B2 (en) 2004-10-14 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining, communicating and using information including loading factors which can be used for interference control purposes
US9191840B2 (en) 2005-10-14 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control
US8694042B2 (en) 2005-10-14 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining a base station's transmission power budget
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US20070253449A1 (en) 2005-12-22 2007-11-01 Arnab Das Methods and apparatus related to determining, communicating, and/or using delay information
US9125092B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US9148795B2 (en) 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
US8437251B2 (en) 2005-12-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9119220B2 (en) 2005-12-22 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating backlog related information
US9125093B2 (en) 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to custom control channel reporting formats
US9137072B2 (en) 2005-12-22 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating control information
US9572179B2 (en) 2005-12-22 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9473265B2 (en) 2005-12-22 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information utilizing a plurality of dictionaries
US8514771B2 (en) 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US8571001B2 (en) 2006-03-31 2013-10-29 Panasonic Corporation Radio communication base station apparatus and radio communication mobile station apparatus
US20070243882A1 (en) 2006-04-12 2007-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for locating a wireless local area network associated with a wireless wide area network
JP4189410B2 (ja) * 2006-06-12 2008-12-03 株式会社東芝 無線通信装置及び送信制御方法
FI20065614L (fi) * 2006-09-29 2008-03-30 Nokia Corp Lähetysaikavälin allokointi pakettiradiopalvelua varten
US8150478B2 (en) 2008-07-16 2012-04-03 Marvell World Trade Ltd. Uplink power control in aggregated spectrum systems
US8537802B2 (en) * 2008-07-23 2013-09-17 Marvell World Trade Ltd. Channel measurements in aggregated-spectrum wireless systems
US9270413B2 (en) * 2008-09-02 2016-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency selective SINR regeneration
WO2010027223A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for managing multi-carrier
KR101593662B1 (ko) * 2008-09-05 2016-02-12 한국전자통신연구원 다중 반송파 관리 장치 및 방법
US9853847B2 (en) * 2009-12-30 2017-12-26 Mediatek Inc. Measurement and carrier group based optimization in wireless OFDM multi-carrier communication systems
US8437268B2 (en) 2010-02-12 2013-05-07 Research In Motion Limited System and method for intra-cell frequency reuse in a relay network
WO2011100548A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Research In Motion Limited System and method for intra-cell frequency reuse in a relay network
CN102255703B (zh) * 2010-05-19 2014-07-16 华为技术有限公司 一种预编码信息的发送和接收方法及装置
CN104158626B (zh) * 2010-05-19 2017-11-17 华为技术有限公司 一种预编码信息的发送和接收方法及装置
US8526889B2 (en) * 2010-07-27 2013-09-03 Marvell World Trade Ltd. Shared soft metric buffer for carrier aggregation receivers
WO2012044457A1 (en) * 2010-09-29 2012-04-05 Marvell World Trade Ltd. Stream parsing in a communication system
CN102469494B (zh) * 2010-11-04 2016-03-30 华为技术有限公司 多载波测量报告上报方法及设备
EP2479914B1 (en) * 2011-01-21 2015-03-04 Alcatel Lucent Method and transmitter element for transmitting channel information for link adaption, method and receiver element for receiving the channel information
WO2014106820A1 (en) 2013-01-04 2014-07-10 Marvell World Trade Ltd. Enhanced buffering of soft decoding metrics
WO2016089078A1 (ko) * 2014-12-02 2016-06-09 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 광대역 프레임의 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
US9872299B1 (en) 2014-12-09 2018-01-16 Marvell International Ltd. Optimized transmit-power allocation in multi-carrier transmission
CN104601278B (zh) * 2014-12-22 2017-11-17 北京航空航天大学 基于量子中继器的一般图网络编码方案
CN113347154B (zh) * 2021-05-08 2022-06-17 华中科技大学 一种多载波信号加解密方法及系统

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002232589A1 (en) * 2000-12-15 2002-06-24 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
WO2002049306A2 (en) * 2000-12-15 2002-06-20 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
EP1636910A4 (en) * 2003-06-26 2006-08-02 Interdigital Tech Corp METHOD FOR GENERATING A CHANNEL QUALITY INDICATOR BY PREVENTING A SIGNAL / INTERFERENCE RATIO
CN100452688C (zh) * 2003-06-27 2009-01-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 基于信道信息二阶统计的自适应调制和编码的方法及装置
WO2005006622A1 (ja) * 2003-07-14 2005-01-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置及びマルチキャリア通信方法
KR100943624B1 (ko) * 2003-09-15 2010-02-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 동적 자원 할당장치 및 방법
KR100946923B1 (ko) * 2004-03-12 2010-03-09 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 채널 품질 정보의 송수신 장치 및 방법, 그리고 그에 따른 시스템
KR20060046335A (ko) * 2004-06-01 2006-05-17 삼성전자주식회사 산술코딩을 이용한 채널 상태 정보 피드백을 위한 장치 및방법
US7272190B2 (en) * 2004-07-07 2007-09-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining channel quality and performing adaptive modulation/coding within a multicarrier communication system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712437C1 (ru) * 2016-05-12 2020-01-28 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ передачи данных, устройство и система
US10887042B2 (en) 2016-05-12 2021-01-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, device, and system

Also Published As

Publication number Publication date
CN101331700A (zh) 2008-12-24
WO2007069995A3 (en) 2007-08-09
EP1961141B1 (en) 2017-10-18
TWI416890B (zh) 2013-11-21
JP4995833B2 (ja) 2012-08-08
JP2009519673A (ja) 2009-05-14
CN101331700B (zh) 2013-06-19
US20070141994A1 (en) 2007-06-21
US7593384B2 (en) 2009-09-22
EP1961141A2 (en) 2008-08-27
EP1961141A4 (en) 2014-01-08
AR057243A1 (es) 2007-11-21
RU2008128877A (ru) 2010-01-20
WO2007069995A2 (en) 2007-06-21
TW200742314A (en) 2007-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2427087C2 (ru) Передача сообщения о производительном качестве канала и канальная адаптация для многонесущей широкополосной беспроводной передачи
KR101024052B1 (ko) 통신 시스템에서 피드백용 채널 품질 지표 테이블 구축 방법 및 시스템
US10447455B2 (en) Enabling higher-order modulation in a cellular network
JP5231245B2 (ja) 送信モード遷移を判定するための測定報告のための方法及び装置
JP4932913B2 (ja) 周波数選択性に基づいてmcsインデックスを選択する装置及び方法
JP4908506B2 (ja) Mimoの最適な選択及び干渉除去に関する方法及び装置
EP2005629B1 (en) Channel quality signaling
US20060268976A1 (en) Method and apparatus for determining channel quality and performing adaptive modulation coding within a multi carrier communication system
US20090305715A1 (en) Channel quality reporting in a wireless communication system
US20070133695A1 (en) Method and system for channel assignment of OFDM channels
US20080240216A1 (en) Link adaptation method
JP2012520019A (ja) ティア(tier)に基づいてマルチキャリアベースの通信システムにおけるフィードバック情報を減らすための方法およびシステム
US20110305209A1 (en) Rate adaptation for sdma
TWI521914B (zh) 頻道品質資訊報告技術
TW200939666A (en) System and method of wireless communication
JP2012514410A (ja) モバイル通信システムにおけるアップリンクチャネル品質報告の削減
US20120008698A1 (en) Method for reporting a transmission channel quality
WO2017076220A1 (zh) 一种信道状态信息csi反馈方法、终端及基站
CN101212274B (zh) 上行链路自适应通信方法、系统和装置
KR101230802B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 채널 품질 지시자를 피드백하기 위한장치 및 방법
CN101444059A (zh) 导频音的跳频

Legal Events

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

Effective date: 20181207