RU2714104C2 - Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот - Google Patents

Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот Download PDF

Info

Publication number
RU2714104C2
RU2714104C2 RU2016144927A RU2016144927A RU2714104C2 RU 2714104 C2 RU2714104 C2 RU 2714104C2 RU 2016144927 A RU2016144927 A RU 2016144927A RU 2016144927 A RU2016144927 A RU 2016144927A RU 2714104 C2 RU2714104 C2 RU 2714104C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fdd
lte
network
data
tdd
Prior art date
Application number
RU2016144927A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016144927A (ru
RU2016144927A3 (ru
Inventor
Стивен Дж. ПЕРЛМАН
Антонио ФОРЕНЦА
ДИО Марио ДИ
Фэди СЭЙБИ
Original Assignee
Риарден, Ллк
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 Риарден, Ллк filed Critical Риарден, Ллк
Publication of RU2016144927A publication Critical patent/RU2016144927A/ru
Publication of RU2016144927A3 publication Critical patent/RU2016144927A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714104C2 publication Critical patent/RU2714104C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2615Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid frequency-time division multiple access [FDMA-TDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Complex Calculations (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в увеличении спектральной эффективности. Система содержит: множество беспроводных пользовательских устройств (UE); первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS; вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Перекрестные ссылки на смежные заявки
Настоящая заявка испрашивает преимущество и приоритет по находящейся на одновременном рассмотрении предварительной заявке на патент США №61/980,479, поданной 16 апреля 2014 г., озаглавленной Systems And Methods For Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum.
Настоящая заявка может относиться к представленным ниже заявкам на патенты США, находящимся на одновременном рассмотрении, и предварительным заявкам на патенты США.
Предварительная заявка на патент США №61/937,273, озаглавленная Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems.
Заявка на патент США №13/844,355, озаглавленная Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Заявка на патент США №13/797,984, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,971, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,950, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/156,254, озаглавленная System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications.
Заявка на патент США №14/086,700, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/023,302, озаглавленная Systems And Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Заявка на патент США №13/633,702, озаглавленная Systems and Methods for Wireless Backhaul in Distributed-Input Distributed-Output Wireless Systems.
Заявка на патент США №13/475,598, озаглавленная Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/464,648, озаглавленная System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems.
Заявка на патент США №13/461,682, озаглавленная System and Method for Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Заявка на патент США №13/233,006, озаглавленная System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum.
Заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems.
Заявка на патент США №12/802,989, озаглавленная System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client.
Заявка на патент США №12/802,988, озаглавленная Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems.
Заявка на патент США №12/802,975, озаглавленная System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems.
Заявка на патент США №12/802,974, озаглавленная System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters.
Заявка на патент США №12/802,958, озаглавленная System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network.
Патент США №8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный System and Method for DIDO Precoding Interpolation in Multicarrier Systems.
Патент США №8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный Systems and Methods То Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Патент США №8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Патент США №8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный System and Method For Enhancing Near Vertical Incidence Skywave ("NVIS") Communication Using Space-Time Coding.
Патент США №7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications.
Патент США №7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,599,420, вьщанньгй 6 октября 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Предпосылки создания изобретения
Режим дуплексной связи с частотным разделением (FDD), как и режим дуплексной связи с временным разделением (TDD), часто используется в системах беспроводной связи. Например, стандарт LTE поддерживает как режим работы FDD, так и режим работы TDD. В качестве другого примера можно привести стандарты 802.11 (например, Wi-Fi), которые поддерживают режим работы TDD.
В случае стандарта LTE для радиоинтерфейса т.н. сети наземного радиодоступа последующего поколения технологии UMTS (E-UTRA) определяются разные нумерованные полосы. Для каждой полосы E-UTRA указывается не только конкретный номер полосы, но и используемый режим: FDD или TDD, а также определяется диапазон частот для каждой полосы (перечень диапазонов E-UTRA и их спецификации см., например, по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands#Frequency_bands_and_channel_bandwidths). Например, для полосы 7 определен режим работы FDD и указан диапазон частот 2500-2570 МГц для восходящей линии связи (UL) и 2620-2690 МГц для нисходящей линии связи (DL). Эта полоса поддерживает сигналы с шириной 5, 10, 15 и 20 МГц для каждого диапазона частот полос UL и DL.
Во многих случаях полосы E-UTRA перекрываются. Например, разные полосы могут использовать общий диапазон частот, выделенный для разных рынков или регионов. Например, полоса 41 с режимом работы TDD и диапазоном частот 2496-2690 МГц как для линии UL, так и для линии DL перекрывается с диапазонами частот линий UL и DL полосы 7, работающей в режиме FDD. В настоящее время полоса 41 используется в США оператором Sprint, в то время как полоса 7 используется оператором Rogers Wireless в граничащей с США Канаде. Таким образом, в США полоса 2500-2570 МГц представляет собой диапазон частот TDD, в то время как в Канаде та же полоса используется для линии UL диапазона частот FDD.
Как правило, при подключении к беспроводной сети мобильное устройство сканирует полосу на наличие сигнала, передаваемого от одной или более базовых станций, и, как правило, во время процедуры подключения базовая станция передает характеристики сети, такие как используемый сетью диапазон частот, а также подробную информацию об используемом протоколе. Например, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620-2690 МГц в США, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, указывающий на то, что используется полоса 41, и если устройство LTE поддерживает полосу 41 и режим работы TDD, то оно может попытаться подключиться к этой станции eNodeB в режиме TDD в этой полосе. Аналогичным образом, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620-2690 МГц в Канаде, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, указывающий на то, что используется полоса 7, и если устройство LTE поддерживает полосу 7 и режим работы FDD, то оно может попытаться подключиться к этой станции eNodeB в режиме FDD в полосе 7.
В большинстве сетей LTE, развернутых ранее по всему миру, применяется режим работы FDD (например, Verizon, AT&T), но все чаще применяется режим работы TDD как на рынках с широким применением режима работы FDD, например, в США, где оператор Sprint развертывает сеть с применением режима работы TDD, так и на рынках, где сети LTE не имеют широкого покрытия, например в Китае, где оператор China Mobile развертывает сеть с применением режима работы TDD. Во многих случаях один и тот же оператор развертывает сети с применением режимов работы FDD и TDD на разных частотах (например, в США оператор Sprint работает как в режиме FDD LTE, так и в режиме TDD LTE на разных частотах) и может предложить устройства LTE, способные работать в обоих режимах в зависимости от используемой полосы.
Обратите внимание на то, что перечень полос LTE E-UTRA не является окончательным, и он изменяется по мере того, как операторам мобильной связи выделяются новые диапазоны частот, и выпускаются устройства, использующие эти диапазоны. Новые диапазоны выделяются как в полосе частот, в которой отсутствует перекрытие с имеющимися диапазонами, так и в полосе частот, которые перекрываются с выделенными ранее диапазонами. Например, через несколько лет после определения более старых полос 12, 13, 14 и 17 в режиме FDD на частоте 700 МГц в качестве полосы E-UTRA была добавлена полоса 44 в режиме TDD в диапазоне частот 703-803 МГц.
Как видно на фиг. 6, основная часть мобильных данных приходилась на голосовые данные (например, в 1 квартале 2007 г.), которые являются высокосимметричными. Но с появлением iPhone в 2007 г., стремительным внедрением ОС Android и последующим появлением iPad в 2009 г. объем неголосовых мобильных данных значительно опережал рост голосовых данных до того момента, когда к середине 2013 г. голосовые данные составили лишь небольшую часть от всего объема трафика мобильных данных. Прогнозируется дальнейший рост объема неголосовых данных по экспоненте, затмевающий незначительный объем голосовых данных.
Как можно увидеть на фиг. 7, в структуре неголосовых мобильных данных значительно преобладают мультимедийные данные, такие как данные потокового видео, аудиоданные и данные просмотра веб-страниц (большая часть которых включает в себя данные потокового видео). Хотя некоторые данные потокового мультимедиа передаются по линии UL (например, во время видеоконференции), подавляющее большинство таких данных передаются по линии DL, что обуславливает крайнюю асимметричность объемов данных, передаваемых по линиям DL и UL. Например, в статье «Asymmetry and the impending (US) spectrum crisis» из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г. говорится: «… по оценкам индустрии, отношение трафика диапазона нисходящих соединений к трафику диапазона восходящих соединений колеблется от примерно восьми к одному (8:1) до значительно больших значений». Затем в статье указывается на то, что широко используемые в США сети с режимом работы FDD очень неэффективны при работе с такими асимметричными нагрузками, поскольку в режиме работы FDD для линий DL и UL выделяются одинаковые полосы частот. В качестве другого примера можно привести исследование компании Qualcomm, которая оценила асимметричное отношение трафика линий DL/UL для одного из операторов США на основании измерений в действующих сетях, проведенных в 2009 году, как 9:1 (см. отчет компании Qualcomm за ноябрь 2013 г. «1000х: more spectrum especially for small cells», размещенный по адресу http://www.qualcomm.com/media/documents/files/1000x-more-spectrum-especially-for-small-cells.pdf). Таким образом, даже если диапазон частот линии DL в режиме работы FDD используется интенсивно (теоретически до момента перегрузки), диапазон частот линии UL может оставаться в значительной степени незадействованным.
В статье газеты Financial Times говорится о том, что режим работы TDD намного лучше подходит для такого асимметричного характера нагрузки, поскольку этот режим выполнен с возможностью выделения гораздо большего количества временных интервалов для данных линии DL, чем для данных линии UL. Например, если для режима работы FDD выделена полоса 20 МГц (10+10 МГц), то пропускная способность линии DL ограничена максимальной пропускной способностью полосы частот 10 МГц (даже если для передачи данных по линии UL необходима гораздо меньшая полоса частот, чем выделенные 10 МГц), в то время как при использовании полосы частот 20 МГц, выделенной для режима работы TDD, линия DL подавляющее большинство времени может задействовать все 20 МГц, а для линии UL может выделяться полоса частот 20 МГц лишь на небольшое время, что гораздо лучше соответствует актуальным характеристикам передачи данных. В статье отмечается, что, к сожалению, большая часть диапазона частот, выделенного в США для мобильной связи, уже занята системами мобильной связи, работающими в режиме FDD, при этом Федеральной комиссии по связи США (FCC) настоятельно рекомендуется всячески поощрять использование режима работы TDD при выделении нового диапазона частот.
Хотя режим TDD, безусловно, позволил бы более эффективно использовать выделенные новые диапазоны частот, учитывая все более асимметричный характер мобильных данных, к сожалению, существующие развернутые сети FDD не могут изменить режим работы на TDD, поскольку подавляющее большинство пользователей сетей LTE FDD используют устройства, которые поддерживают только режим FDD и не смогут подключиться к сети, если сеть будет переведена в режим работы TDD. Следовательно, поскольку использование данных в сетях LTE становится все более асимметричным, существующие сети LTE FDD будут все чаще испытывать перегрузку на линии DL, в то время как диапазон частот линии UL будет все чаще задействован недостаточно (по минимальной оценке, указанной в статье из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г., отношение объема трафика на линии DL к объему трафика на линии UL составляет 8:1, а это означает, что при максимальном использовании пропускной способности линии DL будет задействовано только 1/8 пропускной способности линии UL, что соответствует 1,25 МГц из 10 МГц). Это крайне нерационально и неэффективно, особенно учитывая физическое наличие ограниченного диапазона частот, предназначенного для практического использования в мобильной связи (например, частоты сигналов, которые могут проникать сквозь стены и хорошо распространяются в условиях отсутствия прямой видимости, находятся в диапазоне 450-2600 МГц), а также экспоненциальное увеличение (чаще асимметричное) объема мобильных данных (например, в исследовании VNI компании Cisco от 02.2013 г. прогнозируется среднегодовой темп роста объема данных в мобильных сетях, большую часть из которых представляет потоковое видео и другие высокоасимметричные данные, на уровне 61% до 2018 г.).
Краткое описание рисунков
Для наилучшего понимания настоящего изобретения последующее подробное описание необходимо рассматривать в сочетании с описанными ниже рисунками.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема сети радиодоступа DIDO (DRAN).
На фиг. 2 представлен стек протоколов виртуальной радиоточки (VRI), совместимый с моделью OSI и стандартом LTE.
На фиг. 3 представлены смежные сети DRAN для расширения покрытия в беспроводных сетях DIDO.
На фиг. 4 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и смежными беспроводными сетями.
На фиг. 5 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и сотовыми сетями стандарта LTE.
На фиг. 6 представлены данные об объеме голосовых и неголосовых данных в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2007-2013 гг.
На фиг. 7 представлены данные о трафике в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2012 г., разделенные по типам приложений.
На фиг. 8 представлено сравнение режимов работы сетей FDD LTE и TDD LTE, использующих предшествующий уровень техники.
На фиг. 9 представлена новая сеть TDD, использующая диапазон частот линии UL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 10 представлена таблица дуплексных конфигураций сети TDD LTE, использующей предшествующий уровень техники.
На фиг. 11 представлена новая сеть TDD, использующая диапазон частот линии DL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 12 представлены две новые сети TDD, использующие диапазоны частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 13 представлена новая сеть FDD, использующая диапазон частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью FDD.
Подробное описание
Одно из решений для преодоления большинства из упомянутых выше ограничений предшествующего уровня техники представляет собой применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме TDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используется для линий UL или DL в режиме FDD, что позволяет обеспечить согласованное использование диапазона частот TDD, не противоречащее текущему использованию диапазона частот FDD. В частности, в канале UL FDD присутствует значительно больше неиспользуемого диапазона частот, при этом устройства TDD могут использовать этот диапазон частот, не оказывая влияния на пропускную способность существующей сети FDD. Это также позволяет использовать режим работы TDD в очень эффективном для распространения сигнала УВЧ-диапазоне, который во многих странах мира почти полностью выделен для систем FDD, из-за чего для систем TDD выделяется гораздо менее эффективный для распространения сигнала СВЧ-диапазон.
В другом варианте осуществления предлагается применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме FDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используется для линий UL или DL в режиме работы FDD, но при этом каналы UL и DL будут переставлены местами, что позволяет обеспечить согласованное использование диапазона частот каждой сети, не противоречащее использованию диапазона частот других сетей. Учитывая тот факт, что канал UL каждой сети задействован недостаточно по сравнению с каналом DL, это позволяет каналу DL каждой сети использовать незадействованный диапазон частот канала UL другой сети.
Кроме того, в каждом из вариантов осуществления спектральная эффективность может быть значительно увеличена за счет внедрения одной или обеих сетей с применением технологии распределенного входа - распределенного выхода (DIDO), описанной в следующих патентах, заявках на патенты и предварительных заявках на патенты, все из которых переуступлены правопреемнику настоящего патента и включены в настоящее описание путем ссылки. Эти патенты, заявки и предварительные заявки все вместе иногда упоминаются в настоящем документе как «смежные патенты и заявки».
Предварительная заявка на патент США №61/937,273, озаглавленная Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems.
Заявка на патент США №14/156,254, озаглавленная System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications.
Заявка на патент США №14/086,700, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/023,302, озаглавленная Systems And Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Заявка на патент США №13/844,355, озаглавленная Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Заявка на патент США №13/797,984, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,971, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,950, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/633,702, озаглавленная Systems and Methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/475,598, озаглавленная Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/464,648, озаглавленная System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems.
Заявка на патент США №13/233,006, озаглавленная System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum.
Заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems.
Заявка на патент США №12/802,989, озаглавленная System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client.
Заявка на патент США №12/802,988, озаглавленная Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems.
Заявка на патент США №12/802,975, озаглавленная System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems.
Заявка на патент США №12/802,974, озаглавленная System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters.
Заявка на патент США №12/802,958, озаглавленная System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network.
Патент США №8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный System and Method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems.
Патент США №8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный Systems and Methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering.
Патент США №8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Патент США №8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications.
Патент CШA №7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный System and Method For Enhancing Near Vertical Incidence Skywave ("NVIS") Communication Using Space-Time Coding.
Патент CIIIA №7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications.
Патент CIIIA №7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,599,420, выданный 6 октября 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Настоящее изобретение описывает системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот. Некоторые варианты осуществления используют технологии распределенного входа - распределенного выхода и MU-MAS, описанные ранее патентовладельцем, правопреемником которого является владелец настоящего патента. Описание изобретения, представленное в разделе 1 и разделе 2 ниже, соответствует описанию в предварительной заявке на патент США №61/937,273, поданной 7 февраля 2014 г., озаглавленной Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems, и относится к настоящему изобретению.
1. Системы и способы картирования точек VRI в области когерентности
В одном варианте осуществления настоящего изобретения описаны системы и способы одновременной передачи в пределах одной полосы частот нескольких неинтерферирующих потоков данных между сетью и множеством областей когерентности по беспроводной линии связи посредством виртуальных радиоточек (VRI). В одном варианте осуществления система представляет собой многопользовательскую многоантенную систему (MU-MAS), как показано на фиг. 1. Блоки с цветной кодировкой, показанные на фиг. 1, представляют собой взаимно однозначное картирование между источниками 101 данных, точками VRI 106 и областями когерентности 103, как описано ниже.
1.1 Обзор архитектуры системы
На фиг. 1 источники 101 данных представляют собой файлы или потоки данных, содержащие веб-контент или файлы на локальном или удаленном сервере, например текст, изображения, аудио, видео или их комбинации. Один или более файлов или потоков данных передаются между сетью 102 и каждой областью когерентности 103 по беспроводной линии связи 110. В одном варианте осуществления сеть представляет собой сеть Интернет или любую проводную либо беспроводную локальную сеть.
Область когерентности представляет собой объем в пространстве, в котором сигналы от разных антенн MU-MAS когерентно складываются таким образом, что в указанной области когерентности принимаются только выходные данные 112 одной точки VRI без какой-либо интерференции с выходными данными других точек VRI, одновременно передаваемыми по той же беспроводной линии связи. В настоящей заявке термин «область когерентности» используют для описания объемов когерентности или персональных сот (например, «pCells™» 103), описанных ранее в предыдущих заявках на патенты, таких как заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems. В одном варианте осуществления области когерентности соответствуют местоположениям пользовательского оборудования (UE) 111 или абонентов беспроводной сети так, что каждый абонент связан с одним или более источниками 101 данных. Области когерентности могут иметь разные размеры и форму в зависимости от условий распространения сигнала, а также от типа предварительного кодирования MU-MAS, используемого для их создания. В одном варианте осуществления изобретения устройство предварительного кодирования MU-MAS динамически регулирует размер и форму областей когерентности, таким образом адаптируясь к изменяющимся условиям распространения сигнала, обеспечивая доставку контента пользователям с обеспечением надежного соединения.
Источники 101 данных сначала передаются по сети 102 в сеть радиодоступа DIDO (DRAM) 104. Затем сеть DRAN преобразует файлы или потоки данных в формат данных, который могут принимать устройства UE, и передает файлы или потоки данных одновременно во множество областей когерентности так, что каждое устройство UE принимает только свои файлы или потоки данных, не испытывая помех от файлов или потоков данных, отправленных другим устройствам UE. Сеть DRAN состоит из шлюза 105, представляющего собой интерфейс между сетью и точками VRI 106. Точки VRI преобразуют пакеты, перенаправляемые шлюзом, в потоки 112 данных либо в виде исходных данных, либо в структуре пакета или кадра, передаваемых в блок основной полосы частот в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления точка VRI содержит стек протоколов взаимодействия открытых систем (OSI), состоящий из нескольких уровней (прикладной, презентационный, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический уровни), как показано на фиг. 2а. В другом варианте осуществления точка VRI содержит только некоторые из уровней OSI.
В другом варианте осуществления точки VRI определяются другими стандартами беспроводной связи. В качестве примера, без ограничений, первая точка VRI содержит стек протоколов стандарта GSM, вторая - стандарта 3G, третья - стандарта HSPA+, четвертая - стандарта LTE, пятая - стандарта LTE-A и шестая - стандарта Wi-Fi. В одном примере осуществления точки VRI содержат стек протоколов плоскости управления или плоскости пользователя, определенный в стандартах LTE. Стек протоколов плоскости пользователя представлен на фиг. 2b. Каждое устройство UE 202 взаимодействует с собственной точкой VRI204 через уровни PHY, MAC, RLC и PDCP, со шлюзом 203 - через уровень IP, а с сетью 205 - через прикладной уровень. Для стека протоколов плоскости управления устройство UE также взаимодействует непосредственно с узлом управления мобильностью (ММЕ) через уровень NAS (как определено в стеке стандартов LTE).
Диспетчер 107 виртуальных соединений (VCM) отвечает за назначение устройствам UE идентификаторов уровня PHY (например, временного идентификатора радиосети отдельной соты, RNTI), аутентификацию и мобильность точек VRI и устройств UE. Потоки 112 данных на выходе точек VRI передаются в виртуальный радиодиспетчер (VRM) 108. Диспетчер VRM содержит блок планирования (осуществляет планирование пакетов нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи для различных устройств UE), блок основной полосы частот (например, содержит кодирующее/декодирующее устройство FEC (прямой коррекции ошибок), модулятор/демодулятор, устройство построения сетки ресурсов) и процессор основной полосы частот в системе MU-MAS (включает алгоритм предварительного кодирования для реализации операций предварительного кодирования). В одном варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой значения I/Q на выходе уровня PHY (см. фиг. 2b), которые обрабатывает процессор основной полосы частот в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой пакеты MAC, RLC или PDCP, переданные в блок планирования, который перенаправляет их в блок основной полосы частот. Блок основной полосы частот преобразует пакеты в значения I/Q, передаваемые в процессор основной полосы частот в системе MU-MAS.
Процессор основной полосы частот в системе MU-MAS представляет собой ядро диспетчера VRM, которое преобразует М значений I/Q из М точек VRI в N потоков 113 данных, переданных в N точек доступа (АР) 109. В одном варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой значения I/Q N сигналов, переданных по беспроводной линии 110 связи из точек доступа АР 109. В таком варианте осуществления точка доступа АР состоит из АЦП/ЦАП, РЧ-цепи и антенны. В другом варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой биты данных и информацию о предварительном кодировании в системе MU-MAS, которые комбинируются в точках доступа АР, формируя N сигналов, передаваемых по беспроводной линии 110 связи. В таком варианте осуществления каждая точка доступа АР оснащена центральным процессором (CPU), цифровым сигнальным процессором (DSP) или системой на кристалле для дополнительной обработки основной полосы частот перед блоками АЦП/ЦАП.
1.2 Поддержка мобильности и эстафетной передачи данных
Описанные выше системы и способы применимы, если устройства UE находятся в пределах покрытия точек доступа АР. При перемещении устройств UE из зоны покрытия точки доступа АР соединение может прерваться, и сеть DRAN 301 не сможет создать области когерентности. Для расширения зоны покрытия системы можно постепенно разворачивать за счет добавления новых точек доступа АР. Однако диспетчеру VRM может не хватить вычислительной мощности для под держки новых точек доступа АР, или могут возникнуть практические проблемы при подключении новых точек доступа АР к одному диспетчеру VRM. В таких случаях необходимо разворачивать смежные сети DRAN 302 и 303 для поддержки новых точек доступа АР, как показано на фиг. 3.
В одном варианте осуществления конкретное устройство UE находится в зоне покрытия, обслуживаемой первой сетью DRAN 301 и смежной сетью DRAN 302. В таком варианте осуществления смежная сеть DRAN 302 выполняет только обработку основной полосы частот в системе MU-MAS для этого устройства UE одновременно с обработкой системы MU-MAS первой сетью DRAN 301. Смежная сеть DRAN 302 не управляет какой-либо точкой VRI для данного устройства UE, поскольку точка VRI для этого устройства UE уже запущена в первой сети DRAN 301. Для организации совместного предварительного кодирования первой и смежной сетями DRAN диспетчер VRM в первой сети DRAN 301 и диспетчер VRM в смежной сети DRAN 302 обмениваются информацией об основной полосе частот через облачный диспетчер VRM 304 и линии 305 связи. Линии 305 связи представляют собой любую проводную (например, оптоволокно, DSL, кабель) или беспроводную линию связи (например, линии связи в пределах прямой видимости), которая обеспечивает соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) во избежание снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS.
В другом варианте осуществления конкретное устройство UE перемещается за пределы зоны покрытия первой сети DRAN 301 в зону покрытия смежной сети DRAN 303. В таком варианте осуществления точка VRI, связанная с этим устройством UE, «телепортируется» из первой сети DRAN 301 в смежную сеть DRAN 303. Под «телепортацией точки VRI» понимают процесс передачи информации о состоянии точки VRI из сети DRAN 301 в сеть DRAN 303, при котором точка VRI перестает функционировать в пределах сети DRAN 301 и начинает функционировать в пределах сети DRAN 303. В идеальном варианте телепортация точки VRI происходит достаточно быстро, и устройство UE, обслуживаемое этой точкой VRI, не испытывает обрывов передачи потоков данных от точки VRI. В одном варианте осуществления, если точка VRI после телепортации начинает функционировать с задержкой, то перед телепортацией устройство UE, обслуживаемое этой точкой VRI, переводится в состояние, в котором оно будет сохранять соединение до тех пор, пока точка VRI не запустится в смежной сети DRAN 303 и не продолжит обслуживать это устройство. Телепортацию точки VRI обеспечивает облачный диспетчер VCM 306, который соединяет диспетчер VCM в первой сети DRAN 301 с диспетчером VCM в смежной сети DRAN 303. Проводные или беспроводные линии 307 связи между диспетчерами VCM не имеют таких ограничений, как линии 305 связи между диспетчерами VRM, поскольку они только передают данные и не влияют на производительность предварительного кодирования в системе MU-MAS. В аналогичном варианте осуществления изобретения между первой сетью DRAN 301 и смежной сетью DRAN 303 используют дополнительные линии 305 связи для соединения диспетчеров VRM этих сетей, которые обеспечивают соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) во избежание снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления изобретения шлюзы первой и смежной сетей DRAN соединены с облачным шлюзом 308, который управляет трансляцией всех сетевых адресов (или IP-адресов) в сетях DRAN.
В одном варианте осуществления изобретения телепортация точки VRI происходит между сетью DRAN, описанной в настоящей заявке, и любой смежной беспроводной сетью 401, как показано на фиг. 4. Представленная в качестве примера, без ограничений, беспроводная сеть 401 может представлять собой любую традиционную сотовую сеть (например, GSM, 3G, HSPA+, LTE, LTE-A) или беспроводную локальную сеть (WLAN, например, Wi-Fi). Поскольку точка VRI телепортируется из сети DRAN в смежную беспроводную сеть 401, выполняется эстафетная передача устройства UE из одной сети в другую, и беспроводное соединение продолжает функционировать.
В одном варианте осуществления смежная беспроводная сеть 401 представляет собой сеть LTE, показанную на фиг. 5. В таком варианте осуществления облачный диспетчер VCM 502 подключен к узлу 501 управления мобильностью (ММЕ) стандарта LTE. Вся информация об идентификации, аутентификации и мобильности каждого устройства UE, передаваемая между сетями LTE и DRAN, передается между узлом ММЕ 501 и облачным диспетчером VCM 502. В аналогичном варианте осуществления узел ММЕ соединен с одной или более станциями eNodeB 503, подключенными к устройству UE 504 через беспроводную сотовую сеть. Станции eNodeB подключены к сети 507 через обслуживающий шлюз (S-GW) 505 и пакетный шлюз 506 (P-GW).
2. Системы и способы обработки нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи в системе MU-MAS
Типичная нисходящая беспроводная линия связи (DL) состоит из широковещательных физических каналов, передающих информацию для всей соты, и выделенных физических каналов с информацией и данными для конкретного устройства UE. Например, стандарт LTE определяет широковещательные каналы, такие как P-SS и S-SS (используются для синхронизации на устройстве UE), MIB и PDCCH, а также каналы для передачи данных на конкретное устройство UE, такие как PDSCH. В одном варианте осуществления настоящего изобретения все широковещательные каналы стандарта LTE (например, P-SS, S-SS, MIC, PDCCH) предварительно кодируют так, что каждое устройство UE принимает только предназначенную ему информацию. В другом варианте осуществления предварительно кодируют только часть широковещательного канала. В качестве примера, без ограничений, канал PDCCH содержит широковещательную информацию, а также информацию, предназначенную для одного устройства UE, такую как DCI 1А и DCI 0, используемую для направления устройств UE на блоки ресурсов (RB), которые будут применены в каналах нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи. В одном варианте осуществления широковещательную информацию канала PDCCH предварительно не кодируют, но предварительно кодируют часть канала, содержащую DCI 1А и 0, таким образом, что каждое устройство UE получает только предназначенную ему информацию о блоках RB, передающих данные.
В другом варианте осуществления изобретения предварительное кодирование применяют ко всем каналам данных или только к их части, например к каналу PDSCH в системах LTE. При применении предварительного кодирования всего канала данных по варианту осуществления, описанному в настоящей заявке, система MU-MAS выделяет всю полосу пропускания каждому устройству UE, и множество потоков данных от множества устройств UE разделяют посредством пространственной обработки. Однако в типичных сценариях большинству устройств UE, если не всем, не требуется вся полоса пропускания (например, около 70 Мбит/с на устройство UE, пиковая скорость передачи данных по линии для конфигурации TDD №2 в спектре 20 МГц). Затем в одном из вариантов осуществления система MU-MAS в настоящей заявке разделяет блоки RB линии DL на множество блоков, как в системах многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), и назначает каждый блок подмножеству устройств UE. Все устройства UE в пределах одного блока разделены посредством предварительного кодирования в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления система MU-MAS выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, разделяя таким образом линию DL, как в системах TDMA. Еще в одном варианте осуществления система MU-MAS разделяет блоки RB линии DL на множество блоков между подмножествами устройств UE, как в системах OFDMA, и также выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, как в системах TDMA, используя таким образом и OFMDA, и TDMA для разделения пропускной способности. Например, если в конфигурации TDD №2 при 20 МГц доступно 10 точек доступа, то суммарная производительность линии DL составляет 70 Мбит/с × 10 = 700 Мбит/с. Если имеется 10 устройств UE, каждое устройство может одновременно получать 70 Мбит/с. Если имеется 200 устройств UE и необходимо равномерно разделить суммарную пропускную способность, то, используя OFDMA, TDMA или их комбинацию, эти 200 устройств UE будут разделены на 20 групп по 10 устройств, и каждое устройство UE получит 700 Мбит/с ÷ 200 = 3,5 Мбит/с. В другом примере, если для 10 устройств UE требуется 20 Мбит/с, а остальные устройства UE должны в равной мере использовать оставшуюся полосу, то 10 устройств UE будут использовать 20 Мбит/с × 10 = 200 Мбит/с из 700 Мбит/с, а оставшиеся 700 Мбит/с - 200 Мбит/с = 500 Мбит/с будут разделены между оставшимися 200 - 10 = 190 устройствами UE. При этом каждое из оставшихся 90 устройств получит 500 Мбит/с ÷ 190 = 2,63 Мбит/с. Поэтому система MU-MAS по настоящему изобретению может поддерживать гораздо большее количество устройств UE, чем имеется точек доступа АР, а общую пропускную способность всех точек доступа АР можно разделять между множеством устройств UE.
Для канала UL стандарт LTE определяет традиционные методы обеспечения многостанционного доступа, такие как TDMA или SC-FDMA. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения предварительное кодирование в системе MU-MAS выполняют на линии DL для назначения разрешений использования линии UL разным устройствам UE с целью применения методов многостанционного доступа TDMA и SC-FDMA. Таким образом, общую пропускную способность линии UL можно разделять между устройствами UE, количество которых значительно превосходит количество точек доступа АР.
Если устройств UE больше, чем точек доступа АР, и общая пропускная способность разделяется между устройствами UE, как описано выше, в одном варианте осуществления система MU-MAS поддерживает отдельную точку VRI для каждого устройства UE, а диспетчер VRM управляет точками VRI так, что точки VRI используют блоки RB и разрешения ресурсов в соответствии с выбранной системой(-ами) OFDMA, TDMA или SC-FDMA, использованной(-ыми) для разделения общей пропускной способности. В другом варианте осуществления одна или более отдельных точек VRI могут поддерживать множество устройств UE и управлять планированием распределения пропускной способности между этими устройствами UE посредством методов OFDMA, TDMA или SC-FDMA.
В другом варианте осуществления планирование распределения пропускной способности основано на балансировке нагрузки запросов пользователей с применением любого из множества методов предшествующего уровня техники, в зависимости от политик и целевых показателей производительности системы. В другом варианте осуществления планирование зависит от требований к качеству обслуживания (QoS) для конкретных устройств UE (например, таких, которые оплачивают определенный уровень обслуживания, предоставляющий фиксированный уровень пропускной способности) или для определенных типов данных (например, видео для услуг телевидения).
В другом варианте осуществления для улучшения качества линии связи выбирают приемную антенну UL. В данном способе диспетчер VRM оценивает качество канала UL на основании сигнальной информации, передаваемой устройствами UE (например, SRS, DMRS), и определяет лучшую приемную антенну для разных устройств UE в линии UL. Затем диспетчер VRM назначает одну приемную антенну каждому устройству UE для улучшения качества его линии связи. В другом варианте осуществления выбор приемной антенны используют для уменьшения перекрестных помех между разными полосами частот, вызванных использованием схемы SC-FDMA. Существенное преимущество этого метода заключается в передаче данных устройством UE по линии UL только до ближайшей точки доступа АР. В таком случае устройство UE может значительно снизить мощность передачи, необходимую для достижения ближайшей точки доступа АР, продлевая таким образом время работы батареи. В аналогичном варианте осуществления используют разные коэффициенты масштабирования мощности для канала передачи данных UL и сигнального канала UL. В одном примере осуществления мощность сигнального канала UL (например, SRS) увеличивают по сравнению с мощностью канала передачи данных для обеспечения оценки информации CSI линии UL и предварительного кодирования в системе MU-MAS (с использованием принципа взаимности каналов UL/DL в системах TDD) от множества точек доступа АР, при этом ограничивая мощность, необходимую для передачи данных по линии UL. В аналогичном варианте осуществления уровни мощности сигнального канала UL и канала передачи данных UL регулируются диспетчером VRM посредством передачи сигналов по линии DL на основании способов управления мощностью передачи, которые выравнивают относительную мощность, передаваемую на разные устройства UE и принимаемую от них.
В другом варианте осуществления для улучшения качества сигнала, передаваемого от каждого устройства UE к множеству точек доступа АР, на приемнике UL применяют объединение сигналов с максимальным отношением (MRC). В другом варианте осуществления для различения потоков данных, получаемых от разных областей когерентности устройств UE, к линии UL применяют метод обращения в ноль незначащих компонентов (ZF), метод минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE), последовательное подавление помех (SIC), прочие нелинейные методы или метод предварительного кодирования, используемый для предварительного кодирования линии DL. В аналогичном варианте осуществления пространственную обработку приемника применяют к каналу передачи данных UL (например, PUSCH), к управляющему каналу UL (например, PUCCH) или к обоим каналам.
3. Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот
Как подробно описано в разделе «Предпосылки создания изобретения» выше и показано на фиг. 6 и фиг. 7, использование мобильных данных резко изменилось с преобладания в значительной степени симметричных голосовых данных на преобладание высокоасимметричных неголосовых данных, в частности мультимедийных данных, таких как потоковое видео. Большинство развернутых сетей мобильной связи LTE в мире представляют собой сети FDD LTE, физический уровень которых показан в верхней половине фиг. 8, и который имеет фиксированные, симметричные каналы восходящей связи (UL) и нисходящей связи (DL), в результате чего, в то время как каналы DL становятся все более перегруженными из-за экспоненциального роста данных в каналах DL относительно данных в каналах UL, каналы данных UL все чаще используются недостаточно.
Стандарт LTE также поддерживает режим TDD LTE (также называемый TD-LTE), структура физического уровня которого показана в нижней половине фиг. 8, при этом оператор мобильной связи может выбрать, будут ли каналы UL и DL симметричными (как показано на этой фигуре) или асимметричными (например, когда для одного из каналов DL или UL будет выделено больше подкадров). В результате, если каналы DL становятся более перегруженными из-за экспоненциального увеличения объема данных в канале DL относительно данных в канале UL, оператор мобильной связи может выделить больше подкадров для канала DL, чем для канала UL. Например, в одном из вариантов конфигурации TD-LTE для пропускной способности линий DL и UL поддерживается отношение 8:1, при котором для линии DL выделяется в 8 раз больше подкадров, чем для линии UL.
Если не принимать во внимание тот факт, что один из каналов системы TD-LTE является двунаправленным, структура и компоненты систем TD-LTE и FDD LTE являются практически идентичными. В обоих режимах каждый кадр имеет длительность 10 мс и состоит из десяти подкадров, имеющих длительность 1 мс. Схемы модуляции и кодирования практически идентичны, а верхние уровни стека протоколов фактически являются одинаковыми. В обоих случаях эталонное время и опорную частоту для всего пользовательского оборудования (UE) (например, мобильных телефонов, планшетов) предоставляет базовая станция eNodeB (базовая станция стека протоколов LTE) (по каналу DL в сетях FDD LTE и во время подкадров линии DL в сетях TD-LTE).
Следует отметить тот факт, что как в случае FDD, так и в случае TDD LTE сеть может быть сконфигурирована таким образом, что устройство UE сможет передавать данные по линии UL только тогда, когда получит разрешение от базовой станции eNodeB по линии DL. Таким образом, базовая станция eNodeB не только контролирует, когда она сама может передавать данные по линии DL, но она также контролирует, когда устройства UE могут передавать данные по линии UL.
Кроме того, следует отметить тот факт, что в устройстве UE сети LTE FDD приемник настроен только на его канал DL, при этом в нем нет приемника, настроенного на его канал UL. Поэтому устройство UE не воспринимает какие-либо данные, которые передается по каналу UL другим устройством.
И все устройства UE LTE, независимо от используемого режима (FDD или TDD), даже в тех случаях, когда их приемники настроены на определенный канал, отличающийся от указанного всем устройствам UE (или конкретному устройству UE) с использованием определенных сигналов управления, с помощью которых обеспечивается синхронизация времени и подключение к сети, или дается указание, в какое время и на какой частоте необходимо принимать данные, игнорируют те данные на линии DL, которые не предназначены для них. Или, другими словами, только данные на линии DL, имеющие отношение к конкретному устройству UE LTE и представляющие собой либо управляющую информацию, либо данные, будут переданы этому устройству UE. В любое другое время, независимо от того, используется ли линия DL другим устройством UE, не используется совсем или используется с целью, не предусмотренной стандартом LTE, устройство UE не будет воспринимать какие-либо данные, передаваемые по линии DL, не являющиеся управляющей информацией или данными на линии DL, предназначенными для этого устройства UE. Таким образом, приемники LTE, независимо от используемого режима (FDD или TDD), будут получать только управляющую информацию, предназначенную для всех устройств UE или для данного устройства UE, или принимать данные, предназначенные для данного устройства UE. Все другие передаваемые в канале DL данные игнорируются.
На фиг. 9 показано, как сети FDD и TDD могут одновременно использовать активно используемый диапазон частот FDD. На двух верхних строках с прямоугольниками, обозначенными «FDD LTE 910», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из десяти интервалов подкадров 1 мс, в восходящей линии связи (UL) и нисходящей линии связи (DL). На этой фигуре показан тип асимметричной передачи данных, которая становится все более типичной (например, при передаче по нисходящей линии потокового видео), при которой данных в канале DL гораздо больше, чем данных в канале UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 912 и прямоугольники 911), обозначают подкадры, в которых передаются данные, а пустые прямоугольники с пунктирным контуром (например, прямоугольники 914) обозначают неиспользуемые подкадры, в которых не передаются никакие данные (т.е. в канале не передаются данные на интервале действия этого подкадра). Прямоугольники 911 представляют собой 2 из 10 подкадров линии DL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 912 представляет собой 1 подкадр линии UL, содержащий данные. Прямоугольники 914 представляют собой 3 из 9 неиспользуемых подкадров линии UL, в которых отсутствуют передаваемые данные.
На двух средних строках с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенными «TDD LTE 920», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадров по 1 мс, включающий 2 «специальных» интервала подкадров, но, в отличие от строк FDD LTE 910, обе строки с прямоугольниками в строке с TDD LTE 920 не только совместно используют один диапазон частот, но и используют его совместно с восходящей линией связи системы FDD. На этой фигуре показана асимметричная передача данных, при которой для передачи данных используется 4 подкадра линии DL и 3 подкадра линии UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 921, прямоугольник 922 и прямоугольник 923), обозначают подкадры, в которых передаются данные, а пустые прямоугольники с пунктирным контуром (например, прямоугольник 924) обозначают неиспользуемые подкадры, в которых не передаются никакие данные (т.е. в канале не передаются данные на интервале действия этого подкадра). Прямоугольник 921 представляет собой 1 из 4 подкадров линии DL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 922 представляет собой 1 из 3 подкадров линии UL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 924 представляет собой 1 подкадр линии UL, в котором отсутствуют данные.
Третья пара строк с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенная «FDD + TDD LTE 930», отображает один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадров по 1 мс, включающий 2 «специальных» интервала подкадров, и демонстрирует одновременную работу системы LTE FDD 910 и системы TDD LTE 920, при которой система TDD LTE 920 использует тот же диапазон частот, что и восходящая линия связи FDD LTE 910. Эти две системы не мешают друг другу, поскольку: (а) в течение интервала подкадра 912, в момент которого система FDD LTE 910 осуществляет передачу данных по линии UL, в системе TDD LTE 920 используется интервал ожидания 924, при котором данные не передаются ни по линии UL, ни по линии DL; и (b) в течение интервалов подкадра, в момент которых система TDD LTE 920 осуществляет передачу данных по линии UL или DL (например, 921, 923 и 922), в системе FDD LTE 910 используются интервалы ожидания на линии UL (например, подкадры ожидания 914 линии UL), в течение которых отсутствует передача данных по линии UL. Таким образом, две системы работают одновременно, используя один диапазон частот, не оказывая взаимного влияния друг на друга.
Для того чтобы сети FDD LTE 910 и TDD LTE 920 работали одновременно, используя один и тот же диапазон частот, их работа должна быть скоординирована либо одой базовой станцией eNodeB, которая сконфигурирована для одновременной работы двух сетей в одном диапазоне частот, либо путем координации работы базовой станции eNodeB существующей сети TDD LTE 920 и второго контроллера сети, которым может быть вторая базовая станция eNodeB или другая система, которая совместима по способу синхронизации и структуре кадров, такая как распределенная антенная система MU-MAS C-RAN с распределенным входом - распределенным выходом, раскрытая в разделах 1 и 2 выше, а также в смежных патентах и заявках. В любом из этих случаев кадры обоих систем FDD LTE 910 и TDD LTE 920 должны быть синхронизированы не только по времени, но и по моменту выделения ресурса подкадра. Например, в случае, показанном на фиг. 9, система, управляющая системой FDD LTE 910, должна иметь данные о тех подкадрах линии UL TDD, которые доступны для использования на линии UL (например, что они не будут мешать управляющим сигналам на линии DL TDD, передаваемым в подкадрах №0 и №5 для синхронизации времени и частоты на устройстве UE), и будет использовать один из этих подкадров для передачи своего подкадра 912 линии UL FDD. Если та же система также управляет системой TDD LTE 920, она также должна гарантировать отсутствие запланированной передачи по линии UL от устройства TDD в течение этого подкадра 912, а если она не управляет системой TDD LTE 920, то она должна будет сообщить системе, управляющей системой TDD LTE 920, о том, что не следует планировать передачу данных по линии UL от устройства TDD во время подкадра 912. Конечно, возможна ситуация, когда системе FDD LTE 910 потребуется более одного подкадра на линии UL в течение времени действия кадра, в этом случае ее контроллер будет использовать некоторые или все 3 подкадра 922 системы TDD LTE 920 для своих подкадров линии UL, соответствующим образом управляя этим или сообщая об этом, как описано выше. Обратите внимание на то, что возможна ситуация, при которой в некоторых кадрах по 10 мс все подкадры линии UL будут выделены одной из сетей, при этом другой сети подкадры линии UL выделены не будут. Устройства LTE не гарантируют возможности передачи данных по линии UL во время каждого кадра (например, когда сеть LTE перегружена, устройство LTE может ожидать возможности передачи множества кадров подряд, прежде чем ему будет предоставлена даже часть подкадра линии UL), поэтому один из вариантов осуществления настоящего изобретения будет функционировать, когда все доступные подкадры линии UL системы TDD LTE 920 в данном кадре используются одной сетью (т.е. другая сеть испытывает нехватку подкадров на линии UL). Тем не менее нехватка подкадров одной сети в течение слишком длительной последовательности кадров или возможность передачи слишком малого в совокупности количества кадров линии UL приведет к снижению производительности сети (например, к низкой пропускной способности линии UL или высокой двусторонней задержке), и в какой-то момент устройства LTE, подключенные к сети для передачи данных по линии UL, могут определить, что сеть не пригодна для использования, и отключатся от нее. В этом случае настройка соответствующих приоритетов при планировании и парадигм для настройки баланса использования ресурса подкадра линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 может привести к повышению общей производительности сети и улучшению взаимодействия с пользователем (и/или устройством UE).
Для балансировки использования ресурсов подкадра линии UL доступен один из инструментов (удовлетворяющий приоритеты оператора сети), который не доступен в отдельной системе FDD LTE, им являются дуплексные конфигурации сети TDD LTE, показанные на фиг. 10. На фиг. 9 показана дуплексная конфигурация 1 TDD LTE системы TDD LTE 920, при которой в 10 подкадрах кадра 10 мс размещаются 4 подкадра линии UL, 4 подкадра линии DL и 2 специальных подкадра. Как видно на фиг. 10, существует несколько дуплексных конфигураций сети TDD LTE, которые можно использовать в зависимости от потребностей оператора мобильной связи, характеристик трафика данных, а также для балансировки использования ресурса подкадров линии UL согласно потребностям сети FDD LTE 910. Дуплексную конфигурацию сети TDD LTE можно изменять по мере изменения характеристики трафика данных. С настоящим изобретением можно использовать любую дуплексную конфигурацию сети TDD LTE. Например, в конфигурации 1, показанной на фиг. 9, 1 подкадр линии UL был выделен для сети FDD и 3 подкадра линии UL были выделены для сети TDD. Если для сети FDD внезапно потребуется большая пропускная способность линии UL, то во время следующего кадра для сети FDD могут быть выделены 2 подкадра линии UL, при этом 2 подкадра остаются для сети TDD. Таким образом, перераспределение подкадров линии UL между сетями FDD и TDD может выполняться чрезвычайно быстро.
Обратите внимание на то, что при необходимости распределение ресурса линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 можно выполнять еще более точно, чем на основе подкадров. Можно выделить несколько блоков ресурсов в одном подкадре для устройств FDD, а остальные - для устройств TDD. Например, в стандарте LTE используется метод обеспечения многостанционного доступа SC-FDMA для канала UL. Таким образом, каналы UL устройств FDD и TDD могут быть назначены разным блокам ресурсов в пределах одного подкадра по схеме SC-FDMA.
Наконец, можно планировать передачу по линии UL системы FDD LTE 910, во время которой будут передаваться данные линии DL системы TDD LTE 920 или специальный подкадр. Одно соображение заключается в том, что сигналы управления, передаваемые по линии DL системы TDD, используемые устройством UE в сети TDD LTE для поддержания связи и синхронизации (например, широковещательные сигналы P-SS и S-SS, передаваемые в подкадрах №0 и №5), должны приниматься устройством UE системы TDD LTE с достаточной регулярностью, иначе устройства UE могут отключиться.
На фиг. 11 показана та же концепция, которая показана на фиг. 9 и описана выше, за исключением того, что в качестве совместно используемого канала выступает канал DL FDD, а не канал UL FDD. То же заполнение подкадра и обозначение элементов, как и на фиг. 9, используются на фиг. 11, и, как можно видеть, ситуация с трафиком FDD является зеркальной, все подкадры канала UL сети FDD LTE 1110 используются для передачи данных, в то время как только 1 из подкадров канала DL сети FDD LTE 1110 используется для передачи данных, а все другие подкадры канала DL «простаивают» и не участвуют в передаче данных. Аналогичным образом, все подкадры линии UL сети TDD LTE 1120 используются для передачи данных, в то время как все, кроме одного, подкадры линии DL сети TDD LTE 1120 используются для передачи данных, и в этом случае частота канала LTE сети TDD LTE 1120 совпадает с частотой канала DL сети FDD LTE 1110. Результат объединения сетей FDD LTE 1110 и TDD LTE 1120 показан в виде каналов FDD + TDD LTE 1120. Как и в случае с примером на фиг. 9, управление этими двумя сетями может осуществляться с помощью одного контроллера или путем координации нескольких контроллеров с планированием распределения пропускной способности между ними для обеспечения гарантии того, что обе сети будут работать согласно настройкам оператора сети, обеспечивая при этом достаточную производительность для пользователей и пользовательских устройств.
Обратите внимание на то, что устройства FDD, подключенные к сети FDD LTE 1110, используют линию DL для получения сигналов управления и синхронизации, а также для получения данных. При этом они должны принимать управляющие сигналы достаточно регулярно, чтобы оставаться подключенными. В одном варианте осуществления изобретения устройства FDD используют широковещательные сигналы, передаваемые сетью TDD LTE 1120 в подкадрах линии DL (например, в подкадрах №0 и №5) для синхронизации времени и частоты. В другом варианте осуществления подкадры №0 и №5, используемые для передачи широковещательных сигналов, выделены сети FDD LTE 1110 и используются для передачи сигналов синхронизации времени и частоты на каждое устройство FDD.
Хотя, как было описано выше, обычно канал DL FDD гораздо более перегружен, чем канал UL FDD, по определенным причинам мобильный оператор может захотеть совместно использовать именно канал DL. Например, для некоторых каналов UL может существовать ограничение на использование только в качестве каналов UL, выданное регулирующим частотный диапазон органом (например, из-за беспокойства о возможном интерференционном влиянии на соседние полосы частот из-за большой выходной мощности). Кроме того, когда оператор мобильной связи начнет предлагать устройства TDD, совместимые с его диапазоном частот FDD, оператор мобильной связи, скорее всего, увидит, что эти устройства используют диапазон частот более эффективно, чем устройства FDD, из-за чего он может прекратить продажи устройств FDD. По мере того как старые устройства FDD постепенно будут заменяться и будет увеличиваться процент устройств TDD, оператор может захотеть выделить большую часть своего диапазона частот для устройств TDD, по-прежнему обеспечивая совместимость с остальными устройствами FDD на рынке.
Для этой цели, поскольку все меньше и меньше устройств FDD остается в эксплуатации, оператор может принять решение об использовании диапазона частот, выделенного для полос UL и DL, для работы в режиме TDD. Это показано на фиг. 12, на которой в сети FDD LTE 1210 используются только один подкадр для линии UL и один для линии DL, а остальные остаются незадействованными. На фигуре показаны две сети TDD LTE 1220 и 1230, каждая из которых использует соответственно каналы UL и DL системы FDD LTE 1210, в результате чего три сети совместно используют два канала, как показано в строке FDD + TDD LTE 1240. Применяются все те же гибкие возможности и ограничения, которые были описаны ранее, при этом может использоваться один контроллер для всех 3 сетей или могут использоваться несколько контроллеров. Две сети TDD могут работать независимо друг от друга или с использованием технологии агрегации несущих частот.
Оператор также может полностью отказаться от использования режима TDD, а вместо этого может добавить вторую сеть FDD, работающую в том же диапазоне частот, что и существующая сеть FDD, но с переставленными местами восходящей и нисходящей линиями связи. Это показано на фиг. 13, где сеть FDD LTE 1310 используется очень асимметрично с преобладанием данных в канале DL, поэтому для канала UL используется только один подкадр, а вторая сеть FDD LTE 1320 также используется очень асимметрично с преобладанием данных в канале DL, но следует обратить внимание на то, что на фиг. 13 каналы сети FDD LTE 1320 переставлены местами, и нисходящий канал FDD показан выше восходящего канала FDD, что отличается от порядка расположения каналов в системе FDD LTE 1310 или от показанного на предыдущих фигурах. В случае обеих сетей, FDD LTE 1310 и 1320, в канале DL остается один незадействованный подкадр DL, который соответствует одному кадру UL, используемому другой сетью. Когда сети объединяются, как показано в строке FDD + TDD LTE 1230, все подкадры в обоих каналах являются подкадрами DL, за исключением подкадров 1231 и 1232. Таким образом, 90% подкадров выделены для линии DL, что лучше соответствует претерпевшим изменение характеристикам мобильного трафика, чем симметричное выделение полос частот для линий UL и DL.
Кроме того, такая структура позволяет управляющему сетью контроллеру (или контроллерам) динамически изменять количество подкадров на линиях UL и DL, выделяемых каждой сети на основе подкадров, обеспечивая чрезвычайно быструю адаптацию трафика линий UL/DL, несмотря на то, что устройства FDD используют обе сети.
Как и в случае с описанными выше комбинированными сетями FDD/TDD, те же ограничения применяются для режима FDD и заключаются в том, что устройства LTE должны в достаточном объеме получать данные управления и синхронизации, чтобы оставаться подключенными и хорошо работать, для чего им требуется достаточное количество кадров UL, поступающих достаточно регулярно.
Две сети FDD могут работать независимо друг от друга или с использованием технологии агрегации несущих частот.
В другом варианте осуществления информация управления, передаваемая по каналу DL существующей активной сети (например, сети FDD LTE 910, FDD LTE 1110, FDD LTE 1210 или FDD LTE 1310 на фиг. 9, 11, 12 и 13), используется новой сетью (или сетями) с использованием того же канала (например, TDD LTE 920, TDD LTE 1120, TDD LTE 1220 и TDD LTE 1230 или FDD LTE 1320 на фиг. 9, 11, 12 и 13) для определения того, какие подкадры, и/или блоки ресурсов, и/или другие интервалы будут оставаться незадействованными. Таким образом, новая сеть (или сети) может определить, когда она может передавать данные (на линии DL или UL), не мешая существующей активной сети. Этот вариант осуществления позволяет одновременно использовать полосу частот существующей активной сети без каких-либо изменений в существующей активной сети или каких-либо специальных подключений к контроллеру существующей активной сети, поскольку получение данных о том, что передается по линии DL существующей активной сети, является задачей контроллера новой сети (или сетей). В другом варианте осуществления требуется единственное изменение в существующей активной сети, заключающееся в предоставлении возможности новой сети (или сетям) передавать необходимую информацию управления и синхронизации для поддержания соединения с устройствами UE. Например, существующая активная сеть может быть сконфигурирована таким образом, что она не будет передавать данные в течение времени, когда передаются данные, необходимые для синхронизации времени и частоты, а в остальном ее работа остается неизменной.
Хотя приведенные выше варианты осуществления одновременной работы сетей в одном диапазоне частот в качестве примера используют стандарт LTE, подобные методы можно также использовать с другими протоколами беспроводной связи.
4. Одновременное использование технологии DIDO MU-MAS в активно используемом диапазоне частот
Как было описано в разделах 1 и 2, а также в смежных патентах и заявках, технологии DIDO MU-MAS значительно увеличивают пропускную способность беспроводных сетей, улучшают надежность и пропускную способность каждого устройства, а также позволяет снизить стоимость устройств.
По существу технология DIDO работает более эффективно в сетях TDD, чем в сетях FDD, поскольку линии UL и DL находятся в одном канале, в результате чего тренировочная последовательность, принятая в канале UL, может использоваться для получения информации о состоянии канала для канала DL путем использования взаимности канала. Кроме того, как было описано, режим TDD по существу лучше подходит для асимметричных мобильных данных, что позволяет более эффективно использовать полосу частот.
Учитывая тот факт, что большинство развернутых в настоящее время в мире сетей LTE используют режим FDD, используя технологии, описанные в разделе 3, можно развернуть сеть TDD в диапазоне частот, активно используемом сетями FDD, а технологию DIDO можно использовать с этой новой сетью TDD, тем самым значительно увеличив емкость используемой полосы частот. Это особенно важно, поскольку частоты УВЧ-диапазона распространяются гораздо лучше, чем частоты СВЧ-диапазона, но большинство частот УВЧ-диапазона уже используются сетями FDD. Объединив сети TDD на базе технологии DIDO с существующими сетями FDD, работающими в УВЧ-диапазоне частот, можно обеспечить развертывание исключительно эффективной сети TDD. Например, полоса 44 - это диапазон, используемый для работы в режиме TDD в полосе частот 703-803 МГц, накладывающийся на полосы частот систем FDD, работающих на частоте 700 МГц в США. Устройства, работающие в полосе 44, можно одновременно использовать в той же полосе частот, что и устройства FDD, работающие на частоте 700 МГц, разрешив использование технологии DIDO TDD в основной полосе частот.
Технология DIDO не накладывает новые значительные ограничения на методы объединения диапазона частот, описанные выше. Сеть DRAN 104, показанная на фиг. 1, будет либо заменять существующие базовые станции eNodeB в зоне покрытия, либо координировать работу с существующими базовыми станциями eNodeB 401, как показано на фиг. 4, для каждого из методов совместного использования подкадров (или блоков ресурсов), описанных выше.
Следует отметить, что если система DIDO управляет всей системой и предоставляет базовые станции eNodeB для сети FDD, то система DIDO может использовать тренировочный сигнал, такой как сигнал SRS на линии UL от устройств FDD, используя для декодирования пространственную обработку линии UL нескольких существующих устройств FDD одновременно и в той же полосе частот, тем самым значительно увеличивая спектральную эффективность существующей линии UL системы FDD, а также снижая требуемую мощность на линии UL (и/или обеспечивая прием сигнала лучшего качества), поскольку распределенные точки доступа DIDO, скорее всего, находятся ближе к устройствам UE, чем одна базовая станция сотовой связи, а также могут использовать методы сложения сигналов, такие как объединение сигналов с максимальным отношением (MRC) или другие методы, которые описаны ранее для технологии DIDO.
Таким образом, система DIDO может заменить существующие базовые станции eNodeB и одновременно использовать существующие полосы частот с устройствами DIDO TDD, также применяя все преимущества технологии DIDO на линии UL существующих устройств FDD, которые уже развернуты.

Claims (15)

1. Система двух перекрывающихся беспроводных сетей, использующих один и тот же диапазон частот, содержащая:
множество беспроводных пользовательских устройств (UE);
первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS;
вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS; и
первую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD, и
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, при этом обе беспроводные сети могут приниматься множеством UE.
2. Система по п. 1, дополнительно содержащая вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и восходящая линия связи системы FDD первой беспроводной сети.
3. Система по п. 1, дополнительно содержащая вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и нисходящая линия связи системы FDD первой беспроводной сети.
4. Способ, реализованный в системе двух перекрывающихся беспроводных сетей, использующих один и тот же диапазон частот, содержащей:
множество беспроводных пользовательских устройств (UE);
первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS;
вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS; и
первую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD, и
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, при этом обе беспроводные сети могут приниматься множеством UE.
5. Способ по п. 4, дополнительно содержащий вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и нисходящая линия связи первой беспроводной сети.
RU2016144927A 2014-04-16 2015-03-30 Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот RU2714104C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461980479P 2014-04-16 2014-04-16
US61/980,479 2014-04-16
US14/672,014 2015-03-27
US14/672,014 US11190947B2 (en) 2014-04-16 2015-03-27 Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
PCT/US2015/023436 WO2015160497A1 (en) 2014-04-16 2015-03-30 Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016144927A RU2016144927A (ru) 2018-05-17
RU2016144927A3 RU2016144927A3 (ru) 2018-10-31
RU2714104C2 true RU2714104C2 (ru) 2020-02-11

Family

ID=54323155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144927A RU2714104C2 (ru) 2014-04-16 2015-03-30 Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот

Country Status (13)

Country Link
US (2) US11190947B2 (ru)
EP (1) EP3132650A4 (ru)
JP (1) JP2017519390A (ru)
KR (3) KR20160145083A (ru)
CN (1) CN106465465B (ru)
AU (1) AU2015248161B2 (ru)
CA (1) CA2945987A1 (ru)
IL (1) IL248265B (ru)
MX (1) MX2016013512A (ru)
NZ (1) NZ725064A (ru)
RU (1) RU2714104C2 (ru)
SG (2) SG11201608574VA (ru)
WO (1) WO2015160497A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10200094B2 (en) 2004-04-02 2019-02-05 Rearden, Llc Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems
US9312929B2 (en) 2004-04-02 2016-04-12 Rearden, Llc System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS)
US10886979B2 (en) 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US9819403B2 (en) 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US10749582B2 (en) 2004-04-02 2020-08-18 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US10277290B2 (en) 2004-04-02 2019-04-30 Rearden, Llc Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US9826537B2 (en) 2004-04-02 2017-11-21 Rearden, Llc System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US11309943B2 (en) 2004-04-02 2022-04-19 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US10425134B2 (en) 2004-04-02 2019-09-24 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US11451275B2 (en) 2004-04-02 2022-09-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US11394436B2 (en) 2004-04-02 2022-07-19 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US10985811B2 (en) 2004-04-02 2021-04-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US9685997B2 (en) 2007-08-20 2017-06-20 Rearden, Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems
US11190947B2 (en) * 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
US10194346B2 (en) 2012-11-26 2019-01-29 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US11189917B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for distributing radioheads
US11050468B2 (en) * 2014-04-16 2021-06-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US10164698B2 (en) 2013-03-12 2018-12-25 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10488535B2 (en) 2013-03-12 2019-11-26 Rearden, Llc Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques
US9923657B2 (en) 2013-03-12 2018-03-20 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US9973246B2 (en) * 2013-03-12 2018-05-15 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10547358B2 (en) 2013-03-15 2020-01-28 Rearden, Llc Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications
US11290162B2 (en) 2014-04-16 2022-03-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US10236958B2 (en) * 2016-03-21 2019-03-19 University Of Science And Technology Of China Method for signal transmission to multiple user equipments utilizing reciprocity of wireless channel
CN109951470B (zh) * 2019-03-12 2021-03-02 湖北大学 多计算设备分布式并行计算的信息下发和结果上传方法
EP3713121B1 (en) * 2019-03-20 2023-08-23 Vodafone IP Licensing Limited Multiple radio access technologies interference reduction

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1597842A1 (en) * 2003-02-11 2005-11-23 IPWireless, Inc. Method, base station and mobile station for tdd operation in a communication system
US20100290369A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Airhop Communications, Inc. Dual mode radio for frequency division duplexing and time division duplexing communication modes
US20120082038A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Clear Wireless, Llc Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks
RU2012121952A (ru) * 2010-01-15 2014-02-20 ЗетТиИ Корпорейшн Способ передачи информации о сопряжении вспомогательных несущих частот, узел в и система реализации передачи

Family Cites Families (673)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3887925A (en) 1973-07-31 1975-06-03 Itt Linearly polarized phased antenna array
US4003016A (en) 1975-10-06 1977-01-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Digital beamforming system
GB1578469A (en) 1977-11-05 1980-11-05 Marconi Co Ltd Tropospheric scatter radio communications systems
US4771289A (en) 1982-05-28 1988-09-13 Hazeltine Corporation Beamforming/null-steering adaptive array
US4564935A (en) 1984-01-10 1986-01-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Tropospheric scatter communication system having angle diversity
US6041365A (en) 1985-10-29 2000-03-21 Kleinerman; Aurel Apparatus and method for high performance remote application gateway servers
CA1307842C (en) 1988-12-28 1992-09-22 Adrian William Alden Dual polarization microstrip array antenna
US5088091A (en) 1989-06-22 1992-02-11 Digital Equipment Corporation High-speed mesh connected local area network
US5097485A (en) 1989-10-10 1992-03-17 Hughes Aircraft Company Hf high data rate modem
US5095500A (en) 1989-12-07 1992-03-10 Motorola, Inc. Cellular radiotelephone diagnostic system
CA2011298C (en) 1990-03-01 1999-05-25 Adrian William Alden Dual polarization dipole array antenna
GB2256948B (en) 1991-05-31 1995-01-25 Thomas William Russell East Self-focussing antenna array
US5315309A (en) 1991-09-06 1994-05-24 Mcdonnell Douglas Helicopter Company Dual polarization antenna
US5600326A (en) 1991-12-16 1997-02-04 Martin Marietta Corp. Adaptive digital beamforming architecture and algorithm for nulling mainlobe and multiple sidelobe radar jammers while preserving monopulse ratio angle estimation accuracy
TW214620B (en) 1992-04-13 1993-10-11 Ericsson Ge Mobile Communicat Calling channel in CDMA communications system
US5483667A (en) 1993-07-08 1996-01-09 Northern Telecom Limited Frequency plan for a cellular network
US6005856A (en) 1993-11-01 1999-12-21 Omnipoint Corporation Communication protocol for spread spectrum wireless communication system
US5619503A (en) 1994-01-11 1997-04-08 Ericsson Inc. Cellular/satellite communications system with improved frequency re-use
US5771449A (en) 1994-03-17 1998-06-23 Endlink, Inc. Sectorized multi-function communication system
US5787344A (en) 1994-06-28 1998-07-28 Scheinert; Stefan Arrangements of base transceiver stations of an area-covering network
SE513974C2 (sv) 1994-08-19 2000-12-04 Telia Ab Hastighetsbestämning av mobila enheter i telekommunikationssystem
JP3467888B2 (ja) 1995-02-08 2003-11-17 三菱電機株式会社 受信装置及び送受信装置
GB2300547B (en) 1995-05-02 1999-08-25 Plessey Semiconductors Ltd Wireless local area neworks
US6005516A (en) 1995-06-08 1999-12-21 Metawave Communications Corporation Diversity among narrow antenna beams
US5838671A (en) 1995-06-23 1998-11-17 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and apparatus for call admission control in CDMA mobile communication system
US5841768A (en) 1996-06-27 1998-11-24 Interdigital Technology Corporation Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes
US5950124A (en) 1995-09-06 1999-09-07 Telxon Corporation Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
US6421543B1 (en) 1996-01-29 2002-07-16 Ericsson Inc. Cellular radiotelephone base stations and methods using selected multiple diversity reception
US5809422A (en) 1996-03-08 1998-09-15 Watkins Johnson Company Distributed microcellular communications system
US5742253A (en) 1996-03-12 1998-04-21 California Institute Of Technology System and method for controlling the phase of an antenna array
AU4238697A (en) 1996-08-29 1998-03-19 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
GB2337386B (en) 1996-09-09 2001-04-04 Dennis J Dupray Location of a mobile station
FR2754968B1 (fr) 1996-10-22 1999-06-04 Sagem Terminal de telephonie mobile cellulaire localisable
US6732183B1 (en) 1996-12-31 2004-05-04 Broadware Technologies, Inc. Video and audio streaming for multiple users
US6049593A (en) 1997-01-17 2000-04-11 Acampora; Anthony Hybrid universal broadband telecommunications using small radio cells interconnected by free-space optical links
US5872814A (en) 1997-02-24 1999-02-16 At&T Wireless Services Inc. Method for linearization of RF transmission electronics using baseband pre-distortion in T/R compensation pilot signals
US6792259B1 (en) 1997-05-09 2004-09-14 Ronald J. Parise Remote power communication system and method thereof
US6308080B1 (en) 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6008760A (en) 1997-05-23 1999-12-28 Genghis Comm Cancellation system for frequency reuse in microwave communications
US6925127B1 (en) 1997-07-22 2005-08-02 Ericsson Inc. Method and apparatus for subtracting multiple rays of multiple interfering received signals
US6519478B1 (en) 1997-09-15 2003-02-11 Metawave Communications Corporation Compact dual-polarized adaptive antenna array communication method and apparatus
US6760603B1 (en) 1997-09-15 2004-07-06 Kathrein-Werke Kg Compact dual-polarized adaptive antenna array communication method and apparatus
US6259687B1 (en) 1997-10-31 2001-07-10 Interdigital Technology Corporation Communication station with multiple antennas
US6061023A (en) 1997-11-03 2000-05-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing wide null antenna patterns
US6014107A (en) 1997-11-25 2000-01-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual orthogonal near vertical incidence skywave antenna
US7299071B1 (en) 1997-12-10 2007-11-20 Arraycomm, Llc Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array
US6252912B1 (en) 1997-12-24 2001-06-26 General Dynamics Government Systems Corporation Adaptive predistortion system
JPH11252613A (ja) 1998-03-05 1999-09-17 Tsushin Hoso Kiko 移動体通信システム
FR2783126B1 (fr) 1998-09-03 2001-03-30 Cit Alcatel Passage de la couche microcellulaire a la couche macrocellulaire dans une cellule a deux couches d'un reseau de telecommunications
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US6411612B1 (en) 1998-05-19 2002-06-25 Harris Communication Selective modification of antenna directivity pattern to adaptively cancel co-channel interference in TDMA cellular communication system
DE19833967C2 (de) 1998-07-28 2001-02-08 Siemens Ag Empfangsdiversitätsverfahren und Funk-Kommunikationssystem mit Diversitätsempfang
US6377782B1 (en) 1999-03-01 2002-04-23 Mediacell, Inc. Method and apparatus for communicating between a client device and a linear broadband network
SE521606C2 (sv) 1999-03-05 2003-11-18 Ericsson Telefon Ab L M Metod och kretskopplat, rambaserat kommunikationssytem för bandbreddsanpassad användning av kommunikationslänk
US6442151B1 (en) 1999-04-06 2002-08-27 Ericsson Inc. System and method for variable reassignment of transmission channels
US6804311B1 (en) 1999-04-08 2004-10-12 Texas Instruments Incorporated Diversity detection for WCDMA
EP1077535B1 (en) 1999-05-26 2001-12-19 Motorola, Inc. Transmit diversity method and system with phase adjustment for radio communications systems
US6717930B1 (en) 2000-05-22 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation Cell search procedure for time division duplex communication systems using code division multiple access
US6453177B1 (en) 1999-07-14 2002-09-17 Metawave Communications Corporation Transmitting beam forming in smart antenna array system
US6067290A (en) 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
US6275738B1 (en) 1999-08-19 2001-08-14 Kai Technologies, Inc. Microwave devices for medical hyperthermia, thermotherapy and diagnosis
US6400761B1 (en) 1999-09-15 2002-06-04 Princeton University Method and apparatus for adaptively compensating channel or system variations in precoded communications system
US6320853B1 (en) 1999-09-27 2001-11-20 Metawave Communications Corporation Method of phase recovery in cellular communication systems
US6799026B1 (en) 1999-11-09 2004-09-28 Kathrein-Werke Kg Handset diversity in wireless communications system
WO2001041479A1 (fr) 1999-11-24 2001-06-07 Fujitsu Limited Dispositif de commande de station de base, dispositif radio terminal et systeme de communication radio
US6901062B2 (en) 1999-12-01 2005-05-31 Kathrein-Werke Kg Adaptive antenna array wireless data access point
US6975666B2 (en) 1999-12-23 2005-12-13 Institut National De La Recherche Scientifique Interference suppression in CDMA systems
US6232921B1 (en) 2000-01-11 2001-05-15 Lucent Technologies Inc. Method and system for adaptive signal processing for an antenna array
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
JP2001217759A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及びアダプティブアレーによる無線通信方法
US7016649B1 (en) 2000-03-17 2006-03-21 Kathrein-Werke Kg Space-time and space-frequency hopping for capacity enhancement of mobile data systems
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6448937B1 (en) 2000-04-25 2002-09-10 Lucent Technologies Inc. Phased array antenna with active parasitic elements
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US20020027985A1 (en) 2000-06-12 2002-03-07 Farrokh Rashid-Farrokhi Parallel processing for multiple-input, multiple-output, DSL systems
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
JP3473555B2 (ja) 2000-06-30 2003-12-08 日本電気株式会社 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体
US6323823B1 (en) 2000-07-17 2001-11-27 Metawave Communications Corporation Base station clustered adaptive antenna array
US7194006B2 (en) 2000-07-18 2007-03-20 Kathrein-Werke Kg Directed maximum ratio combining methods and systems for high data rate traffic
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
US6834043B1 (en) 2000-07-24 2004-12-21 Motorola, Inc. Method and device for exploiting transmit diversity in time varying wireless communication systems
GB2365239A (en) 2000-07-26 2002-02-13 Alenia Marconi Systems Ltd Near-vertical incidence skywave HF radar
US6859652B2 (en) 2000-08-02 2005-02-22 Mobile Satellite Ventures, Lp Integrated or autonomous system and method of satellite-terrestrial frequency reuse using signal attenuation and/or blockage, dynamic assignment of frequencies and/or hysteresis
US6920192B1 (en) 2000-08-03 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system
US6895258B1 (en) 2000-08-14 2005-05-17 Kathrein-Werke Kg Space division multiple access strategy for data service
US6330460B1 (en) 2000-08-21 2001-12-11 Metawave Communications Corporation Simultaneous forward link beam forming and learning method for mobile high rate data traffic
US6718184B1 (en) 2000-09-28 2004-04-06 Lucent Technologies Inc. Method and system for adaptive signal processing for an antenna array
US7242964B1 (en) 2000-09-28 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Shaping of EM field for transmission to multiple terminals
US7519011B2 (en) 2000-09-29 2009-04-14 Intel Corporation Frame structure for radio communications system
US7430197B1 (en) 2000-09-29 2008-09-30 Arraycomm, Llc Radio communications system with a shared broadcast channel
US7158493B1 (en) 2000-09-29 2007-01-02 Arraycomm, Llc Radio communications system with a minimal broadcast channel
US6996060B1 (en) 2001-03-20 2006-02-07 Arraycomm, Inc. Closing a communications stream between terminals of a communications system
US6684366B1 (en) 2000-09-29 2004-01-27 Arraycomm, Inc. Multi-rate codec with puncture control
US6795413B1 (en) 2000-09-29 2004-09-21 Arraycomm, Inc. Radio communications system in which traffic is transmitted on the broadcast channel
US6760599B1 (en) 2000-09-29 2004-07-06 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for selecting a base station
US7085240B2 (en) 2000-10-03 2006-08-01 Kathrein-Werke Kg Directed maximum ratio combining and scheduling of high rate transmission for data networks
US6718180B1 (en) 2000-10-24 2004-04-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power level convergence in a communications system
US7002929B2 (en) 2001-01-19 2006-02-21 Raze Technologies, Inc. Wireless access system for allocating and synchronizing uplink and downlink of TDD frames and method of operation
US8670390B2 (en) 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US6836673B1 (en) 2000-12-22 2004-12-28 Arraycomm, Inc. Mitigating ghost signal interference in adaptive array systems
US6870515B2 (en) 2000-12-28 2005-03-22 Nortel Networks Limited MIMO wireless communication system
US7978673B1 (en) 2000-12-29 2011-07-12 Intel Corporation Channel allocation based on random plus planned processes
US6888795B2 (en) 2000-12-30 2005-05-03 Durham Logistics Llc Resource allocation in a circuit switched network
GB0102316D0 (en) 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6697644B2 (en) 2001-02-06 2004-02-24 Kathrein-Werke Kg Wireless link quality using location based learning
US7116722B2 (en) 2001-02-09 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture
FR2821217B1 (fr) 2001-02-21 2003-04-25 France Telecom Procede et systeme de codage-decodage iteratif de flux de donnees numeriques codees par combinaisons spatio-temporelles, en emission et reception multiple
US6847832B2 (en) 2001-03-09 2005-01-25 Kathrein-Werke Kg System and method for providing phase matching with optimized beam widths
JP2002281551A (ja) 2001-03-16 2002-09-27 Mitsubishi Electric Corp データ送信装置、送信許可装置、データ送信方法及び送信許可方法
US7339906B1 (en) 2001-03-20 2008-03-04 Arraycomm, Llc Opening a communications stream between a user terminal and a base station
US7027415B1 (en) 2001-03-20 2006-04-11 Arraycomm, Inc. Dynamic allocation and de-allocation of multiple communication channels for bandwidth on-demand
US7406315B2 (en) 2001-03-20 2008-07-29 Arraycomm Llc Method and apparatus for resource management in a wireless data communication system
US7227855B1 (en) 2001-03-20 2007-06-05 Arraycomm Llc Resource allocation in a wireless network
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US20020176485A1 (en) 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
JP3631698B2 (ja) 2001-04-09 2005-03-23 日本電信電話株式会社 Ofdm信号伝送システム、ofdm信号送信装置及びofdm信号受信装置
US10425135B2 (en) 2001-04-26 2019-09-24 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
WO2002089411A2 (en) 2001-05-01 2002-11-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Handoff in radio communication arrangements
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
EP1391070B1 (en) 2001-05-15 2008-06-04 Nokia Corporation A method of channel allocation for a mobile terminal moving in a cellular communication network
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
US7031754B2 (en) 2001-06-11 2006-04-18 Kathrein-Werke Kg Shapable antenna beams for cellular networks
US7096040B1 (en) 2001-06-11 2006-08-22 Kathrein-Werke Kg Passive shapable sectorization antenna gain determination
US7397826B2 (en) 2001-06-21 2008-07-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. MIMO transmission system in a radio communications network
US7027523B2 (en) 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
GB0115937D0 (en) 2001-06-29 2001-08-22 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
JP2003018054A (ja) 2001-07-02 2003-01-17 Ntt Docomo Inc 無線通信方法及びシステム並びに通信装置
US20030012315A1 (en) 2001-07-06 2003-01-16 John Fan System and method for multistage error correction coding wirelessly transmitted information in a multiple antennae communication system
US20030045297A1 (en) 2001-08-24 2003-03-06 Dent Paul W. Communication system employing channel estimation loop-back signals
US6996380B2 (en) 2001-07-26 2006-02-07 Ericsson Inc. Communication system employing transmit macro-diversity
US7209511B2 (en) 2001-08-31 2007-04-24 Ericsson Inc. Interference cancellation in a CDMA receiving system
US7197282B2 (en) 2001-07-26 2007-03-27 Ericsson Inc. Mobile station loop-back signal processing
US7224942B2 (en) 2001-07-26 2007-05-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communications system employing non-polluting pilot codes
US7363376B2 (en) 2001-07-31 2008-04-22 Arraycomm Llc Method and apparatus for generating an identifier to facilitate delivery of enhanced data services in a mobile computing environment
US7339908B2 (en) 2001-07-31 2008-03-04 Arraycomm, Llc. System and related methods to facilitate delivery of enhanced data services in a mobile wireless communications environment
US7117014B1 (en) 2001-08-17 2006-10-03 Kathrein-Werke Kg System and method for selecting optimized beam configuration
US6731936B2 (en) * 2001-08-20 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for a handoff in a broadcast communication system
US20030048753A1 (en) 2001-08-30 2003-03-13 Ahmad Jalali Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US6956537B2 (en) 2001-09-12 2005-10-18 Kathrein-Werke Kg Co-located antenna array for passive beam forming
US8086271B2 (en) 2001-09-12 2011-12-27 Ericsson Inc. Network architecture for mobile communication network with billing module for shared resources
US7155192B2 (en) 2001-09-25 2006-12-26 At&T Corp. Multi-antenna/multi-receiver array diversity system
US7068704B1 (en) 2001-09-26 2006-06-27 Itt Manufacturing Enterpprises, Inc. Embedded chirp signal for position determination in cellular communication systems
US7027837B1 (en) 2001-09-27 2006-04-11 Arraycomm Llc. Antenna array for point-to-point microwave radio system
US7336626B1 (en) 2001-09-28 2008-02-26 Arraycomm, Inc Operating time division duplex (TDD) wireless systems in paired spectrum (FDD) allocations
US7369841B1 (en) 2001-09-28 2008-05-06 Durham Logistics Llc Wireless network infrastructure
US7313617B2 (en) 2001-09-28 2007-12-25 Dale Malik Methods and systems for a communications and information resource manager
WO2004045087A2 (en) 2002-11-08 2004-05-27 Lyndale Trading Company Limited Adaptive broadband platforms and methods of operation
US6956907B2 (en) 2001-10-15 2005-10-18 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining power allocation in a MIMO communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7181167B2 (en) 2001-11-21 2007-02-20 Texas Instruments Incorporated High data rate closed loop MIMO scheme combining transmit diversity and data multiplexing
EP1461924A4 (en) 2001-11-29 2010-07-07 Qualcomm Inc METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING THE REAL-REASON LOGARITHM USING PRECODING
US8396368B2 (en) 2009-12-09 2013-03-12 Andrew Llc Distributed antenna system for MIMO signals
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US20030114165A1 (en) 2001-12-07 2003-06-19 Mills Donald Charles Method for enhanced wireless signal distribution
JP2003179948A (ja) 2001-12-10 2003-06-27 Furukawa Electric Co Ltd:The Catvシステムの監視システム
US7139593B2 (en) 2001-12-14 2006-11-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for improving performance of an adaptive antenna array in a vehicular environment
US20050085267A1 (en) 2001-12-26 2005-04-21 Paul Lemson Modular base station antenna control system
JP3840412B2 (ja) 2001-12-28 2006-11-01 株式会社日立製作所 無線端末装置
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
US7849173B1 (en) 2001-12-31 2010-12-07 Christopher Uhlik System for on-demand access to local area networks
GB2388264A (en) 2002-01-10 2003-11-05 Roke Manor Research GPS based networked time synchronised unit
US20030220112A1 (en) 2002-01-16 2003-11-27 Engim, Incorporated System and method for enabling the use of spatially distributed multichannel wireless access points/base stations
US7020482B2 (en) 2002-01-23 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6654521B2 (en) 2002-01-23 2003-11-25 Teraxion Inc. Diffraction compensation of FBG phase masks for multi-channel sampling applications
US7813311B2 (en) 2002-02-05 2010-10-12 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for synchronizing base stations
US7116944B2 (en) 2002-02-07 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for feedback error detection in a wireless communications systems
US7079809B1 (en) 2002-02-07 2006-07-18 Kathrein-Werke Kg Systems and methods for providing improved wireless signal quality using diverse antenna beams
US7218934B2 (en) 2002-02-14 2007-05-15 Nokia Corporation Mobile station speed estimation
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US7039356B2 (en) 2002-03-12 2006-05-02 Blue7 Communications Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system
JP4166026B2 (ja) 2002-03-22 2008-10-15 三洋電機株式会社 無線装置、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
US6801580B2 (en) 2002-04-09 2004-10-05 Qualcomm, Incorporated Ordered successive interference cancellation receiver processing for multipath channels
AU2003234738A1 (en) 2002-04-15 2003-11-03 America Online, Inc. Dynamically managing and reconfiguring wireless mesh networks
ATE338388T1 (de) 2002-04-30 2006-09-15 Motorola Inc Drahtlose kommunikation mittels vielfachsende- und vielfachempfangs-antennenanordnung
EP1359684A1 (en) 2002-04-30 2003-11-05 Motorola Energy Systems Inc. Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array
KR100605824B1 (ko) 2002-05-13 2006-07-31 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 방송서비스 방법
US6950056B2 (en) 2002-05-13 2005-09-27 Honeywell International Inc. Methods and apparatus for determination of a filter center frequency
JP4178501B2 (ja) 2002-05-21 2008-11-12 日本電気株式会社 アンテナ送受信システム
DE10223564A1 (de) 2002-05-27 2003-12-11 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Informationen in einem Funkkommunikationssystem mit Sendestation und Empfangsstationen mit jeweils einer Antenne mit mehreren Antennenelementen und Funkkommunikationssystem
US6794939B2 (en) 2002-05-31 2004-09-21 Lucent Technologies Inc. Signal predistortion using a combination of multiple predistortion techniques
US7269231B2 (en) 2002-05-31 2007-09-11 Lucent Technologies Inc. System and method for predistorting a signal using current and past signal samples
US7421039B2 (en) 2002-06-04 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Method and system employing antenna arrays
US6791508B2 (en) 2002-06-06 2004-09-14 The Boeing Company Wideband conical spiral antenna
TWI225339B (en) 2002-06-06 2004-12-11 Via Telecom Co Ltd Power control of plural packet data control channels
FR2841068B1 (fr) 2002-06-14 2004-09-24 Comsis Procede pour decoder des codes espace-temps lineaires dans un systeme de transmission sans fil multi-antennes, et decodeur mettant en oeuvre un tel procede
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US20030235146A1 (en) 2002-06-21 2003-12-25 Yunnan Wu Bezout precoder for transmitter in MIMO communications network
US20040002835A1 (en) 2002-06-26 2004-01-01 Nelson Matthew A. Wireless, battery-less, asset sensor and communication system: apparatus and method
US7920590B2 (en) 2002-07-12 2011-04-05 Spyder Navigations L.L.C. Wireless communications system having built-in packet data compression and support for enabling non-standard features between network elements
US7751843B2 (en) 2002-07-29 2010-07-06 Qualcomm Incorporated Reducing interference with a multiple format channel in a communication system
US7072693B2 (en) 2002-08-05 2006-07-04 Calamp Corp. Wireless communications structures and methods utilizing frequency domain spatial processing
GB2392065B (en) 2002-08-15 2004-12-29 Toshiba Res Europ Ltd Signal decoding methods and apparatus
EP1392004B1 (en) 2002-08-22 2009-01-21 Interuniversitair Microelektronica Centrum Vzw Method for multi-user MIMO transmission and apparatuses suited therefore
US7031336B2 (en) 2002-08-26 2006-04-18 Colubris Networks, Inc. Space-time-power scheduling for wireless networks
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US7633894B2 (en) 2002-09-05 2009-12-15 The Regents Of The University Of California Scheduling methods for wireless networks
JP4110519B2 (ja) 2002-09-05 2008-07-02 ソニー株式会社 空間分割多重アクセス制御方法、無線通信システム、基地局、および移動局
GB2393618B (en) 2002-09-26 2004-12-15 Toshiba Res Europ Ltd Transmission signals methods and apparatus
US7729316B2 (en) 2002-09-30 2010-06-01 Intel Corporation Receiving signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US7606192B2 (en) 2002-09-30 2009-10-20 Intel Corporation Transmitting signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US7492743B2 (en) 2002-09-30 2009-02-17 Intel Corporation Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system
US7352774B2 (en) 2002-09-30 2008-04-01 Arraycomm, Llc Multiplexing different types of data sequences
US7412212B2 (en) 2002-10-07 2008-08-12 Nokia Corporation Communication system
GB2394389B (en) 2002-10-15 2005-05-18 Toshiba Res Europ Ltd Equalisation apparatus and methods
US7366519B2 (en) 2002-10-21 2008-04-29 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Systems and methods for managing wireless communications using link space information
EP1863203A1 (en) 2002-10-24 2007-12-05 Nakagawa Laboratories, Inc. Illumination light communication device
US7477920B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Intel Corporation System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7082305B2 (en) 2002-11-22 2006-07-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for generating a neighbor cell list
FR2848747A1 (fr) 2002-12-16 2004-06-18 France Telecom Procede et dispositif multi-antenne de transmission de signaux
US7154960B2 (en) 2002-12-31 2006-12-26 Lucent Technologies Inc. Method of determining the capacity of each transmitter antenna in a multiple input/multiple output (MIMO) wireless system
CN100454795C (zh) 2003-01-03 2009-01-21 华为技术有限公司 一种自适应空时闭环发射分集方法及其系统
US6919857B2 (en) 2003-01-27 2005-07-19 Ethertronics, Inc. Differential mode capacitively loaded magnetic dipole antenna
US20040176097A1 (en) 2003-02-06 2004-09-09 Fiona Wilson Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network
US7184492B2 (en) 2003-02-10 2007-02-27 Ericsson Inc. Using antenna arrays in multipath environment
US7369876B2 (en) 2003-03-04 2008-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for estimating a velocity of a mobile station in a mobile communication system
US7197082B2 (en) 2003-03-20 2007-03-27 Lucent Technologies Inc. Linear transformation of symbols to at least partially compensate for correlation between antennas in space time block coded systems
US7327795B2 (en) 2003-03-31 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for wireless communication systems
US7389096B2 (en) 2003-04-07 2008-06-17 Bellow Bellows Llc Monitoring system using multi-antenna transceivers
US7099678B2 (en) 2003-04-10 2006-08-29 Ipr Licensing, Inc. System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication
FR2854020B1 (fr) 2003-04-17 2005-09-09 Wavecom Procede de transmission de donnees radio mettant en oeuvre plusieurs motifs de pilotes distincts, procede de reception, systeme, mobile et station de base correspondants
SE0301259D0 (sv) * 2003-04-24 2003-04-24 Ericsson Telefon Ab L M Improvements in or relating to distributed radio units
KR100957395B1 (ko) 2003-05-23 2010-05-11 삼성전자주식회사 레벨 교차율을 이용한 속도추정 장치 및 방법
US7646802B2 (en) 2003-06-02 2010-01-12 Qualcomm Incorporated Communication receiver with hybrid equalizer
CN1820424A (zh) 2003-06-02 2006-08-16 高通股份有限公司 带有混合均衡器和rake接收机的接收设备以及相应的接收方法
US8284075B2 (en) 2003-06-13 2012-10-09 Baker Hughes Incorporated Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network
US7499548B2 (en) 2003-06-24 2009-03-03 Intel Corporation Terminal authentication in a wireless network
US7302278B2 (en) 2003-07-03 2007-11-27 Rotani, Inc. Method and apparatus for high throughput multiple radio sectorized wireless cell
US9179495B1 (en) 2003-07-08 2015-11-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Implementing “all wireless” network over WiFi equipment using “scheduled TDMA”
US20050014496A1 (en) 2003-07-14 2005-01-20 Seung-Jae Han Method and apparatus for adaptive and online assignment in hierarchical overlay networks
US7242724B2 (en) 2003-07-16 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-antenna mobile communications system that compensates for channel variations
US7558575B2 (en) 2003-07-24 2009-07-07 Motorola Inc. Method and apparatus for wireless communication in a high velocity environment
US7313403B2 (en) 2003-08-06 2007-12-25 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Location positioning in wireless networks
US7394858B2 (en) 2003-08-08 2008-07-01 Intel Corporation Systems and methods for adaptive bit loading in a multiple antenna orthogonal frequency division multiplexed communication system
US7286609B2 (en) 2003-08-08 2007-10-23 Intel Corporation Adaptive multicarrier wireless communication system, apparatus and associated methods
KR100790092B1 (ko) 2003-08-18 2007-12-31 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선통신 시스템에서 자원 스케쥴링 장치 및 방법
US20050042988A1 (en) 2003-08-18 2005-02-24 Alcatel Combined open and closed loop transmission diversity system
US7257167B2 (en) 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7440510B2 (en) 2003-09-15 2008-10-21 Intel Corporation Multicarrier transmitter, multicarrier receiver, and methods for communicating multiple spatial signal streams
US7471736B2 (en) 2003-09-30 2008-12-30 Alcatel-Lucent Usa Inc. Frequency based modulator compensation
DE10345541A1 (de) 2003-09-30 2005-04-28 Siemens Ag Verfahren zum Einstellen der Übertragungsparameter von in einer Gruppe zusammengefassten, breitbandigen Übertragungskanälen
US8306574B2 (en) 2003-10-29 2012-11-06 Robert Warner Method and system for an adaptive wireless communication system optimized for economic benefit
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US8705659B2 (en) 2003-11-06 2014-04-22 Apple Inc. Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems
US7664533B2 (en) 2003-11-10 2010-02-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a multi-beam antenna system
JP2005159448A (ja) 2003-11-20 2005-06-16 National Institute Of Information & Communication Technology 広帯域無線通信システム
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
FI20031702A0 (fi) 2003-11-21 2003-11-21 Nokia Corp Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä
US7075485B2 (en) 2003-11-24 2006-07-11 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Low cost multi-beam, multi-band and multi-diversity antenna systems and methods for wireless communications
US7366202B2 (en) 2003-12-08 2008-04-29 Colubris Networks, Inc. System and method for interference mitigation for wireless communication
WO2005062426A1 (en) 2003-12-22 2005-07-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of communications
ATE359648T1 (de) 2003-12-30 2007-05-15 Ericsson Telefon Ab L M Kalibrierverfahren zur erzielung von reziprozität bidirektionaler kommunikationskanäle
US7450489B2 (en) 2003-12-30 2008-11-11 Intel Corporation Multiple-antenna communication systems and methods for communicating in wireless local area networks that include single-antenna communication devices
US7006043B1 (en) 2004-01-16 2006-02-28 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army Wideband circularly polarized single layer compact microstrip antenna
US7339904B2 (en) 2004-02-06 2008-03-04 M-Stack Limited Apparatus and method for operating a communications device in a mobile communications network
US20050186991A1 (en) 2004-02-10 2005-08-25 Bateman Blaine R. Wireless access point with enhanced coverage
US7801490B1 (en) 2004-03-17 2010-09-21 Hewlett-Packard Company Interference based scheduling using cognitive radios
JP4012167B2 (ja) 2004-03-31 2007-11-21 株式会社東芝 無線通信システム
US7711030B2 (en) 2004-07-30 2010-05-04 Rearden, Llc System and method for spatial-multiplexed tropospheric scatter communications
US10187133B2 (en) 2004-04-02 2019-01-22 Rearden, Llc System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network
US9826537B2 (en) 2004-04-02 2017-11-21 Rearden, Llc System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8571086B2 (en) 2004-04-02 2013-10-29 Rearden, Llc System and method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems
US10425134B2 (en) 2004-04-02 2019-09-24 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US7636381B2 (en) 2004-07-30 2009-12-22 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US9819403B2 (en) 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US7633994B2 (en) 2004-07-30 2009-12-15 Rearden, LLC. System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US10200094B2 (en) 2004-04-02 2019-02-05 Rearden, Llc Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems
US7599420B2 (en) 2004-07-30 2009-10-06 Rearden, Llc System and method for distributed input distributed output wireless communications
US10985811B2 (en) 2004-04-02 2021-04-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8170081B2 (en) 2004-04-02 2012-05-01 Rearden, LLC. System and method for adjusting DIDO interference cancellation based on signal strength measurements
US10886979B2 (en) 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US8160121B2 (en) 2007-08-20 2012-04-17 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US9312929B2 (en) 2004-04-02 2016-04-12 Rearden, Llc System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS)
US7418053B2 (en) 2004-07-30 2008-08-26 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US10277290B2 (en) 2004-04-02 2019-04-30 Rearden, Llc Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems
KR100651447B1 (ko) 2004-04-14 2006-11-29 삼성전자주식회사 복수의 안테나들을 사용하는 셀룰러 이동통신 시스템에서의 안테나 재 선택 시스템 및 방법
US7492749B2 (en) 2004-05-19 2009-02-17 The Directv Group, Inc. Method and system for providing multi-input-multi-output (MIMO) downlink transmission
JP2005341432A (ja) 2004-05-28 2005-12-08 Ntt Docomo Inc 周波数選択装置、移動通信システムおよびマルチバンド制御方法
US7689639B2 (en) 2004-06-04 2010-03-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Complex logarithmic ALU
KR101050603B1 (ko) 2004-06-23 2011-07-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 이용한 패킷 데이터송/수신 장치 및 방법
US7327983B2 (en) 2004-06-25 2008-02-05 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. RF-based antenna selection in MIMO systems
US7137594B2 (en) 2004-06-30 2006-11-21 The Boeing Company Aircraft interior configuration detection system
US7684753B2 (en) 2004-07-21 2010-03-23 Nokia Corporation Method and device for transmission parameter selection in mobile communications
US9685997B2 (en) 2007-08-20 2017-06-20 Rearden, Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems
US7366245B2 (en) 2004-09-10 2008-04-29 Intel Corporation Calibration in MIMO systems
US7599443B2 (en) 2004-09-13 2009-10-06 Nokia Corporation Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system
US7512110B2 (en) 2004-09-21 2009-03-31 Motorola, Inc. Method and apparatus to facilitate inter-AN HRPD hard handoff
CN101023612A (zh) 2004-09-28 2007-08-22 松下电器产业株式会社 多载波通信装置以及多载波通信方法
KR20060049146A (ko) 2004-10-21 2006-05-18 삼성전자주식회사 다중입출력 통신 시스템의 빔 및 전력 할당 방법
KR20060038812A (ko) 2004-11-01 2006-05-04 엘지전자 주식회사 다중입출력 시스템의 선행 코딩 행렬 정보 전송 방법 및이를 이용한 신호 전송 방법
KR100909539B1 (ko) 2004-11-09 2009-07-27 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US7428268B2 (en) 2004-12-07 2008-09-23 Adaptix, Inc. Cooperative MIMO in multicell wireless networks
US7548752B2 (en) 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
BRPI0519274A2 (pt) 2004-12-28 2009-01-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd aparelho de comunicaÇço sem fio e mÉtodo de comunicaÇço sem fio
US7719993B2 (en) 2004-12-30 2010-05-18 Intel Corporation Downlink transmit beamforming
CN1797987B (zh) 2004-12-30 2011-02-16 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 自适应调度的mimo通信系统及其自适应用户调度方法
GB2422073B (en) 2005-01-07 2007-03-28 Toshiba Res Europ Ltd Improved frequency offset tracking
US20060159187A1 (en) 2005-01-14 2006-07-20 Haifeng Wang System and method for utilizing different known guard intervals in single/multiple carrier communication systems
US8780957B2 (en) 2005-01-14 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Optimal weights for MMSE space-time equalizer of multicode CDMA system
US10148897B2 (en) 2005-07-20 2018-12-04 Rearden, Llc Apparatus and method for capturing still images and video using coded lens imaging techniques
CN101107794A (zh) 2005-01-24 2008-01-16 株式会社Ntt都科摩 移动通信终端和控制多径干扰去除装置的起动的方法
US7596111B2 (en) 2005-01-27 2009-09-29 Atc Technologies, Llc Satellite/terrestrial wireless communications systems and methods using disparate channel separation codes
JP4599192B2 (ja) 2005-03-02 2010-12-15 株式会社日立製作所 無線データ通信システム、および、無線データ通信方法
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
JP4856221B2 (ja) 2005-03-31 2012-01-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び受信方法
US8483200B2 (en) 2005-04-07 2013-07-09 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for antenna mapping selection in MIMO-OFDM wireless networks
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US7609751B1 (en) 2005-05-24 2009-10-27 L-3 Communications Corporation Method and apparatus to initiate communications between an unknown node and an existing secure network
US7451839B2 (en) 2005-05-24 2008-11-18 Rearden, Llc System and method for powering a vehicle using radio frequency generators
US7616930B2 (en) 2005-05-24 2009-11-10 Magnolia Broadband Inc. Determining a phase adjustment in accordance with power trends
CN101238648B (zh) 2005-06-14 2013-03-20 高通股份有限公司 用于从蜂窝式无线电网络进行广播及多播的方法和设备
US7630732B2 (en) 2005-06-14 2009-12-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for generating feedback information for transmit power control in a multiple-input multiple-output wireless communication system
EP3591871A1 (en) 2005-06-16 2020-01-08 QUALCOMM Incorporated Negotiated channel information reporting in a wireless communication system
US7817967B2 (en) 2005-06-21 2010-10-19 Atc Technologies, Llc Communications systems including adaptive antenna systems and methods for inter-system and intra-system interference reduction
KR100946924B1 (ko) 2005-06-24 2010-03-09 삼성전자주식회사 제로 포싱 빔포밍 알고리즘에서의 사용자 단말 선택 방법
US7480497B2 (en) 2005-06-29 2009-01-20 Intel Corporation Multicarrier receiver and method for carrier frequency offset correction and channel estimation for receipt of simultaneous transmissions over a multi-user uplink
US7242961B2 (en) 2005-07-13 2007-07-10 Broadcom Corporation Channel reciprocity matrix determination in a wireless MIMO communication system
GB2418806B (en) * 2005-08-19 2006-09-27 Ipwireless Inc Duplex operation in a cellular communication system
ES2688275T3 (es) 2005-08-22 2018-10-31 Qualcomm Incorporated Procedimiento y aparato para la selección de antenas virtuales
JP4702883B2 (ja) 2005-08-23 2011-06-15 国立大学法人東京工業大学 送信装置、受信装置、mimo−ofdm通信システム及びmimo−ofdm通信システムにおけるiqインバランス補償方法
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
FI20055483A0 (fi) 2005-09-08 2005-09-08 Nokia Corp Datasiirtojärjestelmä langattomassa tietoliikennejärjestelmässä
KR20070032548A (ko) 2005-09-16 2007-03-22 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 무선통신시스템에서 채널 보정장치 및 방법
US7917100B2 (en) 2005-09-21 2011-03-29 Broadcom Corporation Method and system for a double search user group selection scheme with range in TDD multiuser MIMO downlink transmission
US7630337B2 (en) 2005-09-21 2009-12-08 Broadcom Corporation Method and system for an improved user group selection scheme with finite-rate channel state information feedback for FDD multiuser MIMO downlink transmission
US8139672B2 (en) 2005-09-23 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot communication in a multi-antenna wireless communication system
KR100734890B1 (ko) 2005-10-10 2007-07-03 삼성전자주식회사 스마트 안테나 시스템에서 단말의 수신성능을 향상시키기위한 장치 및 방법
JP2007110456A (ja) 2005-10-14 2007-04-26 Hitachi Ltd 無線通信装置
US7720173B2 (en) 2005-10-17 2010-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for transmitting/receiving data in multi-user multi-antenna communication system
CN100407825C (zh) 2005-10-18 2008-07-30 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 分布式基站、通信系统及其使用的信号传输方法
US7539458B2 (en) 2005-10-24 2009-05-26 The Regents Of The University Of California Apparatus and method for a system architecture for multiple antenna wireless communication systems using round robin channel estimation and transmit beam forming algorithms
US8483616B1 (en) 2005-11-01 2013-07-09 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Non-interference technique for spatially aware mobile ad hoc networking
EP1949710B1 (en) 2005-11-16 2017-08-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Expert system for remote antenna evaluation
US7720437B2 (en) 2005-12-08 2010-05-18 University Of South Florida Zero-order energy smart antenna and repeater
KR100868948B1 (ko) 2005-12-10 2008-11-17 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 하드 핸드오버 장치 및 방법
US20090316807A1 (en) 2006-01-13 2009-12-24 Sang Gook Kim Method and apparatus for achieving transmit diversity and spatial multiplexing using antenna selection based on feedback information
US7426198B2 (en) 2006-02-06 2008-09-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing spatial-division multiple access
KR101218495B1 (ko) 2006-02-21 2013-01-18 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중화/시분할 듀플렉스 방식의 이동통신시스템에서 상향링크 사전등화를 위한 하향링크 채널변화에 따른 적응채널 예측 장치 및 방법
JP2007228029A (ja) 2006-02-21 2007-09-06 Fujitsu Ltd 無線通信システム及び受信装置
WO2007103085A2 (en) 2006-03-01 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for calibration and channel state feedback to support transmit beamforming in a mimo system
US7729433B2 (en) 2006-03-07 2010-06-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for hybrid CDM OFDMA wireless transmission
KR100841639B1 (ko) 2006-03-13 2008-06-26 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 채널 추정 장치 및방법
CN101405973B (zh) 2006-03-20 2013-04-24 英特尔公司 用于分配时间和频率资源的无线接入网和方法
US8041362B2 (en) 2006-03-20 2011-10-18 Intel Corporation Downlink resource allocation and mapping
WO2007117468A2 (en) 2006-03-30 2007-10-18 Beceem Communications, Inc. Method and system for uplink coordinated reception in orthogonal frequency division multiple access systems
KR101231357B1 (ko) 2006-04-06 2013-02-07 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 채널 상태 정보 귀환 방법 및데이터 송신 방법
US7894505B2 (en) 2006-04-19 2011-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for selecting effective channel in a multi-user MIMO system
US20070249380A1 (en) 2006-04-19 2007-10-25 Motorola, Inc. Apparatus and method for broadcasting data
JP4775288B2 (ja) 2006-04-27 2011-09-21 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法
US7751368B2 (en) 2006-05-01 2010-07-06 Intel Corporation Providing CQI feedback to a transmitter station in a closed-loop MIMO system
US7894820B2 (en) 2006-05-01 2011-02-22 Intel Corporation Channel feedback using channel state predictions based also on delays
US7756222B2 (en) 2006-05-04 2010-07-13 Integrated System Solution Corporation Adaptive quantization method and apparatus for an OFDM receiver
US7633944B1 (en) 2006-05-12 2009-12-15 Juniper Networks, Inc. Managing timeouts for dynamic flow capture and monitoring of packet flows
US20070280116A1 (en) 2006-06-05 2007-12-06 Hong Kong University Of Science And Technology Adaptive multi-user mimo non-cooperative threshold-based wireless communication system using limited channel feedback
US7801084B2 (en) 2006-06-09 2010-09-21 Intel Corporation Doppler frequency determination for mobile wireless devices
KR101269201B1 (ko) 2006-06-30 2013-05-28 삼성전자주식회사 폐 루프 방식의 다중 안테나 시스템에서 데이터송/수신장치 및 방법
US8396158B2 (en) 2006-07-14 2013-03-12 Nokia Corporation Data processing method, data transmission method, data reception method, apparatus, codebook, computer program product, computer program distribution medium
JP4806307B2 (ja) 2006-07-28 2011-11-02 京セラ株式会社 無線通信方法、無線基地局、無線通信端末及び基地局制御装置
WO2008021392A2 (en) 2006-08-17 2008-02-21 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for reducing a peak-to-average power ratio in a multiple-input multiple-output system
US8271043B2 (en) 2006-08-21 2012-09-18 Qualcomm Incorporated Approach to a unified SU-MIMO/MU-MIMO operation
JP4845640B2 (ja) 2006-08-23 2011-12-28 富士通株式会社 無線通信システムおよび無線通信方法
CN101141165A (zh) 2006-09-05 2008-03-12 华为技术有限公司 实现发射及接收分集的系统及方法
EP2064818B1 (en) 2006-09-18 2017-07-26 Marvell World Trade Ltd. Calibration correction for implicit beamforming in a wireless mimo communication system
US20080080635A1 (en) 2006-10-02 2008-04-03 Nokia Corporation Advanced feedback signaling for multi-antenna transmission systems
US20090135944A1 (en) 2006-10-23 2009-05-28 Dyer Justin S Cooperative-MIMO Communications
KR100834631B1 (ko) 2006-10-25 2008-06-02 삼성전자주식회사 분산 무선 통신 시스템에서의 직교 공간 시간 블록 코드 겸빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당 방법
WO2008049366A1 (fr) 2006-10-26 2008-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Procédé de construction d'un répertoire d'accès sdma et appareil se rapportant à celui-ci et procédé de programmation et appareil et système se rapportant à celui-ci
RU2420880C2 (ru) 2006-10-31 2011-06-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Унифицированная структура и централизованное планирование для динамических режимов simo, su-mimo и mu-mimo при rl-передачах
EP2078365A4 (en) 2006-11-01 2012-07-25 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND ARRANGEMENT FOR SINR FEEDBACK IN MIMO-BASED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
US8126510B1 (en) 2006-11-15 2012-02-28 Nextel Communications Inc. Public safety communications network architecture
KR100842619B1 (ko) 2006-11-22 2008-06-30 삼성전자주식회사 분산 무선 통신 시스템에서 심볼 에러율의 기반 직교 공간시간 블록 코드 겸 빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당방법
GB0623653D0 (en) 2006-11-27 2007-01-03 Innovision Res & Tech Plc Near field RF communicators and near field RF communications enabled devices
US20080165866A1 (en) 2007-01-08 2008-07-10 Koon Hoo Teo Cooperative Communication and Shared Handoff among Base, Relay, and Mobile Stations in OFDMA Cellular Networks
CN101622843A (zh) 2007-01-12 2010-01-06 诺基亚公司 用于提供自动控制信道映射的方法和装置
KR100950706B1 (ko) 2007-01-29 2010-03-31 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템에서 프리코딩 장치 및 방법
KR20080074004A (ko) 2007-02-07 2008-08-12 엘지전자 주식회사 피드백 정보를 이용한 상향링크의 가상 다중 안테나 전송방법 및 이를 지원하는 이동 단말
EP3709712A1 (en) 2007-02-12 2020-09-16 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting handover from lte/eutran to gprs/geran
KR100866188B1 (ko) 2007-02-22 2008-10-30 삼성전자주식회사 분산 무선 통신 시스템에서 직교 공간 시간 블록 코드를위한 심볼 에러율 근사화 방법
KR101002877B1 (ko) 2007-03-06 2010-12-21 한국과학기술원 통신시스템에서 다중 사용자 스케쥴링 방법 및 장치
KR101005233B1 (ko) 2007-03-14 2010-12-31 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 다중 안테나 시스템에서 간섭 제거 장치 및 방법
CN101272520B (zh) 2007-03-21 2011-04-13 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 在系统架构演进中支持多媒体广播组播业务的方法和装置
WO2008115585A2 (en) 2007-03-21 2008-09-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for communicating precoding or beamforming information to users in mimo wireless communication systems
US8676223B2 (en) 2007-03-23 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Backhaul communication for interference management
US20080268833A1 (en) 2007-03-30 2008-10-30 Leping Huang System and Method for Self-Optimization of Interference Coordination in Communication Systems
CN101282566B (zh) 2007-04-03 2011-10-26 中兴通讯股份有限公司 一种干扰抑制方法
US8787469B2 (en) 2007-04-04 2014-07-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for codebook design and beamforming vector selection in per-user unitary rate control (PU2RC) system
US8670746B2 (en) 2007-04-13 2014-03-11 Hart Communication Foundation Enhancing security in a wireless network
CN101291503B (zh) 2007-04-17 2011-11-16 展讯通信(上海)有限公司 时分双工mimo多天线通信系统射频通路的校准方法与装置
JP5006097B2 (ja) 2007-04-24 2012-08-22 京セラ株式会社 受信制御方法および無線通信装置
US8571126B2 (en) 2007-05-15 2013-10-29 Rambus Inc. Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling
US8482462B2 (en) 2007-05-25 2013-07-09 Rambus Inc. Multi-antenna beam-forming system for transmitting constant envelope signals decomposed from a variable envelope signal
US7864663B2 (en) 2007-05-25 2011-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Orthogonal spread-spectrum waveform generation with non-contiguous spectral occupancy for use in CDMA communications
US20100150013A1 (en) 2007-05-29 2010-06-17 Mitsubishi Electric Corporation Calibration method, communication system, frequency control method, and communication device
CN101325741B (zh) 2007-06-14 2012-12-12 Nxp股份有限公司 用于操作多用户多输入多输出(mu-mimo)无线通信系统的方法和系统
EP2584713A3 (en) 2007-06-19 2014-01-15 NTT DoCoMo, Inc. Transmitter and transmission method
US8160601B2 (en) 2007-06-21 2012-04-17 Elektrobit Wireless Communications Ltd. Method for optimizing spatial modulation in a wireless link and network element thereto
US8010116B2 (en) 2007-06-26 2011-08-30 Lgc Wireless, Inc. Distributed antenna communications system
US20090023467A1 (en) 2007-07-18 2009-01-22 Kaibin Huang Method and apparatus for performing space division multiple access in a wireless communication network
US8675743B2 (en) 2007-08-03 2014-03-18 Apple Inc. Feedback scheduling to reduce feedback rates in MIMO systems
US8369450B2 (en) 2007-08-07 2013-02-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Pilot boosting and traffic to pilot ratio estimation in a wireless communication system
US7907677B2 (en) 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
US8798183B2 (en) 2007-08-13 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Feedback and rate adaptation for MIMO transmission in a time division duplexed (TDD) communication system
ES2375323T3 (es) 2007-08-16 2012-02-28 Nokia Siemens Networks Oy Aparato de integración, red de comunicación y método para integrar un nodo de red en una red de comunicación.
US20090046678A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Industry-Academic Cooperation Foundation Of Kyung Hee University Method for predicting the mobility in mobile ad hoc networks
KR101805345B1 (ko) 2007-08-20 2018-01-10 리어덴 엘엘씨 분산형 입력 분산형 출력 무선 통신을 위한 시스템 및 방법
US8989155B2 (en) * 2007-08-20 2015-03-24 Rearden, Llc Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems
US8830812B2 (en) 2007-08-31 2014-09-09 Alcatel Lucent Optimizing precoder settings using average SINR reports for groups of tones
US8036099B2 (en) 2007-09-06 2011-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for linearly precoding downlink transmissions to reduce temporal variations in interference
US20090075686A1 (en) 2007-09-19 2009-03-19 Gomadam Krishna S Method and apparatus for wideband transmission based on multi-user mimo and two-way training
US8077809B2 (en) 2007-09-28 2011-12-13 Cisco Technology, Inc. Link adaptation based on generic CINR measurement according to log-likelihood ratio distribution
US8948093B2 (en) 2007-10-02 2015-02-03 Apple Inc. Rank adaptation for an open loop multi-antenna mode of wireless communication
US8811334B2 (en) * 2007-10-12 2014-08-19 Alcatel Lucent Methods for idle registration and idle handoff in a femto environment
BRPI0722150A2 (pt) 2007-10-30 2014-04-15 Ericsson Telefon Ab L M Rede de comunicação sem fio, método, e, ponto de acesso para uma rede de comunicação sem fio.
US8300726B2 (en) 2007-11-02 2012-10-30 Alcatel Lucent Interpolation method and apparatus for increasing efficiency of crosstalk estimation
US8195224B2 (en) 2008-05-13 2012-06-05 Corning Mobileaccess Ltd Multiple data services over a distributed antenna system
US8055211B2 (en) 2007-12-31 2011-11-08 Motorola Mobility, Inc. Method and system for utilizing transmit local oscillator for improved cell search and multi-link communication in multi-mode device
KR100991793B1 (ko) 2007-12-31 2010-11-03 엘지전자 주식회사 셀간 간섭 감소 방법
US20090195355A1 (en) 2008-02-01 2009-08-06 Cynthia Sue Mitchell Methods and apparatus for place shifting content to a vehicle entertainment system
US20090326688A1 (en) 2008-02-01 2009-12-31 Nike, Inc. Systems and Methods for Fitting Golfers with Golf Clubs
US8509291B2 (en) 2008-02-08 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Open-loop transmit diversity schemes with four transmit antennas
US20090209206A1 (en) 2008-02-15 2009-08-20 The Hong Kong University Of Science And Technology Optimal mimo isi channel estimation using loosely synchronized codes and their variations
JP4946922B2 (ja) 2008-03-06 2012-06-06 住友電気工業株式会社 無線通信装置
CN102007716B (zh) 2008-03-07 2016-03-09 黑莓有限公司 用于交互无线电接入技术通信的减少的系统时间附加参数长度表示的方法和系统
US8594733B2 (en) 2008-03-08 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using polarized antennas in wireless networks including single sector base stations
US8085721B2 (en) 2008-03-10 2011-12-27 Elektrobit Wireless Communications Oy Adaptive transmission method and a base station using the method
US8260145B2 (en) 2008-03-12 2012-09-04 Deepnarayan Gupta Digital radio frequency tranceiver system and method
US8203483B2 (en) 2008-03-13 2012-06-19 Cubic Corporation Digital beamforming antenna and datalink array
US9100068B2 (en) 2008-03-17 2015-08-04 Qualcomm, Incorporated Multi-resolution beamforming in MIMO systems
CN101981826A (zh) 2008-03-28 2011-02-23 爱立信电话股份有限公司 用于mimo系统中的天线选择的方法和设备
US8301956B2 (en) 2008-04-07 2012-10-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to improve communication in a relay channel
US8559879B2 (en) 2008-04-22 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Null pilots for interference estimation in a wireless communication network
US8811353B2 (en) 2008-04-22 2014-08-19 Texas Instruments Incorporated Rank and PMI in download control signaling for uplink single-user MIMO (UL SU-MIMO)
US8155063B2 (en) 2008-04-28 2012-04-10 Apple Inc. Apparatus and methods for transmission and reception of data in multi-antenna systems
KR101486378B1 (ko) 2008-05-07 2015-01-26 엘지전자 주식회사 협력적 다중 입출력 안테나 이동 통신 시스템에서의 데이터송수신 방법
US8174428B2 (en) 2008-05-21 2012-05-08 Integrated Device Technology, Inc. Compression of signals in base transceiver systems
US8102785B2 (en) 2008-05-21 2012-01-24 Alcatel Lucent Calibrating radiofrequency paths of a phased-array antenna
US8218422B2 (en) 2008-06-03 2012-07-10 Nec Laboratories America, Inc. Coordinated linear beamforming in downlink multi-cell wireless networks
US8204028B2 (en) 2008-06-12 2012-06-19 Intel Corporation Techniques for spatial reuse in wireless personal area networks based on virtual time divisional multiple access
US9225575B2 (en) 2008-06-18 2015-12-29 Center Of Excellence In Wireless Technology Precoding for single transmission streams in multiple antenna systems
US8326341B2 (en) 2008-06-23 2012-12-04 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program for downlink MU-MIMO power settings and control
US7995973B2 (en) 2008-12-19 2011-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Own transmitter interference tolerant transceiver and receiving methods
JP2010016674A (ja) 2008-07-04 2010-01-21 Fujitsu Ltd 無線通信装置、無線通信システム、及び無線通信方法
US9374746B1 (en) 2008-07-07 2016-06-21 Odyssey Wireless, Inc. Systems/methods of spatial multiplexing
US8243690B2 (en) 2008-07-09 2012-08-14 Intel Corporation Bandwidth allocation base station and method for allocating uplink bandwidth using SDMA
CN102119495B (zh) 2008-07-16 2014-11-05 爱立信电话股份有限公司 基站和中继站
KR101236033B1 (ko) 2008-07-21 2013-02-21 한국전자통신연구원 통신 오버헤드를 제거하는 통신 시스템
US8391206B2 (en) 2008-08-07 2013-03-05 Alcatel Lucent Method of joint resource allocation and clustering of base stations
US9755705B2 (en) 2008-08-07 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting multi-user and single-user MIMO in a wireless communication system
US8687545B2 (en) 2008-08-11 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Anchor carrier in a multiple carrier wireless communication system
US8705484B2 (en) 2008-08-15 2014-04-22 Ntt Docomo, Inc. Method for varying transmit power patterns in a multi-cell environment
JP5431481B2 (ja) 2008-08-20 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 単一チャネルにおける信号割り当て方法および装置
CA2736713A1 (en) 2008-09-12 2010-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices for spatial coding
JP5256955B2 (ja) 2008-09-12 2013-08-07 富士通株式会社 制御方法、通信特性制御方法、基地局装置、及び移動局装置
JP5309825B2 (ja) 2008-09-18 2013-10-09 日本電気株式会社 通信システム、送信装置、受信装置、及び通信方法
US8340235B2 (en) 2008-09-25 2012-12-25 Research In Motion Limited X-MIMO systems with multi-transmitters and multi-receivers
US8295395B2 (en) 2008-09-30 2012-10-23 Apple Inc. Methods and apparatus for partial interference reduction within wireless networks
EP2340618A1 (en) 2008-10-27 2011-07-06 Nokia Siemens Networks OY Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof
EP2340671B1 (en) 2008-10-29 2021-04-28 Lenovo Group Limited Cell type information sharing between neighbour base stations
FR2939005A1 (fr) * 2008-11-21 2010-05-28 Thomson Licensing Procede d'emission de donnees et procede de reception correspondant
WO2010067419A1 (ja) 2008-12-09 2010-06-17 株式会社日立製作所 無線通信システム及び無線通信方法
US8625542B2 (en) 2008-12-18 2014-01-07 Cisco Technology, Inc. Beamforming spatial de-multiplexing for collaborative spatially multiplexed wireless communication
US8090320B2 (en) 2008-12-19 2012-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Strong signal tolerant OFDM receiver and receiving methods
CN101442388B (zh) 2008-12-29 2012-07-04 北京邮电大学 一种多输入多输出系统中的预编码方法和装置
US8068844B2 (en) 2008-12-31 2011-11-29 Intel Corporation Arrangements for beam refinement in a wireless network
US20100178934A1 (en) 2009-01-13 2010-07-15 Qualcomm Incorporated Environment-specific measurement weighting in wireless positioning
US8867493B2 (en) 2009-02-02 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Scheduling algorithms for cooperative beamforming based on resource quality indication
US8700039B2 (en) 2009-02-10 2014-04-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for coordinated multiple point transmission and reception
WO2010093226A2 (ko) 2009-02-13 2010-08-19 엘지전자주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법 및 장치
JP4993778B2 (ja) 2009-02-18 2012-08-08 日本電信電話株式会社 分散アンテナシステムおよび分散アンテナ制御方法
US8264407B2 (en) 2009-02-19 2012-09-11 Qualcomm Atheros, Inc. Transmitter beamforming steering matrix processing and storage
US8428177B2 (en) 2009-02-25 2013-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiple input multiple output (MIMO) transmit beamforming
US8989106B2 (en) 2009-02-27 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for scheduling uplink request spatial division multiple access (RSDMA) messages in an SDMA capable wireless LAN
US8223705B2 (en) 2009-03-02 2012-07-17 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method for optimizing performance in multi-cell OFDMA networks
KR101584689B1 (ko) 2009-03-04 2016-01-13 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템에서 다중 사용자 간섭 제거 방법 및 장치
US20100234071A1 (en) 2009-03-12 2010-09-16 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Vehicle integrated communications system
US20100232336A1 (en) 2009-03-13 2010-09-16 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for selecting antennas for coordinated multipoint transmission
US20100238984A1 (en) 2009-03-19 2010-09-23 Motorola, Inc. Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems
US8867495B2 (en) 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
KR101719818B1 (ko) 2009-03-23 2017-03-27 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 참조신호 전송방법 및 장치
KR101530200B1 (ko) 2009-03-25 2015-06-19 삼성전자주식회사 단말 장치 및 네트워크 제어 장치
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans
US9432991B2 (en) 2009-04-21 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Enabling support for transparent relays in wireless communication
JP4801755B2 (ja) 2009-04-23 2011-10-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び方法
US8320432B1 (en) 2009-04-27 2012-11-27 Indian Institute of Science at Bangalore Device and method for precoding vectors in a communication system
US8380135B2 (en) 2009-05-04 2013-02-19 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control information in wireless communication system
US8107965B2 (en) 2009-05-14 2012-01-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Distributed computation of precoding weights for coordinated multipoint transmission on the downlink
JP5400958B2 (ja) 2009-05-20 2014-01-29 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) 無線通信システムにおける方法及び装置
US20110130098A1 (en) 2009-05-22 2011-06-02 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for distributed scheduling to facilitate interference management
US8116710B2 (en) 2009-06-04 2012-02-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Continuous sequential scatterer estimation
KR101607336B1 (ko) 2009-06-07 2016-03-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 rb 설정 방법 및 장치
KR101715939B1 (ko) 2009-06-18 2017-03-14 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치
JP2011004161A (ja) 2009-06-18 2011-01-06 Sharp Corp 通信システム、通信装置および通信方法
US8711716B2 (en) 2009-06-19 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Multiple CQI feedback for cellular networks
US20100323611A1 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission
US8923143B2 (en) 2009-06-29 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Open loop channel reporting in a wireless communication system
EP2456093B1 (en) 2009-07-13 2017-05-24 LG Electronics Inc. Method and apparatus for configuring a transmission mode for a backhaul link transmission
US8879602B2 (en) 2009-07-24 2014-11-04 At&T Mobility Ii Llc Asymmetrical receivers for wireless communication
CN101989870A (zh) 2009-08-05 2011-03-23 株式会社Ntt都科摩 获取信道质量指示信息的方法及基站
US20110194504A1 (en) 2009-08-12 2011-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo)
EP2465211B1 (en) 2009-08-14 2015-02-25 Nokia Solutions and Networks Oy Improvements for coordinated multipoint transmission
US8848624B2 (en) 2009-08-17 2014-09-30 Broadcom Corporation Multi-user uplink communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communication systems
US9094180B2 (en) 2009-08-24 2015-07-28 Nokia Siemens Networks Oy Channel-adaptive transmission in a distributed coordinated multi-point transmission system
US8391429B2 (en) 2009-08-26 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods for determining reconstruction weights in a MIMO system with successive interference cancellation
CN102025396B (zh) 2009-09-23 2013-09-11 华为技术有限公司 滤波处理方法、系统及设备
JP5354498B2 (ja) 2009-09-24 2013-11-27 独立行政法人情報通信研究機構 コグニティブ通信ネットワークシステム及びその通信方法
US8923905B2 (en) 2009-09-30 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions
JP4896196B2 (ja) 2009-10-01 2012-03-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 協調送信方法、協調送信システム、集約局及び無線基地局
US9031600B2 (en) 2009-10-02 2015-05-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmit power control for multiple antenna transmissions in the uplink
US8185088B2 (en) 2009-10-09 2012-05-22 At&T Mobility Ii Llc Mobile device leasing with customized operational features
WO2011046349A2 (ko) 2009-10-12 2011-04-21 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조 신호 전송 전력 정보 제공 방법 및 장치
US8873650B2 (en) 2009-10-12 2014-10-28 Motorola Mobility Llc Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system
WO2011047333A1 (en) 2009-10-15 2011-04-21 Saeid Safavi Methods and apparatus for centralized and coordinated interference mitigation in a wlan network
US20110090820A1 (en) 2009-10-16 2011-04-21 Osama Hussein Self-optimizing wireless network
JP5455026B2 (ja) 2009-10-28 2014-03-26 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
US9461718B2 (en) 2009-11-05 2016-10-04 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel quality information, and apparatus for same
US8582516B2 (en) 2009-11-09 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Reference signaling for a high-mobility wireless communication device
USRE49471E1 (en) 2009-11-24 2023-03-21 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for protecting data in a mu-mimo based wireless communication system
EP3557783A1 (en) 2009-12-10 2019-10-23 LG Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting training signal in wireless local area network system
DK2526643T3 (en) 2010-01-18 2018-08-13 Ericsson Telefon Ab L M Radio base station and user device and methods therein
US20110176633A1 (en) 2010-01-20 2011-07-21 Eric Ojard Method and system for orthogonalized beamforming in multiple user multiple input multiple output (mu-mimo) communication systems
US8792367B2 (en) 2010-01-21 2014-07-29 Polytechnic Institute Of New York University CoopMAX: a cooperative MAC with randomized distributed space time coding for an IEEE 802.16 network
CN102834731A (zh) 2010-02-08 2012-12-19 美国博通公司 通过多端口网络波束形成宽带信号的方法和系统
EP2534777B1 (en) 2010-02-11 2019-01-02 LG Electronics Inc. Method and apparatus of recovering backhaul link failure between base station and relay node
KR101480929B1 (ko) 2010-02-12 2015-01-12 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다중 사이트 간의 데이터 분할
US20110199946A1 (en) 2010-02-17 2011-08-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems
JP5392723B2 (ja) 2010-02-23 2014-01-22 株式会社Nttドコモ 伝送路情報フィードバックシステム、フィードバック信号送信装置、フィードバック信号受信装置及び伝送路情報フィードバック方法
US8705443B2 (en) 2010-02-24 2014-04-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reduced feedback in multiuser multiple input, multiple output wireless communications
EP2550755A1 (en) 2010-03-25 2013-01-30 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for backhaul link protection in a mimo wireless link
CN105813108B (zh) 2010-03-29 2019-11-01 Lg电子株式会社 用于对无线电通信系统中的小区间干扰协调的测量的方法和装置
WO2011136518A2 (en) 2010-04-26 2011-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling inter-cell interference of control channels in ofdm-based hierarchical cellular system
US8780740B2 (en) 2010-05-06 2014-07-15 Qualcomm Incorporated System and method for controlling downlink packet latency
US9288690B2 (en) 2010-05-26 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Apparatus for clustering cells using neighbor relations
WO2011155763A2 (ko) 2010-06-08 2011-12-15 엘지전자 주식회사 협력 멀티 포인트 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
US8521199B2 (en) 2010-06-15 2013-08-27 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transparent coordinated beam-forming
US8838161B2 (en) 2010-06-16 2014-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd Uplink power control method for mobile communication system
CN102948085B (zh) 2010-06-18 2016-08-24 日本电气株式会社 针对无线电通信系统中下行链路协同多点传输的预编码技术
KR20110138742A (ko) 2010-06-21 2011-12-28 주식회사 팬택 장치의 채널정보 전송방법, 그 장치, 기지국, 그 기지국의 전송방법
US8934557B2 (en) 2010-06-30 2015-01-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Statistical joint precoding in multi-cell, multi-user MIMO
KR20120003781A (ko) 2010-07-05 2012-01-11 주식회사 팬택 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법
CN101873281B (zh) 2010-07-15 2013-01-23 西安电子科技大学 一种对2×2 tdd-mimo系统信道的互易性丧失补偿方法
CN102340784B (zh) 2010-07-16 2014-11-05 上海贝尔股份有限公司 选择用户终端以增强上下行互逆误差校准的方法和装置
US20120021707A1 (en) 2010-07-26 2012-01-26 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for adjustment of transmitter power in a system
US8879437B2 (en) 2010-08-13 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Backward compatible LTE system design for asymmetric uplink/downlink spectrum
US8660057B2 (en) 2010-08-26 2014-02-25 Golba, Llc Method and system for distributed communication
US8346758B2 (en) 2010-08-31 2013-01-01 International Business Machines Corporation Method and system for transmitting a query in a wireless network
WO2012033877A1 (en) 2010-09-08 2012-03-15 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Psmp-based downlink multi-user mimo communications
KR101863927B1 (ko) 2010-09-26 2018-07-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
WO2012044088A2 (ko) 2010-09-29 2012-04-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
CN103229427B (zh) 2010-10-01 2016-08-03 康普技术有限责任公司 用于多输入多输出信号的分布式天线系统
US8576742B2 (en) 2010-10-06 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Dynamic switching between common reference signal interference cancellation and resource element puncturing in a co-channel heterogeneous network
EP2633662B1 (en) 2010-10-29 2020-03-18 Lilee Systems, Ltd System and method of frequency offset compensation for radio system with fast doppler shift
WO2012064998A2 (en) 2010-11-10 2012-05-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for interference mitigation via successive cancellation in heterogeneous networks
JP2012124859A (ja) 2010-12-10 2012-06-28 Sharp Corp 通信システム、基地局装置、通信方法、及び通信プログラム
EP2652937A1 (en) 2010-12-14 2013-10-23 GN Netcom A/S Docking station for a handheld telecommunication device
KR101595526B1 (ko) 2010-12-23 2016-02-26 한국전자통신연구원 콘텐츠 동기 전송 시스템 및 방법
JP5265657B2 (ja) 2010-12-27 2013-08-14 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法
CN102594420B (zh) 2011-01-10 2015-08-05 上海贝尔股份有限公司 多点协同传输系统中的干扰抑制方法及装置
KR101777424B1 (ko) 2011-01-19 2017-09-12 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치
GB2487756B (en) * 2011-02-03 2015-11-04 Nvidia Corp System and method for reducing interference
US9559884B2 (en) 2011-02-07 2017-01-31 Intel Corporation Co-phasing of transmissions from multiple infrastructure nodes
WO2012108807A1 (en) 2011-02-09 2012-08-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Point-dependent resource symbol configuration in a wireless cell
EP2675078A4 (en) 2011-02-11 2018-02-28 Electronics and Telecommunications Research Institute Wireless communication system using multiple transmission and reception points
US9426703B2 (en) 2011-02-11 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks
US10187859B2 (en) 2011-02-14 2019-01-22 Qualcomm Incorporated Power control and user multiplexing for heterogeneous network coordinated multipoint operations
JP5723627B2 (ja) 2011-02-17 2015-05-27 シャープ株式会社 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路
CN102647722B (zh) 2011-02-18 2016-09-07 中兴通讯股份有限公司 一种tdd小区为终端提供服务的方法及系统
US8774167B2 (en) 2011-03-04 2014-07-08 T-Mobile Usa, Inc. Packet-switched core network architecture for voice services on second- and third-generation wireless access networks
US8737298B2 (en) 2011-03-11 2014-05-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method of downlink signal transport over backhaul communications through distributed processing
WO2012130071A1 (zh) 2011-03-25 2012-10-04 北京新岸线无线技术有限公司 一种资源调度方法和设备
US8442579B2 (en) 2011-03-31 2013-05-14 Intel Corporation Distributed adaptive resource allocation to enhance cell edge throughput
KR20120119175A (ko) 2011-04-20 2012-10-30 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에 있어서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치
EP2702699A1 (en) 2011-04-27 2014-03-05 Fujitsu Limited Wireless communication with co-operating cells
WO2012149178A2 (en) 2011-04-29 2012-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Open loop spatial processing
WO2012148136A2 (ko) 2011-04-29 2012-11-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보를 전송하는 방법 및 장치
EP2706690B1 (en) 2011-05-02 2018-03-21 LG Electronics Inc. Method for transmitting/receiving data in wireless access system and base station for same
US20120281555A1 (en) 2011-05-02 2012-11-08 Research In Motion Limited Systems and Methods of Wireless Communication with Remote Radio Heads
US8837621B2 (en) 2011-05-09 2014-09-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel estimation for a very large-scale multiple-input multiple output (MIMO) system
EP2710826A1 (en) 2011-05-17 2014-03-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Nodeb power adaptation for reducing references
GB2491157B (en) 2011-05-24 2013-08-07 Toshiba Res Europ Ltd Method and apparatus for antenna selection in wireless communications systems
EP2724574B1 (en) 2011-06-21 2017-07-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A user equipment and a method therein for transmission power control of uplink transmissions
EP2728774B1 (en) 2011-06-29 2019-05-15 LG Electronics Inc. Method and apparatus for controlling inter-cell interference in wireless communication system
JP5978566B2 (ja) 2011-07-07 2016-08-24 ソニー株式会社 通信装置、通信方法および基地局
EP2738950B1 (en) 2011-07-25 2018-09-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring a wireless link in a wireless communication system
US9214995B2 (en) 2011-08-01 2015-12-15 Blackberry Limited Joint transmission using interference alignment
WO2013017175A1 (en) 2011-08-04 2013-02-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) An outdoor-indoor mimo communication system using multiple repeaters and leaky cables
US8693420B2 (en) 2011-08-10 2014-04-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for signaling and transmitting uplink reference signals
US9025574B2 (en) 2011-08-12 2015-05-05 Blackberry Limited Methods of channel state information feedback and transmission in coordinated multi-point wireless communications system
US8849339B2 (en) 2011-08-12 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Closed loop power control in a heterogeneous network by selecting among sets of accumulative power step values
TW201728104A (zh) 2011-08-12 2017-08-01 內數位專利控股公司 多書入多輸出操作方法及裝置
US9456372B2 (en) 2011-08-12 2016-09-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Interference measurement in wireless networks
US20130083681A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Research In Motion Limited Methods of Channel State Information Feedback and Transmission in Coordinated Multi-Point Wireless Communications System
EP2745578B1 (en) 2011-08-15 2017-12-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and an apparatus in a user equipment for controlling transmission power of the user equipment
US9337984B2 (en) 2011-08-19 2016-05-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information, user equipment, method for receiving uplink control information, and base station
CN102983934B (zh) 2011-09-06 2015-12-02 华为技术有限公司 多用户多输入多输出系统中线性预编码的方法及装置
RU2017127936A (ru) 2011-09-14 2019-02-01 Риарден, Ллк Системы и способы эксплуатации областей когерентности в беспроводных системах
US9124475B2 (en) 2011-09-19 2015-09-01 Alcatel Lucent Method and apparatus for interference cancellation for antenna arrays
US8743791B2 (en) 2011-09-22 2014-06-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for uplink transmission in wireless communication systems
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
US20130114437A1 (en) 2011-11-04 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference cancellation by a user equipment using blind detection
JP2013123080A (ja) 2011-11-07 2013-06-20 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法
KR101901942B1 (ko) 2011-11-17 2018-09-28 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국과, 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기
US20130128821A1 (en) 2011-11-18 2013-05-23 Nokia Siemens Networks Oy Demodulation Reference Signal Arrangement For Uplink Coordinated Multi-Point Reception
US8731028B2 (en) 2011-12-02 2014-05-20 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for modulation and coding scheme adaption in a MIMO system
WO2013080582A1 (en) 2011-12-02 2013-06-06 Nec Corporation Method of providing control information for user equipment in lte communication system
US9432984B2 (en) 2012-01-20 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Method of sending/receiving control information and device therefor
EP2621242A1 (en) 2012-01-26 2013-07-31 Panasonic Corporation Improved discontinuous reception operation with additional wake up opportunities
GB2498815A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Renesas Mobile Corp Enhanced PHICH with multibit ACK/NAK
US20130195086A1 (en) 2012-02-01 2013-08-01 Qualcomm Incorporated Timing management in uplink (ul) coordinated multipoint (comp) transmission
CN103249167B (zh) 2012-02-01 2016-12-21 华为技术有限公司 物理随机接入信道接入方法、基站和用户设备
EP2810413B1 (en) 2012-02-03 2018-12-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Apparatus suitable for use in an advanced digital baseband processor
EP2813021A4 (en) 2012-02-08 2015-07-01 Ericsson Telefon Ab L M COMMON ACK / NACK MESSAGES
US9414184B2 (en) 2012-02-15 2016-08-09 Maxlinear Inc. Method and system for broadband near-field communication (BNC) utilizing full spectrum capture (FSC) supporting bridging across wall
US9526091B2 (en) 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
US9515696B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method for half-duplex FDD operation in LTE FDD network
KR102081938B1 (ko) 2012-03-17 2020-04-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
US9143984B2 (en) 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
EP2845178A4 (en) 2012-05-04 2015-12-23 Rearden Llc SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING DOPPLER EFFECTS IN WIRELESS SYSTEMS WITH DISTRIBUTED INPUT AND DISTRIBUTED OUTPUT
US9591655B2 (en) 2012-05-16 2017-03-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a wireless communication system
SG11201407160YA (en) 2012-05-18 2014-11-27 Rearden Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed input distributed output wireless systems
US8995410B2 (en) 2012-05-25 2015-03-31 University Of Southern California Airsync: enabling distributed multiuser MIMO with full multiplexing gain
EP2859748A4 (en) * 2012-06-06 2015-11-18 Eden Rock Communications Llc SELF-ORGANIZED NETWORK SYSTEM THAT IS ADJACENT TO THE ADJACENT NETWORK
KR101669701B1 (ko) 2012-06-25 2016-10-26 주식회사 케이티 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 제공방법 및 그 송수신포인트, 물리적 상향링크 데이터 채널의 전송방법, 그 단말
CN103517360B (zh) 2012-06-25 2017-04-19 华为终端有限公司 切换方法、系统及设备
CN103582017B (zh) * 2012-07-31 2017-04-26 华为技术有限公司 终端、网络设备及网络系统接入方法
TWI520545B (zh) * 2012-09-26 2016-02-01 蘋果公司 用於在單一無線電lte裝置中同時接收lte及1x之方法
US8908743B2 (en) 2012-09-26 2014-12-09 Intel Mobile Communications GmbH Receiver with multi layer interference cancellation
US9055425B2 (en) 2012-09-27 2015-06-09 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for enhancing emergency calling with mobile devices
WO2014055294A1 (en) 2012-10-02 2014-04-10 Rearden, Llc Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems
US9191993B2 (en) 2012-11-20 2015-11-17 Adc Telecommunications, Inc. Distributed antenna system with uplink bandwidth for signal analysis
US11190947B2 (en) * 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
US10194346B2 (en) 2012-11-26 2019-01-29 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US9407302B2 (en) 2012-12-03 2016-08-02 Intel Corporation Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information
WO2014101233A1 (zh) * 2012-12-31 2014-07-03 华为技术有限公司 信息传输方法和装置
US9397820B2 (en) 2013-02-04 2016-07-19 Ubiquiti Networks, Inc. Agile duplexing wireless radio devices
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9733797B2 (en) 2013-02-08 2017-08-15 Ubiquiti Networks, Inc. Radio system for long-range high speed wireless communication
US9497745B2 (en) * 2013-02-11 2016-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Virtual macro cells
US9923621B2 (en) 2013-02-16 2018-03-20 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9241275B2 (en) 2013-02-28 2016-01-19 Cisco Technologies, Inc. Distributed processing distributed-input distributed-output (DIDO) wireless communication
WO2014176173A1 (en) 2013-04-23 2014-10-30 Dali Systems Co. Ltd. Real-time locating system using gps time difference of arrival with digital off-air access units and remote units
US9331882B2 (en) 2013-06-05 2016-05-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Crest factor reduction of carrier aggregated signals
RU2632211C2 (ru) * 2013-08-09 2017-10-03 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Первая и вторая базовые станции и способы, выполняемые в них
US9451625B2 (en) 2013-09-19 2016-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing interference characteristics for interference mitigation
US9915419B2 (en) 2013-09-27 2018-03-13 Hayward Industries, Inc. Light with expanding compression member
CN104519514B (zh) 2013-10-08 2019-12-06 中兴通讯股份有限公司 一种减小节点间干扰的方法、节点和系统
US9585408B2 (en) 2013-10-28 2017-03-07 Elwha Llc Non-thermal electromagnetic sterilization
EP2889957A1 (en) 2013-12-30 2015-07-01 Clemens Rheinfelder Active antenna system with distributed transceiver system
US9638028B2 (en) 2014-08-27 2017-05-02 Schlumberger Technology Corporation Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores
US9307506B1 (en) 2014-09-09 2016-04-05 Sprint Communications Company L.P. Implementation of a fiber distributed antenna system network while maintaining synchronization
CN107113032A (zh) 2014-10-09 2017-08-29 安德鲁无线系统有限公司 用于mimo信号的分布式天线系统
US9698881B2 (en) 2014-11-14 2017-07-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Feedback channel transmission and detection in multi antenna wireless communication systems
US10205513B1 (en) 2015-03-27 2019-02-12 Lockheed Martin Corporation System and method for improved beyond line-of-sight communications using natural phenomena
US9615263B2 (en) 2015-05-27 2017-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method to improve the performance in cell range expansion using location based codebook subset restriction
US9883529B2 (en) 2015-06-19 2018-01-30 Intel IP Corporation Controlling uplink transmissions in communication systems with scheduled trigger frames
WO2017069564A1 (ko) 2015-10-23 2017-04-27 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
CN106685495A (zh) 2015-11-05 2017-05-17 索尼公司 无线通信方法和无线通信设备
WO2018104929A1 (en) 2016-12-07 2018-06-14 Arilou Information Security Technologies Ltd. System and method for using signal waveform analysis for detecting a change in a wired network
CN108964723A (zh) 2017-05-17 2018-12-07 索尼公司 电子设备和通信方法
EP3493425B1 (en) 2017-06-14 2021-04-14 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system and device therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1597842A1 (en) * 2003-02-11 2005-11-23 IPWireless, Inc. Method, base station and mobile station for tdd operation in a communication system
US20100290369A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Airhop Communications, Inc. Dual mode radio for frequency division duplexing and time division duplexing communication modes
RU2012121952A (ru) * 2010-01-15 2014-02-20 ЗетТиИ Корпорейшн Способ передачи информации о сопряжении вспомогательных несущих частот, узел в и система реализации передачи
US20120082038A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Clear Wireless, Llc Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks

Also Published As

Publication number Publication date
CN106465465B (zh) 2020-10-30
EP3132650A4 (en) 2018-03-07
WO2015160497A1 (en) 2015-10-22
CN106465465A (zh) 2017-02-22
US20150304855A1 (en) 2015-10-22
IL248265A0 (en) 2016-11-30
CA2945987A1 (en) 2015-10-22
EP3132650A1 (en) 2017-02-22
KR20230058542A (ko) 2023-05-03
SG11201608574VA (en) 2016-11-29
US11190947B2 (en) 2021-11-30
RU2016144927A (ru) 2018-05-17
SG10201808922XA (en) 2018-11-29
BR112016023760A2 (pt) 2017-08-15
JP2017519390A (ja) 2017-07-13
AU2015248161B2 (en) 2019-01-17
KR20160145083A (ko) 2016-12-19
RU2016144927A3 (ru) 2018-10-31
NZ725064A (en) 2020-02-28
AU2015248161A1 (en) 2016-10-27
MX2016013512A (es) 2017-01-18
IL248265B (en) 2020-06-30
KR20210148393A (ko) 2021-12-07
US20220078627A1 (en) 2022-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2714104C2 (ru) Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот
RU2737312C2 (ru) Системы и способы картирования виртуальных радиоточек в физические объемы когерентности в распределенных антенных системах
RU2763167C2 (ru) Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот
US11290162B2 (en) Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
EP2854301B1 (en) A method of operating a wireless communications system, a corresponding antenna controller, and radio access node
RU2818250C2 (ru) Системы и способы картирования виртуальных радиоточек в физические объемы когерентности в распределенных антенных системах
BR112016023760B1 (pt) Sistemas e métodos para uso concomitante de espectro dentro do espectro ativamente usado