RU2459388C1 - Способ и устройство для уменьшения помех в системах беспроводной связи - Google Patents

Способ и устройство для уменьшения помех в системах беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2459388C1
RU2459388C1 RU2011107192/08A RU2011107192A RU2459388C1 RU 2459388 C1 RU2459388 C1 RU 2459388C1 RU 2011107192/08 A RU2011107192/08 A RU 2011107192/08A RU 2011107192 A RU2011107192 A RU 2011107192A RU 2459388 C1 RU2459388 C1 RU 2459388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uplink control
control channel
pucch
controller
frequency resource
Prior art date
Application number
RU2011107192/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Т. ЛАВ (US)
Роберт Т. ЛАВ
Эдгар П. ФЕРНАНДЕС (GB)
Эдгар П. ФЕРНАНДЕС
Виджэй НАНГИЯ (US)
Виджэй НАНГИЯ
Дейл Г. ШВЕНТ (US)
Дейл Г. ШВЕНТ
Кеннет А. СТЮАРТ (US)
Кеннет А. СТЮАРТ
Дэвид Р. УИЛСОН (US)
Дэвид Р. УИЛСОН
Original Assignee
Моторола Мобилити, Инк.
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 Моторола Мобилити, Инк. filed Critical Моторола Мобилити, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2459388C1 publication Critical patent/RU2459388C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • 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
    • H04L5/0042Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path intra-user or intra-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • 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
    • H04L5/0066Requirements on out-of-channel emissions
    • 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
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в устранении помех. Для этого базовая станция беспроводной связи в системе беспроводной связи, реализующей восходящий канал управления, использует узкополосный частотный ресурс внутри широкополосного частотного ресурса. Базовая станция беспроводной связи включает в себя контроллер, соединенный с возможностью связи с приемопередатчиком, в котором контроллер конфигурируется, чтобы заставить приемопередатчик сигнализировать изменение местоположения для восходящего канала управления внутри широкополосного частотного ресурса. Восходящий канал управления включает в себя, по меньшей мере, пару восходящих каналов управления, разделенных внутри широкополосного частотного ресурса и обеспечивает одновременные передачи по восходящей линии связи с помощью многочисленных абонентских терминалов, осуществляющих связь в системе беспроводной связи. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в целом к беспроводной связи и, более конкретно, к уменьшению помех и управлению для соседних рабочих полос в системах беспроводной связи.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В некоторых системах беспроводной связи соседние каналы либо рабочие полосы попадают в РЧ-полосу пропускания дуплексного фильтра либо переходную полосу устройства связи, что приводит к помехам сигналов в устройстве. На фиг.1, например, существует только защитная полоса в 5 МГц между полосой 33 EUTRA TDD восходящей линии связи/нисходящей линии связи (UL/DL) и полосой 1 EUTRA FDD UL. Существует только защитная полоса в 2 МГц между узкополосной (NB) полосой частот нисходящей линии связи (DL) общественной безопасности (PS) и полосой 13 EUTRA FDD восходящей линии связи (UL). Аналогично, существует потенциально только защитная полоса в 5 МГц между полосой 7 FDD UL и полосой 38 TDD UL/DL в зависимости от конкретных регулирующих итогов и итогов аукциона по расширению полосы UMTS. Таким образом, передача EUTRA UE может оказывать помехи оборудованию общественной безопасности либо другому приему EUTRA UE, работающему по соседней полосе, либо оборудованию UMTS и т.д.
Фиг.2 иллюстрирует передачи оборудованием пользователя (UE), которое неблагоприятно воздействует на близко расположенное UE, работающее в соседней полосе. Например, UE может быть EUTRA UE, оказывающим помехи другому EUTRA UE либо UE, работающим в полосе общественной безопасности, как рассмотрено выше. Помехи передачи UE соседним полосам частот зависят в целом от выходной мощности UE, ширины полосы передачи и от местоположения частоты передачи относительно соседней полосы. Например, реализованы каналы управления, использующие узкополосные частотные ресурсы, расположенные по направлению к краям широкополосного частотного ресурса, стремятся оказывать помехи соседним полосам, особенно при более высоких уровнях мощности передачи. В EUTRA канал управления PUCCH расположен рядом либо на противоположных краях широкополосного частотного ресурса для обеспечения разнесения и для того, чтобы избежать фрагментации пространства распределения блока ресурсов, используемого для передач трафика данных. В более общем смысле, помехи по смежным полосам могут также являться результатом паразитных излучений из-за изображений частотной области, формируемых РЧ-искажениями, такими как квадратурные (I/Q) дефекты дисбаланса, потери гетеродина и просачивание постоянно-токового компонента, и ассоциированные продукты взаимной модуляции (типично 3-го порядка, но и другие порядки взаимной модуляции являются возможными), которые попадают в РЧ-полосу пропускания либо переходную полосу дуплексного фильтра.
Фиг.3 иллюстрирует модель спектра для канала EUTRA 10 МГц, соседнего с полосой 6 МГц общественной безопасности с защитной полосой 2 МГц (от -5 до -7 МГц на фиг.3). Местоположение канала EUTRA 10 МГц показано на фиг.3 от -5 МГц до 5 МГц с полосой общественной безопасности, расположенной от -7 МГц до -13 МГц с защитной полосой 2 МГц от -5 МГц до -7 МГц. Спектр либо спектральная плотность мощности (PSD) из-за передачи блока 1 ресурсов (RB) (состоящего из 12 смежных поднесущих с разнесением поднесущих 15 кГц) с максимальной мощностью передачи 23 дБм, расположенный рядом с краем канала EUTRA 10 МГц, который является ближайшим к полосе общественной безопасности (например, частота передачи около -4.5 МГц), показан на фиг.3. Передача при максимальной мощности 23 дБм соответствует снижению максимальной мощности (MPR) 0 дБ. Предполагается просачивание несущей (постоянно-токовый компонент) гетеродина (LO) -30 дБ и дисбаланс I/Q, приводящий к отображению I/Q (расположенного около +4.5 МГц) с мощностью 30 Дб ниже желаемой мощности передачи. Паразитные составляющие интермодуляционных искажений 3-го порядка между желаемой спектральной составляющей (расположенной около -4.5 МГц) и ее отображением I/Q, помеченного "паразитное изображение", и между желаемой спектральной составляющей и потерями LO либо просачиванием несущей, помеченным "паразитный I/Q", показаны на фиг.3. PSD паразитных составляющих интермодуляционных искажений 3-го порядка является функцией мощности RB и уменьшается на 3 дБ для каждого увеличения в 1 дБ в MPR. Ширина полосы частот паразитных изображений в 3 раза больше ширины полосы распределения желаемого RB, которая равна ~0.5 МГц для случая распределения 1RB либо ширины полосы частот 180 кГц на фиг.3. LO либо ширина полосы частот паразитного I/Q из-за взаимной модуляции 3-го порядка меньше. Местоположение паразитных компонентов интермодуляционных искажений 3-го порядка является функцией распределения местоположения RB со своим положением, изменяющимся в зависимости от смещения RB от края канала. Можно увидеть, что изображение и паразитные излучения I/Q являются существенными без дуплексного фильтра. Паразитные излучения -30 дБм/100 кГц (-20 дБм/1 МГц) приводят к тому, что UE не удовлетворяет целевому уровню совместного существования множества UE, который составляет обычно около -50 до -60 дБм/100 кГц. Даже с типичным дуплексным фильтром затухание будет лишь обеспечивать ослабление, если паразитное излучение попадает в полосу заграждения РЧ-фильтра, которая типично расположена со смещением в 6 МГц для частоты несущей 700 МГц. На фиг.3 полоса заграждения дуплексного фильтра показана, начинающейся с 12 МГц, обеспечивает ослабление паразитного излучения изображения только с возможным ограниченным затуханием, если такое имеется, компонента I/Q паразитного излучения. Таким образом, могут иметь место значительные помехи для полосы DL смежной полосы общественной безопасности (тесная географическая близость между передатчиком (EUTRA UE) и приемником UE (PS NB)), требуя способов для уменьшения помех и управления для соседних рабочих полос в системах беспроводной связи.
Различные аспекты, признаки и преимущества изобретения станут более полно очевидными обычным специалистам в данной области техники при тщательном рассмотрении последующего подробного описания изобретения с прилагаемыми чертежами, описанными ниже. Чертежи могут быть упрощены для ясности и не обязательно изображены в масштабе.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 иллюстрирует соседние полосы частот.
Фиг.2 иллюстрирует помехи между абонентскими терминалами.
Фиг.3 иллюстрирует соседние частоты, по меньшей мере, одна из которых является объектом для помех.
Фиг.4 иллюстрирует систему беспроводной связи.
Фиг.5 иллюстрирует объект инфраструктуры беспроводной связи.
Фиг.6 иллюстрирует первое примерное смещение восходящего канала управления.
Фиг.7 иллюстрирует второе примерное смещение восходящего канала управления.
Фиг.8 является таблицей, иллюстрирующей связь между смещением канала управления, снижением максимальной мощности (MPR) и длину распределения ресурсов канала управления.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
На фиг.4 система 100 беспроводной связи содержит один либо более фиксированных блоков базовой инфраструктуры, которые создают сеть, распределенную по географической области. Базовый блок может также упоминаться как точка доступа, терминал доступа, база, базовая станция, узел В (Node-B), eNode-B, eNB либо с помощью другой терминологии, используемой в данной области техники. На фиг.4 один либо более базовых блоков 101 и 102 обслуживают множество удаленных блоков 103 и 110 в обслуживаемой области, например, соты либо сектора соты. Удаленные блоки могут быть фиксированными блоками либо мобильными терминалами. Удаленные блоки могут также упоминаться как абонентские блоки, мобильные телефоны, мобильные станции, абонентские терминалы, абонентские станции, оборудование пользователя (UE), терминалы либо с помощью другой терминологии, используемой в данной области техники.
На фиг.4 в целом базовые блоки 101 и 102 передают сигналы 104 и 105 связи нисходящей линии связи, чтобы обслуживать удаленные блоки во временной и/или частотной области. Удаленные блоки 103 и 110 осуществляют связь с одним либо более базовыми блоками через сигналы 106 и 113 связи восходящей линии связи. Один либо более базовых блоков могут содержать один либо более передатчиков и один либо более приемников для передач по нисходящей и восходящей линии связи. Удаленные блоки могут также содержать один либо более передатчиков и один либо более приемников. Базовые блоки обычно являются частью сети радиодоступа, которая включает в себя один либо более контроллеров, соединенных с возможностью связи с одним либо более соответствующими базовыми блоками. Сеть доступа обычно соединена с возможностью связи с одной либо более базовыми сетями, которые могут быть соединены с другими сетями, как Интернет и коммутируемые телефонные сети общего пользования, кроме прочего. Эти и другие элементы сетей доступа и базовых сетей не проиллюстрированы, но они хорошо известны в целом обычным специалистам в данной области техники.
В одном варианте осуществления система беспроводной связи является совместимой с разработкой LTE (проект долгосрочного развития) протокола 3GPP UMTS (универсальная система мобильной связи) (EUTRA), в котором базовая станция передает, используя схему модуляции OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) по нисходящей линии связи, и абонентские терминалы передают по восходящей линии связи, используя схему доступа SC-FDMA (множественный доступ с частотным разделением с единственной несущей). В более общем смысле, тем не менее, система беспроводной связи может реализовать некоторый другой открытый либо специализированный протокол связи. Настоящее изобретение не имеет целью быть ограниченным реализацией какой-либо конкретной архитектуры либо протокола системы беспроводной связи. Система может также содержать более, чем одну соседствующую либо перекрывающую систему, каждая из которых реализовывает различные протоколы беспроводной связи, например, EUTRA и протокол связи общественной безопасности.
На фиг.5, объект 500 инфраструктуры беспроводной связи содержит приемопередатчик 510, соединенный с возможностью связи с контроллером 520 для осуществления связи с одним либо более оборудованием пользователя в его зоне покрытия. Контроллер типично реализован как цифровой процессор, управляемый программным обеспечением и/или встроенным программным обеспечением хранимым в памяти 530. Контроллер таким образом конфигурируется с помощью программного/встроенного программного обеспечения для осуществления различных функций. Тем не менее, альтернативно контроллер может быть реализован как эквивалентное аппаратное устройство либо как сочетание аппаратных средств и программного обеспечения. Базовый блок включает в себя функциональные возможности 521 планировщика для распределения ресурсов для UE, как рассмотрено более полно ниже. В одном варианте осуществления объект инфраструктуры беспроводной связи соответствует одному из базовых блоков фиг.4.
В некоторых системах, например, системах протокола EUTRA базовый блок осуществляет функции планирования, которые включают в себя распределение ресурсов времени и/или частоты для передач данных и управляющих передач. В системах EUTRA планировщик распределяет восходящий канал управления для одного либо более UE для передачи обратной связи гибридного ARQ (ACK/NACK), обратной связи качества канала (CQI), индикатора ранга (RI), индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) среди прочей информации. В других системах другая управляющая информация может быть передана по восходящему каналу управления. В системе EUTRA информация восходящей линии связи передается по физическому каналу восходящей линии связи (PUCCH). В общем управляющая информация восходящей линии связи может быть передана по некоторому другому каналу. В EUTRA, например, управляющая информация может также быть передана по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH). В EUTRA, PUCCH и PUSCH обеспечивают одновременные передачи по восходящей линии связи с помощью многочисленных абонентских оборудований, осуществляющих связь в системе беспроводной связи. В EUTRA подобное одновременное осуществление связи реализовано с помощью ортогонального кодирования передач восходящей линии связи, передаваемых UE.
PUCCH реализован, используя узкополосный частотный ресурс внутри широкополосного частотного ресурса, в котором PUCCH включает в себя пару восходящих каналов управления, разделенных в широкополосном частотном ресурсе. PUSCH может конфигурироваться аналогично. Другие восходящие каналы управления, используемые в других беспроводных протоколах, могут конфигурироваться аналогично. Расположение пары восходящих каналов управления в либо рядом с противоположными краями широкополосного частотного ресурса обеспечивает разнесение и не допускает фрагментации пространства распределения блока ресурсов. Снижение фрагментации этого пространства позволяет выполнить распределение граничащих блоков ресурсов для единственного UE для поддержания относительно высоких скоростей передачи данных. В некоторых вариантах осуществления разнесение достигается с помощью альтернативного назначения UE одному из каналов управления в противоположных краях полосы по кадру на покадровой основе.
Согласно одному аспекту изобретения для того, чтобы снизить помехи полосы, восходящий канал управления рядом с краями широкополосного частотного ресурса может быть перемещен от края и по направлению к средней части полосы и/или ограничение по мощности может налагаться на UE, передающее по восходящему каналу управления. Изменение местоположения канала управления может быть статичным, полустатичным (т.е. корректируемым периодически) либо может осуществляться динамически, например, на основе UE. Ограничение мощности передачи, например, снижение максимальной мощности (MPR), налагаемое на UE, передающее по восходящему каналу управления, в целом обусловлено узкополосным частотным ресурсом, например, частоте и ширине полосы частот, распределяемой для восходящего канала управления. Помехи могут происходить от UE, передающего с высокой мощностью, которая обычно имеет место в либо рядом с краем соты, хотя условия канала вне края соты могут также вызывать более высокую мощность передачи. Помехи могут таким образом быть усилены с помощью относительно больших сот. Эти и другие схемы для смещения восходящего канала управления рассмотрены дополнительно ниже.
Фиг.6 иллюстрирует пару восходящих каналов управления (область 1 и область 2 PUCCH), расположенных в противоположных краях полосы, которые являются местоположением, заданным для PUCCH согласно текущей спецификации EUTRA. Предположим, для иллюстративных целей, что первые четыре (4) блока физических ресурсов (PRB) области 1 PUCCH не могут достичь максимальной мощности, не создавая помех соседней полосе, например, полосе общественной безопасности, как проиллюстрировано на фиг.6. Для уменьшения этих помех область 1 PUCCH может быть смещена от края полосы по направлению к средней части полосы. На фиг.6 область 1 PUCCH смещается к альтернативному местоположению области 1 PUCCH достаточно далеко, что не существует никакого ограничения по мощности передачи, налагаемого на UE (0 дБм MPR). Область 2 PUCCH не смещается при предположении, что она не создает помех каким-либо соседним полосам. Но в общем, область 2 PUCCH может также быть смещена по направлению к средней части полосы. Смещения для областей 1 и 2 PUCCH могут быть теми же самыми либо различными.
В одном варианте осуществления смещение восходящего канала управления определяется в терминах числа блоков ресурсов, на которое вся область ресурсов PUCCH смещается. В EUTRA область ресурсов определяется в терминах системных переменных, включающих в себя число UE, трафик на каждое UE и т.д. и вычисляется сетью. Таким образом, на фиг.6 вся область 1 PUCCH смещается на 13 блоков ресурсов. В альтернативном варианте осуществления смещение восходящего канала управления определяется в терминах числа блоков ресурсов в области ресурсов PUCCH, с которого начинается назначение либо распределение ресурсов канала управления. На фиг.7, например, области 1 и 2 PUCCH включают в себя приблизительно 18 блоков ресурсов в сравнении с 4 блоками ресурсов, ассоциированными с областями 1 и 2 PUCCH на фиг.6. Таким образом, на фиг.7 назначения канала управления могут быть выполнены в любом блоке ресурсов в областях 1 и 2. Согласно этому альтернативному варианту осуществления смещение указывает, где в области начинается назначение ресурсов канала управления. Например, на фиг.7, первым назначенным ресурсом канала управления в области 1 является PRB 14. Согласно другому альтернативному варианту осуществления смещение соответствует смещению числа PUCCH. Каждому UE назначается PUCCH, который имеет место в PRB в каждой области PUCCH (область 1 и 2 PUCCH, как показано на фиг.7), обозначенной как пара PUCCH PRB, как показано на фиг.7. Каждая пара PUCCH PRB может поддерживать некоторое максимальное число PUCCH в зависимости от формата конкретного PUCCH, поддерживаемого в паре PUCCH PRB. Нумерация PUCCH начинается с первого PUCCH PRB в области PUCCH. PUCCH PRB может иметь до 12 либо 18 PUCCH в зависимости от формата PUCCH, поддерживаемого из условия, чтобы первый PUCCH PRB имел, например, с PUCCH #1 до #18. Нумерация PUCCH продолжается с каждым последующим PUCCH PRB в области PUCCH.
На фиг.7 область PUCCH может иметь больше PRB PUCCH, чем фактическое число PRB PUCCH, назначенных PUCCH. Это упоминается как чрезмерное обеспечение. В этом случае самый меньший номер канала, используемый для назначений UE PUCCH, т.е. постоянно планируемые назначения PUCCH UE, может пропустить первые J11 каналов в области PUCCH и начать с номера канала, соответствующего PRB, имеющего место далее в области PUCCH и таким образом, пропуская первые K11 PRB в области PUCCH. При условии, чтобы каждая пара PUCCH PRB поддерживала 18 PUCCH, например, только с назначаемыми номерами PUCCH являющимися > J11, где J11=K11x18 означает, что каждый PUCCH, соответствующий его назначенному номеру PUCCH, будет иметь место в номере PRB K11+1 либо большем номере в области PUCCH. При условии, что области PUCCH имеют один и тот же размер в терминах PRB и используют одну и ту же схему нумерации PUCCH, тогда UE, назначенный номеру PUCCH, может определять, в каком PRB постоянно находится его PUCCH в той или иной области PUCCH. В варианте осуществления изобретения используется другое смещение номера PUCCH в каждой области PUCCH из условия, чтобы PUCCH мог преобразовываться в произвольные наборы из PRB в каждой области PRB, из которых создаются пары PUCCH PRB, как показано на фиг.7. Например, в области 1 PUCCH номер PUCCH i1 задан с помощью i1=j+J1*NPUCCH_PER_PRB со смещением номера PUCCH J1*NPUCCH_PER_PRB и в области 2 PUCCH с помощью i2=j+J2*NPUCCH_PER_PRB со смещением номера PUCCH J2*NPUCCH_PER_PRB. Следует отметить, что j изменяется от 0 до maximum_PUCCH_channel_number -1 (максимальное число каналов PUCCH-1).
В альтернативном варианте осуществления J1 дает смещение PRB относительно края PRB области 1 PUCCH до PRB в области 1 PUCCH, где начинается нумерация PUCCH, которая в этом примере отмечена как первый PRB в области 1 PUCCH и J2 при заданном смещении PRB относительно края PRB области PUCCH к PRB в области 2 PUCCH, где начинается нумерация PUCCH, которая в этом примере отмечена как первый PRB в области 2 PUCCH.
В большинстве либо во всех подобных вариантах осуществления, которые допускают смещение ресурса PUCCH, включая случай чрезмерного обеспечения, сети разрешается инициировать передачу данных восходящей линии связи в частотных ресурсах, не используемых передачами PUCCH. К тому же, наряду с тем, что в описаниях вариантов осуществления смещение в целом задано в отношении края полосы, другие смещение, например, в отношении другой произвольной опорной точки, например, центр либо любая другая заранее определенная опорная точка, могут использоваться и являются функционально эквивалентными.
В другом варианте осуществления восходящий канал управления также включает в себя третий восходящий канал управления, который расположен внутри широкополосного частотного ресурса между парой крайних восходящих каналов управления. На фиг.6 ресурсы третьего канала управления могут быть расположены в области блока ресурсов между областями 1 и 2 PUCCH вдали от соседней полосы при условии наличия помех. Использование ресурсов третьего канала управления между парой ресурсов канала управления обеспечивает планировщику гибкость для назначения третьего канала управления для UE, передающего на высокой мощности, либо удовлетворение каким-либо иным критериям, например, избыточных внеполосных излучений, если необходимо.
Согласно другому варианту осуществления местоположение восходящего канала управления может изменяться с помощью изменения режима обратной связи восходящего канала управления. В системах EUTRA, например, режим обратной связи может изменяться от режима обратной связи PUCCH до режима обратной связи PUSCH. Другими словами, информация обратной связи, обычно переданная по PUCCH, может быть передана по PUSCH. Изменение режима может инициироваться на основе различных условий. Например, изменение из режима обратной связи PUCCH в режим обратной связи PUSCH может инициироваться, когда отчеты CQI, отсылаемые по PUCCH, указывают, что CQI упал ниже заданной пороговой величины либо когда оцениваемый уровень мощности передачи UE превышает пороговую величину, среди прочих условий.
В одном варианте осуществления UE сигнализируют прекратить использовать ресурсы PUCCH, используемых для сообщения CQI, PMI и RI, и вместо этого использовать отображение MPR+RBA, когда планируют CQI/PMI/RI по назначенным ресурсам PUSCH, которые не воздействуют неблагоприятно на соседнюю полосу. В другом варианте осуществления UE продолжает сообщать отчет CQI по PUCCH, но при пониженной мощности передачи по PUCCH PRB, смежных с полосой общественной безопасности, когда сообщения отчета CQI, отсылаемые по PUCCH, указывают, что CQI упал ниже заданной пороговой величины либо, когда оцениваемый уровень мощности передачи UE превышает пороговую величину. Когда это происходит, UE также планируется для сообщения отчета CQI/PMI/RI по PUSCH, где передачи с обратной связью PUCCH и PUSCH могут последовательно объединяться мягким образом.
Уменьшение мощности передачи может также налагаться на UE для предотвращения либо уменьшения внеполосных помех. На фиг.6, например, снижение максимальной мощности (MPR) 6 дБм показано как требующее значительного снижения помех внеполосных излучений в полосе общественной безопасности. В этом примере канал управления не смещается. MPR, налагаемое на UE, передающее по восходящему каналу управления, в целом обуславливается по частоте и ширине полосы частот, распределяемой для восходящего канала управления. Таблица на фиг.8 иллюстрирует примерную связь. В частности, таблица иллюстрирует минимальное смещение, в блоках ресурсов (PRB), для конкретной распределенной длине (PRB) и соответствующего снижения максимальной мощности (MPR). Например, для длины канала управления между 11-30 PRB минимальное смещение равно 14 PRB с 20 MPR. В одном варианте осуществления MPR разрешается и запрещается, используя битовое поле в сообщении блока системной информации (SIB).
Объект инфраструктуры беспроводной связи, например, базовая станция EUTRA, в системе беспроводной связи, реализующей восходящий канал управления, использующий узкополосный частотный ресурс внутри широкополосного частотного ресурса, передает изменение местоположения для восходящего канала управления внутри широкополосного частотного ресурса в один либо более UE. На фиг.5, например, функциональные возможности 522 сигнализации со смещением конфигурирует контроллер, чтобы заставить приемопередатчик 510 сигнализировать в оборудование пользователя, которое осуществляет связь с объектом инфраструктуры беспроводной связи, изменение местоположения для восходящего канала управления внутри широкополосного частотного ресурса. Как предполагается, изменение местоположения канала управления может сигнализироваться с помощью указания смещения в терминах блоков физических ресурсов для одной либо обеих пар планируемых восходящих каналов управления относительно опорного местоположения. В одном варианте осуществления опорное местоположение известно априори UE. Например, опорное местоположение может быть местоположением PUCCH по умолчанию, заданным спецификацией протокола EUTRA. Альтернативно опорное местоположение может обеспечиваться в сигнализации.
В целом, смещение должно передаваться образом, совместимым с тем, как задано смещение, как рассмотрено выше. Например, где используется ресурс третьего канала управления между парой ресурсов канала управления, в UE может сигнализироваться либо оно может назначаться для использования третьего канала управления либо третьего канала управления и только одной из пары ресурсов канала управления. Третий канал управления обеспечивает планировщику гибкость для назначения третьего канала управления для UE, передающего при более высокой мощности. Например, планировщик может назначать оборудование пользователя с высокой мощностью для третьего восходящего канала управления и один из пары восходящих каналов управления и назначать оборудование пользователя с относительно низкой мощностью для пары каналов управления рядом с краями полосы. На фиг.5 планировщик 521 может осуществлять эту функцию. На фиг.5 контроллер также включает в себя функциональные возможности 524 изменения режима, чтобы заставлять приемопередатчик сигнализировать изменение в местоположении канала управления как изменение между режимом обратной связи PUCCH и режимом обратной связи PUSCH. Контроллер также включает в себя функциональные возможности управления снижением мощности для определения управления мощностью, например, MPR на основе распределения канала управления, как рассмотрено выше. Эти и другие функции базовой станции, описанные в данном документе, таким образом осуществляются с помощью контроллера на основе программного обеспечения/встроенного программного обеспечения.
В альтернативном варианте осуществления абонентский терминал конфигурируется для смещения, по меньшей мере, одного из пары узкополосных восходящих каналов управления, когда настраиваются на узкополосный восходящий канал управления внутри другого широкополосного частотного ресурса при отсутствии сигнализации от сети, указывающей изменение местоположения восходящего канала управления. Таким образом, например, абонентский терминал беспроводной связи содержит контроллер, соединенный с возможностью связи с приемопередатчиком, в котором контроллер конфигурируется для настройки приемопередатчика для передачи по узкополосному восходящему каналу управления внутри широкополосного частотного ресурса и для смещения, по меньшей мере, одного из пары узкополосных восходящих каналов управления, когда настраиваются на узкополосный восходящий канал управления внутри другого широкополосного частотного ресурса. В одном варианте осуществления абонентским терминалом беспроводной связи является EUTRA UE, восходящим каналом управления является PUCCH, и контроллер конфигурируется для смещения, по меньшей мере, одного из пары узкополосных восходящих каналов управления, когда настраиваются на восходящий канал управления полосы 13, заданной EUTRA.
Хотя настоящее изобретение и его наилучшие способы осуществления описаны образом, который обеспечивает понимание и позволяют специалистам в данной области техники выполнить и использовать их, будет понятно и принято во внимание, что существуют эквиваленты для примерных вариантов осуществления, раскрытых в материалах настоящей заявки, и что модификации и вариации могут быть сделаны без выхода из объема и сущности изобретений, которые должны быть ограничены не примерными вариантами осуществления, а прилагаемой формулой изобретения.

Claims (13)

1. Базовая станция беспроводной связи в системе беспроводной связи, реализующей канал управления восходящей линии связи, использующий узкополосный частотный ресурс в широкополосном частотном ресурсе, причем базовая станция содержит:
беспроводной приемопередатчик;
контроллер, соединенный с возможностью связи с приемопередатчиком, и
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью заставить приемопередатчик сигнализировать в оборудование пользователя, которое осуществляет связь с базовой станцией беспроводной связи, изменение частотного местоположения для канала управления восходящей линии связи в широкополосном частотном ресурсе,
канал управления восходящей линии связи включает в себя по меньшей мере пару каналов управления восходящей линии связи, разделенных в широкополосном частотном ресурсе, каждый из каналов управления восходящей линии связи расположен в соответствующей области ресурсов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH),
упомянутый канал управления восходящей линии связи обслуживает одновременные передачи по восходящей линии связи с помощью многочисленных оборудований пользователя, осуществляющих связь в системе беспроводной связи,
причем изменение в частотном местоположении указывает, что по меньшей мере один из пары каналов управления восходящей линии связи смещен в соответствующей области ресурсов PUCCH от края широкополосного частотного ресурса.
2. Базовая станция по п.1, в которой контроллер сконфигурирован с возможностью заставить приемопередатчик сигнализировать изменение частотного местоположения с помощью указания частотного смещения для по меньшей мере одного из каналов управления восходящей линии связи относительно опорного местоположения, причем частотное смещение указывает, что по меньшей мере один из каналов управления восходящей линии связи смещен в соответствующей области ресурсов PUCCH от края широкополосного частотного ресурса.
3. Базовая станция по п.1, в которой каналом управления восходящей линии связи является PUCCH, расположенный в областях ресурсов PUCCH, заданных в терминах блоков ресурсов.
4. Базовая станция по п.1, в которой контроллер сконфигурирован с возможностью заставить приемопередатчик сигнализировать в оборудование пользователя, которое осуществляет связь с базовой станцией беспроводной связи, ограничение мощности передачи для по меньшей мере одного из каналов управления восходящей линии связи, обусловленное узкополосным частотным ресурсом, выделенным для по меньшей мере одного из каналов управления восходящей линии связи.
5. Базовая станция по п.4, в которой контроллер сконфигурирован с возможностью заставить приемопередатчик сигнализировать ограничение мощности передачи посредством разрешения либо не разрешения ограничения мощности передачи, используя битовое поле в сообщении блока системной информации.
6. Пользовательский терминал беспроводной связи для связи в системе беспроводной связи, причем терминал содержит:
беспроводной приемопередатчик;
контроллер, соединенный с возможностью связи с приемопередатчиком, и
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью настройки приемопередатчика для передачи по узкополосному каналу управления восходящей линии связи в широкополосном частотном ресурсе,
упомянутый канал управления восходящей линии связи включает в себя по меньшей мере пару каналов управления восходящей линии связи, разделенных в широкополосном частотном ресурсе, каждый из каналов управления восходящей линии связи расположен в соответствующей области ресурсов PUCCH,
упомянутый канал управления восходящей линии связи обслуживает одновременные передачи по восходящей линии связи с помощью многочисленных пользовательских терминалов, осуществляющих связь в системе беспроводной связи,
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение по меньшей мере одного из каналов управления восходящей линии связи в соответствующей области ресурсов PUCCH от края широкополосного частотного ресурса.
7. Терминал по п.6, в котором
пользовательский терминал беспроводной связи является оборудованием пользователя улучшенного универсального наземного радиодоступа (EUTRA),
каналом управления восходящей линии связи является PUCCH,
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение при настройке на канал управления восходящей линии связи полосы 13, заданной посредством EUTRA.
8. Терминал по п.6, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение при настройке на узкополосный канал управления восходящей линии связи в другом широкополосном частотном ресурсе при отсутствии приема сигнализации от базовой станции системы беспроводной связи, указывающей изменение частотного местоположения.
9. Терминал по п.6, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение в ответ на прием сигнала, включающего в себя частотное смещение, причем частотное смещение указывает, что по меньшей мере один из каналов управления восходящей линии связи смещен в соответствующей области ресурсов PUCCH от края широкополосного частотного ресурса.
10. Терминал по п.6, в котором канал управления восходящей линии связи представляет собой PUCCH, заданный в терминах блоков ресурсов.
11. Пользовательский терминал беспроводной связи для связи в системе беспроводной связи, причем терминал содержит:
беспроводной приемопередатчик;
контроллер, соединенный с возможностью связи с приемопередатчиком, и
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью настройки приемопередатчика для передачи по узкополосному каналу управления восходящей линии связи в широкополосном частотном ресурсе,
упомянутый канал управления восходящей линии связи включает в себя по меньшей мере пару каналов управления восходящей линии связи, разделенных в широкополосном частотном ресурсе,
упомянутый канал управления восходящей линии связи обслуживает одновременные передачи по восходящей линии связи с помощью многочисленных пользовательских терминалов, осуществляющих связь в системе беспроводной связи,
упомянутый контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение канала управления восходящей линии связи в широкополосном частотном ресурсе посредством изменения от режима обратной связи PUCCH к режиму обратной связи PUSCH.
12. Терминал по п.11, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотное местоположение канала управления восходящей линии связи от края широкополосного частотного ресурса и по направлению к средней части широкополосного частотного ресурса посредством изменения от режима обратной связи PUCCH к режиму обратной связи физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).
13. Терминал по п.11, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью изменять частотный ресурс в ответ на прием сигнала от базовой станции системы беспроводной связи.
RU2011107192/08A 2008-07-31 2009-07-06 Способ и устройство для уменьшения помех в системах беспроводной связи RU2459388C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/184,235 US9370021B2 (en) 2008-07-31 2008-07-31 Interference reduction for terminals operating on neighboring bands in wireless communication systems
US12/184,235 2008-07-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2459388C1 true RU2459388C1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=41353822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107192/08A RU2459388C1 (ru) 2008-07-31 2009-07-06 Способ и устройство для уменьшения помех в системах беспроводной связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9370021B2 (ru)
EP (1) EP2319272B1 (ru)
JP (1) JP5062701B2 (ru)
KR (1) KR101249573B1 (ru)
CN (1) CN102106178B (ru)
AR (1) AR072648A1 (ru)
MX (1) MX2011000851A (ru)
RU (1) RU2459388C1 (ru)
TW (1) TWI508464B (ru)
WO (1) WO2010014353A1 (ru)

Families Citing this family (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6807405B1 (en) 1999-04-28 2004-10-19 Isco International, Inc. Method and a device for maintaining the performance quality of a code-division multiple access system in the presence of narrow band interference
EP2315479A4 (en) * 2008-08-11 2016-06-15 Ntt Docomo Inc USER DEVICE AND METHOD FOR MANAGING COMMUNICATIONS
WO2010018226A2 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
US8315217B2 (en) * 2008-09-23 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling UE emission in a wireless communication system
US8385483B2 (en) 2008-11-11 2013-02-26 Isco International, Llc Self-adaptive digital RF bandpass and bandstop filter architecture
US8879461B2 (en) 2008-12-01 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Blank subframe uplink design
KR101324670B1 (ko) 2008-12-08 2013-11-04 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 셀룰러 통신 시스템에서의 업링크 제어 시그널링
US8213537B2 (en) * 2009-01-23 2012-07-03 Verizon Patent And Licensing Inc. Apparatuses, systems, and methods for reducing spurious emissions resulting from carrier leakage
KR101697596B1 (ko) 2009-01-29 2017-01-18 엘지전자 주식회사 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3264833B1 (en) 2009-02-25 2019-01-02 LG Electronics, Inc. Method and device for controlling transmission power in uplink transmission
JP5152056B2 (ja) * 2009-03-19 2013-02-27 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線送信装置、無線受信装置および無線通信方法
US9924512B1 (en) 2009-03-24 2018-03-20 Marvell International Ltd. OFDMA with block tone assignment for WLAN
WO2010112066A1 (en) * 2009-03-31 2010-10-07 Nokia Siemens Networks Oy Controlling ue emissions for avoiding self-interference and for demanding coexistence situations
US9059749B2 (en) * 2009-10-02 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
US8768397B2 (en) * 2009-10-02 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
US8433249B2 (en) * 2009-11-06 2013-04-30 Motorola Mobility Llc Interference reduction for terminals operating in heterogeneous wireless communication networks
US8520617B2 (en) 2009-11-06 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Interference mitigation in heterogeneous wireless communication networks
US8886755B1 (en) * 2009-12-09 2014-11-11 Marvell International Ltd. Method and apparatus for facilitating simultaneous transmission from multiple stations
WO2011116953A1 (en) * 2010-03-23 2011-09-29 Lantiq Deutschland Gmbh Networking coexistence method system and apparatus
CN101917726B (zh) * 2010-07-15 2014-09-24 新邮通信设备有限公司 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备
US20120088455A1 (en) * 2010-10-08 2012-04-12 Motorola Mobility, Inc. Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication device
US8442564B2 (en) 2011-01-13 2013-05-14 Motorola Mobility Llc Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication terminal
US9413395B2 (en) 2011-01-13 2016-08-09 Google Technology Holdings LLC Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication terminal
CN102075951B (zh) * 2011-01-19 2012-12-26 大唐移动通信设备有限公司 一种调整频域资源分布位置的方法及装置
JP5702626B2 (ja) * 2011-02-23 2015-04-15 京セラ株式会社 通信装置及び通信方法
US8737330B2 (en) 2011-06-24 2014-05-27 Motorola Mobility Llc Multi-cluster uplink transmission in wireless communication network
US9071975B2 (en) 2011-09-08 2015-06-30 Apple Inc. Radio-frequency power amplifier circuitry with linearity optimization capabilities
US9241287B2 (en) 2011-09-13 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Narrow bandwidth operation in LTE
CN103096451B (zh) 2011-11-07 2016-08-03 华为技术有限公司 一种资源分配的方法及基站
US8995918B2 (en) * 2011-11-14 2015-03-31 Motorola Solutions, Inc. Mitigating transmission interference between digital radio and broadband communication devices
CN104053811B (zh) 2011-11-18 2017-04-12 第一太阳能有限公司 用于材料共沉积的气相传输沉积方法及系统
US9066363B2 (en) 2011-12-29 2015-06-23 Motorola Solutions, Inc. Methods and apparatus for mitigating interference between co-located collaborating radios
US10264587B2 (en) 2012-01-17 2019-04-16 Motorola Solutions, Inc. Collaborative interference mitigation between physically-proximate narrowband and broadband communication devices
US20130241800A1 (en) * 2012-03-14 2013-09-19 Robert W. Schlub Electronic Device with Tunable and Fixed Antennas
CN103517439B (zh) * 2012-06-21 2017-06-27 华为技术有限公司 位置处理方法及基站、终端
US8868123B2 (en) 2012-07-16 2014-10-21 Motorola Mobility Llc Method and system for managing transmit power on a wireless communication network
US9253735B2 (en) * 2012-10-02 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Determining maximum power reduction (MPR) for multi-cluster wireless transmissions
US9220070B2 (en) * 2012-11-05 2015-12-22 Google Technology Holdings LLC Method and system for managing transmit power on a wireless communication network
US9654274B2 (en) * 2012-11-09 2017-05-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Systems and methods for mitigating self-interference
US9743288B2 (en) 2012-12-21 2017-08-22 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for mitigating transmission interference between narrowband and broadband mobile devices
US9191991B2 (en) * 2013-02-27 2015-11-17 Blackberry Limited Methods and apparatus for reducing the impact of RF interference based on estimation of colored noise
US9319916B2 (en) 2013-03-15 2016-04-19 Isco International, Llc Method and appartus for signal interference processing
US9258158B2 (en) 2013-09-25 2016-02-09 Lg Electronics Inc. Method for determining uplink transmission power
KR101545099B1 (ko) 2013-09-25 2015-08-17 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 전력을 결정하는 방법
US10033514B2 (en) * 2013-10-09 2018-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for preventing transmitter leakage
JP2017092508A (ja) * 2014-03-20 2017-05-25 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
US9794888B2 (en) 2014-05-05 2017-10-17 Isco International, Llc Method and apparatus for increasing performance of a communication link of a communication node
WO2016004634A1 (en) * 2014-07-11 2016-01-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method for enb, ue uplink transmission and reception
US10554365B2 (en) 2014-08-15 2020-02-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting uplink transmission and MBMS for a WTRU with reduced bandwidth
EP3292642B1 (en) 2015-05-04 2020-01-29 ISCO International, LLC Method and apparatus for increasing performance of communication paths for communication nodes
US10327232B2 (en) * 2015-09-02 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Techniques for allocating time and frequency resources to an uplink channel to carry uplink control information used for narrowband communication
US10027457B2 (en) * 2015-12-14 2018-07-17 Cavium, Inc. Methods and apparatus for providing soft and blind combining for PUSCH CQI processing
CN107204825B (zh) * 2016-03-16 2019-07-12 华为技术有限公司 数据发送方法、数据接收方法、发送端设备及接收端设备
CA3024175C (en) 2016-06-01 2024-06-11 Isco International, Llc Method and apparatus for performing signal conditioning to mitigate interference detected in a communication system
US10555316B2 (en) 2016-09-26 2020-02-04 Motorola Solutions, Inc. System and method for assigning frequency resource allocation to communication devices
JP2020036052A (ja) * 2017-01-05 2020-03-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
US10212755B1 (en) 2017-03-13 2019-02-19 Sprint Communications Company L.P. Wireless access point control of discontinuous reception (DRX) parameters for user equipment (UE)
JP7206185B2 (ja) 2017-03-23 2023-01-17 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末、通信方法及び集積回路
US10298279B2 (en) 2017-04-05 2019-05-21 Isco International, Llc Method and apparatus for increasing performance of communication paths for communication nodes
US10284313B2 (en) 2017-08-09 2019-05-07 Isco International, Llc Method and apparatus for monitoring, detecting, testing, diagnosing and/or mitigating interference in a communication system
US10812121B2 (en) 2017-08-09 2020-10-20 Isco International, Llc Method and apparatus for detecting and analyzing passive intermodulation interference in a communication system
CN111869151B (zh) * 2018-01-18 2023-04-25 诺基亚通信公司 资源分配策略信令
WO2019218121A1 (zh) * 2018-05-14 2019-11-21 海能达通信股份有限公司 一种多模通信的方法、移动终端以及存储介质
CN109041240A (zh) * 2018-08-09 2018-12-18 维沃移动通信有限公司 一种改善信号干扰的方法和移动终端
US11291014B1 (en) * 2019-12-23 2022-03-29 Motorola Solutions, Inc. Device, system and method for radio-frequency emissions control

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2242091C2 (ru) * 1999-10-02 2004-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ стробирования данных, передаваемых по каналу управления в системе связи мдкр

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6594240B1 (en) 1998-05-22 2003-07-15 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for random backoff based access priority in a communications system
FI108270B (fi) 1998-11-09 2001-12-14 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely katkottujen kehysten moodiin liittyvien mittausten tekemiseksi optimaalisen aikataulun mukaisesti solukkoradiojärjestelmässä
JP2001156733A (ja) 1999-11-26 2001-06-08 Nec Corp 高速スロット割当方法及び方式
GB2404113B (en) 2003-07-12 2005-11-02 * Motorola, Inc Communication units, cell-based communication system and method for frequency planning therein
CN1642044A (zh) 2004-01-18 2005-07-20 宇通科技(杭州)有限公司 降低phs基站和手机对wcdma系统干扰的方法
KR100965660B1 (ko) 2004-03-05 2010-06-24 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템에서 레인징 채널 할당 및 레인징 신호 송/수신장치 및 방법
US7580630B2 (en) * 2004-06-07 2009-08-25 Nortel Networks Limited Spectral shaping for optical OFDM transmission
CN1801800A (zh) 2004-12-31 2006-07-12 西门子(中国)有限公司 一种无线通信网络中的媒体接入控制帧结构
US8312142B2 (en) 2005-02-28 2012-11-13 Motorola Mobility Llc Discontinuous transmission/reception in a communications system
JP4521442B2 (ja) * 2005-03-29 2010-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動局
US20060293060A1 (en) 2005-06-22 2006-12-28 Navini Networks, Inc. Load balancing method for wireless communication systems
CN101273657B (zh) 2005-07-27 2012-05-30 夏普株式会社 移动通信系统、移动台装置、基站装置、移动通信方法
JP4921475B2 (ja) 2005-10-03 2012-04-25 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) スループット最適化キャリア割り当て
WO2007055619A1 (en) 2005-11-09 2007-05-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selection of radio resources in a radio communications network
US8145251B2 (en) 2006-01-23 2012-03-27 Motorola Mobility, Inc. Power control in schedulable wireless communication terminal
US20070173260A1 (en) 2006-01-23 2007-07-26 Love Robert T Wireless communication network scheduling
CN102882589A (zh) 2006-05-05 2013-01-16 北京新岸线移动通信技术有限公司 长期演进上行链路和下行链路中的无线电链路故障检测方法及其装置
CN101076182A (zh) 2006-05-19 2007-11-21 华为技术有限公司 信道估计方法和系统
US20080025254A1 (en) 2006-07-25 2008-01-31 Motorola Inc Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
EP2068574B1 (en) 2006-09-26 2015-03-11 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio transmission device and radio transmission method
WO2008039034A2 (en) 2006-09-29 2008-04-03 Lg Electronics Inc. Methods for allocating resources to uplink control channel
PL2360850T3 (pl) 2006-09-30 2015-04-30 Huawei Tech Co Ltd Sposób i urządzenie do rozdzielania sekwencji i przetwarzania sekwencji w systemie łączności
EP1909523A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
CN100521585C (zh) 2006-11-09 2009-07-29 协同智迅通信技术(深圳)有限公司 实现控制信道动态自适应跳变的方法
US8437792B2 (en) * 2007-02-14 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Uplink power control for LTE
US8095099B2 (en) 2007-03-09 2012-01-10 Bhaskar Patel Multiple radio receive chain wireless communication devices
US11362774B2 (en) 2007-03-20 2022-06-14 Nokia Technologies Oy Transmission adaptation in a wireless network
TW200922163A (en) 2007-08-06 2009-05-16 Interdigital Patent Holdings Measurement definitions for inter radio technology measurement with non-3GPP radio access
US20090047931A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless access control
US20090227263A1 (en) 2007-09-10 2009-09-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using load indication for intereference mitigation in a wireless communication system
US8811198B2 (en) 2007-10-24 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Pilot report based on interference indications in wireless communication systems
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
US8184579B2 (en) * 2008-02-15 2012-05-22 Texas Instruments Incorporated ACK/NAK repetition schemes in wireless networks
WO2009105003A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adjustment of radio detection level for request signals based observed false detection
US9544776B2 (en) 2008-03-25 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Transmission and reception of dedicated reference signals
US8442069B2 (en) * 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
KR101481583B1 (ko) * 2008-04-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 하향링크 제어 정보 송수신 방법
US8477888B2 (en) 2008-06-24 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Phase-noise resilient generation of a channel quality indicator
US9867203B2 (en) 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US7940740B2 (en) 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2242091C2 (ru) * 1999-10-02 2004-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ стробирования данных, передаваемых по каналу управления в системе связи мдкр

Also Published As

Publication number Publication date
KR101249573B1 (ko) 2013-04-01
TW201125293A (en) 2011-07-16
WO2010014353A1 (en) 2010-02-04
EP2319272A1 (en) 2011-05-11
US9370021B2 (en) 2016-06-14
TWI508464B (zh) 2015-11-11
AR072648A1 (es) 2010-09-08
KR20110025862A (ko) 2011-03-11
MX2011000851A (es) 2011-03-15
EP2319272B1 (en) 2018-05-30
US20100029289A1 (en) 2010-02-04
CN102106178B (zh) 2014-09-17
CN102106178A (zh) 2011-06-22
JP5062701B2 (ja) 2012-10-31
JP2010041722A (ja) 2010-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2459388C1 (ru) Способ и устройство для уменьшения помех в системах беспроводной связи
US9450694B1 (en) Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation
JP5472663B2 (ja) 異種のワイヤレス通信ネットワークでの制御およびデータ信号伝送
JP5023170B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
US8433249B2 (en) Interference reduction for terminals operating in heterogeneous wireless communication networks
JP5227938B2 (ja) ユーザ装置及び移動通信方法
AU2013324587B2 (en) Methods and devices for radio communication configuration
JP5111536B2 (ja) ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
AU2013343085A1 (en) Systems and methods for mitigating self-interference
US10361736B2 (en) Method for transmitting and receiving signal by aggregating two uplink carriers
US20210022166A1 (en) Resource allocation method and apparatus
WO2017039496A1 (en) Network node and method for handling of downlink bandwidth in a multi-rat environment
WO2024028390A1 (en) Methods, communications devices and infrastructure equipment
JP2012124967A (ja) ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
JP2013059041A (ja) ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170302

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180111