TW200421894A - System and method for multilevel scheduling - Google Patents

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TW200421894A TW092125078A TW92125078A TW200421894A TW 200421894 A TW200421894 A TW 200421894A TW 092125078 A TW092125078 A TW 092125078A TW 92125078 A TW92125078 A TW 92125078A TW 200421894 A TW200421894 A TW 200421894A
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200421894 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本專利申請主張2002年9月10曰所申請的美國臨時申請 案第60/409,820號的優先權,該申請已讓給本案的受讓人2 以提示方式併入本文。 本具體實施例揭示一般關係於無線通信,及較具體地係 關係於具有可變資料傳輸速率的通信系統的反向鏈路速率 排程。 【先前技術】 通^的領域具有許多應用包括,如呼叫、無線區域迴路 、網際網路電話、及衛星通信系統。一種應用的例子為行 動5丁戶端的蜂巢式電話系統。(如本文使用,名詞「蜂巢式 」系統包含蜂巢式及個人通訊服務pCS系統頻率)。已經發 展的此類蜂巢式系統用的數據機通信系統的設計容許多使 用者存取共同通信媒體。這種數據機通信系統係根據分碼 多向近接(CDMA)、分時多向近接(TDMA)、分頻多向近接 (FDMA)、分空間多向近接(SDMA)、分極化多向近接 (PDMA)、或本技術已知的其他調變技術。這些調變技術解 調變接收自一通信系統的多使用者的訊號,因而使通信系 統的容量增加。相關的各種無線系統已經建立包括,如最 新行動電話服務(AMPS)、全球行動通信系統⑴Sm)、及一 些其他無線系統。 在FDMA系統中,總頻譜分成一些較小的子頻帶及分配各 O:\88\88045.DOC 4 -6- 200421894 使用者自有子頻帶以存取該通信媒體。或者,在TDMA系 統中,各使用者在週期性循環時隙期間獲有整個頻譜。 CDMA系統的優點優於其他型式的系統,包括增加系統容 量。在CDMA系統中,各使用者獲有全時間的整個頻譜, 但使用唯一碼以分別各傳輸。 CDMA系統的設計須支援一或更多cdma標準如,r 用於雙模式寬頻擴譜蜂巢式系統(IS-95標準)的tia/ ΕΙΑ-95-Β行動台-基地台相容性標準」,(2)由一名為「第三 代合作計劃(3GPP)」的集團提供的標準並編成一套文件包
括文號第 3G TS 25.211、3G TS 25.212、3G TS 25.213 及 3G 丁3 25.214號(界<0“八標準),(3)由一名為「第三代合作計 劃2(3GPP2)」的集團提供的標準並編成「cdma2〇〇〇擴譜系 統的TR-45.5實體層標準」(IS_2〇〇〇標準),及(句一些其他標 準。 在上述CDMA通信系統及標準中,有效頻譜係同時分配 給若干使用者,及使用技術如軟交握以維持有效品質以支 援延遲敏感的服務’如聲音。也有資料服務。最近,發展 的系統使用較高級調變加強資料服務的容量,非常快速回 授來自行動台的載波對干擾比(C/I),非常快速排程及具有 更鬆弛延遲規定的服務之排程。一僅有資料通信系統的例 子使用的技術為高資料速率(HDR)系統,其符合TIA/ EIA/IS-856標準(IS-856標準)。 與上述其他標準相反,IS-856系統使用現有的各單元内 整個頻譜將資料一次傳輸至一單一使用者。決定服務那一 O:\88\88045.DOC 4 200421894 位使用者的一個因數為鏈路品質。如果頻道良好,藉由使 用鏈路品質作為選擇服務那位使用者的因數,系統將耗用 較大百分率的時間以較高速率發送資料,因而避免提供資 源支援低效速率的傳輸。淨效果為較高資料容量,較高峰 值資料速率及較高平均產量。 糸統能結合支援延遲敏感資料,如IS-2000標準支援的聲 音頻道或資料頻道,及IS-856標準支援的訊包資料服務。 一種那樣的系統揭露於由LG電子、LSI邏輯、Lucent技術、 Nortel網路、QUALC0MM有限公司、及以㈤化叫提供給第 二代合作計劃2(3GPP2)的一個計劃。該計劃詳列標題「丨Xev -DV的更新連結實體層計劃」,3Gpp2申請文號 C50_20010611-009,2001 年 6月 11 日;「L3NQS 模擬研究結 果」由3GPP2申請文號C50-20010820-0U,2001年8月2〇日 :及Cdma2000 lxEVDV的「L3NqS框架計劃的系統模擬結 果」,3GPP2申請文號C50-20010820-012, 2001年 8月 20 日, 等文件内。以下稱為1XEV-DV計劃。 多階排程有利於反向鏈路容量更有效利用。 【發明内容】 本文所揭露的具體實施例提供一種滿足上述需要的通信 系統速率指定的多階排程方法及系統。 一方面一種用來估計反向鏈路容量的方法,其包括測 量複數個速率的通信台的複數個訊號對雜訊比,根據測量 的訊號對雜訊比、指定傳輸速率、及預_輸速率決定分 區負載,及根據分區負載估計反向鏈路容量。 O:\88\88045.DOC4 200421894 一方面,一種用來估計分配分區天線負載分擔的方法·包 括指定第一通信頻道的傳輸速率Ri、決定第二通信頻道的 預期傳輸速率E[R]、估計第一通信頻道的指定傳輸速率Ri 及第二通信頻道的預期傳輸速率E[R]的通信台之訊號對雜 訊比’及根據估計訊號對雜訊比估計負載分擔。 一方面,一種用於估計有效排程容量的方法,包括測量 先前傳輸期間的其他單元干擾(I。。),決定熱雜訊(N〇),決定 刀區負載(Loadj),及根據測量其他單元干擾對熱雜訊比及 分區負載決定超熱上升(ROTj)。 另一方面,一種用於經基地台(BS)及基地台控制器(BSC) 分配分區容量的方法,包括測量先前傳輸期間的其他單元 干擾(I。。),決定熱雜訊(N〇),決定最大超熱上升(R〇T(max)) ,決定BSC的估計指定負載(Loadj(BSC)),及根據測量其他 單元干擾對熱雜訊比,最大超熱上升,及BSC的估計指定 負載決定分配基地台的分區負載。 另一方面,一種用於決定一通信台的優先權的方法,包 括決定導頻能量對雜訊加干擾比(Ecp/Nt),決定定軟交握因 數(SH0因數),決定合理值(F),決定比例合理值(pF广決定 合理因數α,及根據導頻能量對雜訊加干擾比、軟交握因數 、合理值、及合理因數α決定最大容量利用。 【實施方式】 本文使用的名詞「範例」意即「作為—例子、實例或說 明」。本文所述任何一個作為範例的具體實施例無須解釋為 較佳或優於其他具體實施例。 O:\88\88045.DOC 4 200421894 一無線通信系統可包括多行動台及多基地台。圖1為—真 有三個行動台10A、10B及10C及二個基地台12的無線通信 系統的具體實施例。圖1中,顯示的三個行動台均為行動電 話’分別安裝在汽車10 A、遠端可攜式電腦丨〇B、及一固定 位置單元10C (如在一無線區域迴路或費用讀取系統所見) 。行動台可為任何形式的通信單元,例如手持個人通信系 統單元’可攜式資料單元如個人資料助理,或固定位置資 料單元如費用讀取設備。圖1顯示正向鏈路14從基地台12 至行動台10及反向鏈路16從行動台1〇至基地台12。 因為行動台經過實體環境移動,行動台及基地台接收的 訊號的訊號路徑數量及路徑上訊號強度不斷變化。所以, 具體實施例的接收器使用一特別處理元件稱為搜尋器元件 ’連續掃描該時域内的頻道以決定多路徑環境中訊號的存 在,時間偏移,及訊號強度。搜尋器元件也稱為搜尋引擎 。搜尋器元件的輸出提供確保解調變元件追蹤最有利路徑 的資訊。 一種用於指定一組行動台及基地台的有效訊號予解調變 兀*件的方法及系統揭露於美國專利案第5,490,165案,標題 「能接收多訊號系統的解調元件指派」,1996年2月6日頒授 ,並讓於本案受讓人。 如果多行動台同時傳輸,來自一行動台的無線電傳輸對 另外行動台的無線電傳輸形成干擾,因而限制反向鏈路(也 稱為上行鏈路)可達到產量。為了有效湘反向鍵路的容量 基地台集中化排程已揭露於美國專利案號第5,914,95〇號 O:\88\88045 DOC 4 -10- 200421894 ,標題「反向鏈路速率排程的方法及裝置」,1999年6月>2 曰頒授,及美國專利案第5,923,650號,標題「反向鏈路速 率排程的方法及裝置」,1999年7月1 3日頒授,兩案皆讓於 本案受讓人。 在一具體實施例中,執行多階排程。在一具體實施例中 ’多階排程包括基地台階層排程、選擇器階層排程、及/或 網路階層排程。 在一具體實施例中,可調整排程演算法係根據限制反向 鏈路系統容量的基本理論原理詳細設計,同時使用現有或 由基地台測量的網路參數。 在一具體實施例中,各行動台容量分擔的基地台估計係 根據測量訊號對雜訊比(Snr)或導頻能量對雜訊加干擾比 (Ecp/(Io+No)),總稱(Ecp/Nt),獲得的目前傳輸速率。來自 夕路t衮i兄中的所有手指的導頻Ecp/Nt的測量揭露於於美 =專利f請案第⑽11,519號,標題「CDMA通信系統中決 定反向鏈路資料速率排程的反向鏈路負載階的方法及裝置 」,则年11月5日中請,並讓於本案受讓人。 從不同頻道的目前速率測量的導頻Eep/Nt,以該等頻道 的新速率估計行動台的容量分擔。 在-具體實施例令,行動台優先申請速率分配。排程 、彳的所有仃動台的明細表係根據執行排程的階層 定。在一具體實施例中,一 T 明細表列出所有行動台。或: ,二明細表列出所有扞動二 W “ 動口 果排程器負責排程所有; 地台,而其現用集中 一― 仃動σ ’則該行動台屬於第一 Ε O:\88\88045.DOC4 -11 - 200421894 細表。分開的第 排程的基地台的 根據各種增大系 考慮行動台合理 二明細表包含現用集内 . 木μ具有排程器不負責 所有行動台。行動台球玄 勒口速率優先化申請需要 統產量的報告,測量# 里及己知的參數,同時 性及其重要狀態。 體貫施例中,使 法中,最優弁广& 兄真决异法。在貪心充填 的最高速率決定^得有效分區容量。能分配給行動台 仃動台能傳輸的最高速^在_具體實施 十=速率根據測量的SNR決定。在一具體實施例中 门速率根據Ecp/Nt決定。 率也根據有限參數決定。在…體貫爾,最高速 行動台緩衝琴料、:… 施例中,最高速率由 少傳選擇高料可減少傳輸延遲及減 ^ °遇到的干⑨。剩餘分區容量可分配給下一個 权低^權的行動台。本方法論有助於因干擾減少而增大 增益同時增大利用容量。 曰 、、利用:_優先化函數,根據特定成本計量可調整貪 〜充填々异法成傳統循環’比例合理或最不合理排程。在 考量排程等級下,上述方法有助於增大容量利用。 订動台利用傳輸-申請訊息至基地台啟動一呼叫。—旦 灯動σ接收一來自基地台的頻道指定訊息,便能使用邏輯 專用頻道進—步與基地台通信。在-排程系統t,如果行 動口 /、有ΐ料傳輸,便能利用傳輸一反向鏈路申請訊息啟 動反向鏈路高速資料傳輸。 考慮目前IS 2000 Release c規定的速率申請及速率分配 結構。不過,熟悉本技術者會了解本設計的範圍並不限於 O \88\88045.DOC 4 -12- 200421894 IS 2000。熟悉本技術者會了解完成這些具體實施例可用任 何具有速率分配的集中化排程器的多向近接系統。 4亍動台程序 在一具體實施例中,行動台(MS)至少支援下列頻道的同 步操作: 1.反向基本頻道(R-FCH) 2·反向補充頻道(R-SCH) 反向基本頻道(R-FCH) ··如果是只有聲音MS具有一有效 聲音呼叫,R-FCH載運該呼叫。如果是只有資料MS,R-FCH 載運傳訊及資料。R-FCH頻道訊框尺寸、編碼、調變及交 錯的例子揭露於TIA/EIA-IS-2000.2「雙模式寬頻擴譜蜂巢 式系統的行動台-基地台相容性標準」,2002年6月。 在一具體實施例中,如果MS不在R-FCH傳輸聲音、資料 、或傳訊,R-FCH使用零速率的外部迴路功率控制(PC)。 零速率表示最低速率。既使R-SCH沒有傳輸R-FCH使用最低 速率以維持外部迴路功率控制。 反向補充頻道(R-SCH):根據一具體實施例MS支援一 R-SCH用於訊包資料傳輸。在一具體實施例中,R-SCH使用 TIA/EIA-IS-2000.2無線電配置(RC3)規定的速率。 在一具體實施例中,如果只支援單一資料頻道(R-SCH) ,傳訊及功率控制便在控制頻道完成。或者,不論何時發 生R-SCH載運傳訊及R-SCH載運外部迴路PC。 · 在一具體實施例中,行動台執行下列程序: •多頻道調整增益 O:\88\88045.DOC 4 -13 - 200421894 •不連續傳輸受變化補充調整增益 • R-CQICH及其他控制頻道的一般費用傳輸 •閉合迴路功率控制(PC)命令 •使用5-ms R-FCH的補充頻道申請迷你訊息(SCRMM)或 20-ms R-FCH的補充頻道申請訊息(SCRM)之速率申請 多頻道調整增益:如果R-FCH及R-SCH同時啟動,執行 TIA/EIA-IS-2000.2所列的多頻道增益表調整以維持正確 R_FCH傳輸功率。所有頻道速率的流量對導頻比(T/P)也列 於附件A標稱屬性增益表中作為標稱屬性增益值。流量對導 頻比表示流量頻道功率對導頻頻道功率之比。 不連續傳輸及變化補充調整增益:MS在各排程期間由排 程器指定一R-SCH速率。如果MS未被指定一R-SCH速率, 則在R-SCH上沒有任何傳輸發生。如果MS被指定在R-SCH 上傳輸,但沒有任何資料或充分功率以指定速率傳輸,便 不能在R-SCH上傳輸(DTX)。如果系統容許,MS將獨自以 低於指定的速率在R-SCH上傳輸。在一具體實施例中,本 變化速率R-SCH操作使用TIA/EIA-IS-2000.2規定的變化速 率SCH增益調整完成,假設已接收的導頻SNR夠高足以支援 指定的R-SCH速率,便調整R-FCH T/P。 R-CQICH及其他控制頻道的一般費用傳輸:只有資料MS 在CQICH上傳輸額外功率及/或其他控制頻道以CQICH對 導頻(或控制對導頻)(C/P)比及完成的多頻道增益調整,以 維持R-CQICH(或控制頻道)的正確傳輸功率。軟交握與無軟 交握的MS的(C/P)值不相同。(C/P)表示控制頻道使用的總 O:\88\88Q45.DOC4 -14- 200421894 功率對無多頻道增益調整的導頻功率之比。 閉合迴路功率控制(pc)命令:在一具體實施例中,MSW 800 Hz的速率接收來自MS現用集的所有基地台(BS)每功率 控制群組(PCG) — PC命令。反向流量頻道及反向導頻頻道 的一 PCG為1.25 ms間隔。在結合來自同位置BS(已知單元的 分區)PC命令後,根據「〇r-〇f-Downs」規則以dB更新 導頻功率。 使用兩種方法之一完成速率申請。第一種方法,使用5-ms R-FCH的補充頻道申請迷你訊息(SCRMM)如TIA/ EIA-IS-2000.5所示執行速率申請。 5-ms R-FCH的補充頻道申請迷你訊息(SCRMM):在一具 體實施例中,各SCRMM傳輸為24饵元(或48位元具有9.6 kbps各為5-ms FCH訊框的實體層訊框一般費用)。 MS於任何5ms週期發送SCRMM。如果需要傳輸5ms SCRMM,MS中止目前20-ms R-FCH訊框的傳輸,代之發送 R-FCH 5-ms訊框。5-ms訊框傳送後,任何R-FCH 20-ms週 期的剩餘時間並不傳輸。不連續的20-ms R-FCH傳輸在開始 下一個20-ms訊框時重新建立。 第二種方法,使用20-ms R-FCH的補充頻道申請訊息 (SCRM)執行速率申請。 根據不同具體實施例,不同資訊可以隨申請訊息傳送。 在IS 2000中,補充頻道申請迷你訊息(SCRMM)或補充頻道 申請訊息(SCRM)係於反向鏈路傳送用於速率申請。 在一具體實施例中,各SCRM/SCRMM傳輸的MS必須報 O:\88\88045.DOC 4 -15- 200421894 告下列資訊至BS : •最大申請速率 •佇列資訊 隶大申凊速率:MS能以目前頻道條件留下快速頻道變化 的儲備空間傳輸的速率可能是最大速率。MS使用下列公式 決定其最大速率: R: Pref(R)* NormAvPOXPCG··), (power)» argmax i Tx{ma x) / HeadroomJReq
NormAvPiTxiPCGf): 一)ycNormAvPOXPCGd
PrefiRasmned) 其中Pref(R)為「導頻參考階」值標示 的屬性增益表,TxPiPwr(PCGi)為功率中斷MS端執行功率約 束後的實際傳輸導頻功率,及NormAvPiTx(PCGi)為標準化 平均傳輸導頻功率。MS可以較保守或激烈選擇儲備空間及 根據BS所容許決定最大申請速率。 在一具體實施例中,MS利用下列兩方法之一接收所獲得 的資訊: 方法a : 5-ms正向專用控制頻道(F-DCCH)來自BS的加強 補充頻道指定迷你訊息(ESCAMM)具有特定排程週期的速 率指定。 方法b :正向實體資料頻道(F-PDCH)來自BS的加強補充 頻道指定訊息(ESC AM)具有特定排程週期的速率指定。 根據回程指定延遲及傳輸延遲係根據獲得速率所使用的 方法而不同。在排程期間,執行下列程序: O:\88\88045.DOC 4 -16- 200421894 •在一具體實施例十,使用R-FCH傳輸自主性資料並用 於外部迴路PC,如果緩衝器中有些資料,MS便以9600 bps的自主性速率傳輸資料。否則,MS以1500 bps速率 發送零R-FCH訊框。 •如果MS具有更多資料超過R-FCH所能載運及如果MS 決定具有充分功率以指定速率傳輸(保留頻道變化的 儲備空間),MS以指定R-SCH速率於已知20-ms週期内 傳輸。否則,在訊框或MS以滿足功率約束的低速率傳 輸的期間,R-SCH沒有傳輸。如果符合下列公式,在 20-ms週期開始之前,MS決定具有充分功率以指定速 率R在已知20-ms週期Encode_Delay期間於R-SCH傳輸
Txjmax) HtadroomJTx
Pref (幻· NormAvPiTxiPCG·、 其中Pref(R)為「導頻參考階」值標示於TIA/EIA-IS-2000.2 的屬性增益表,NormAvPiTx(PCGi)為標準化平均傳輸導頻 功率,(丁/^奴為流量對導頻比相對應於速率R及所有頻道的 速率標示於附件A標稱屬性增益表作為標稱屬性增益值, (T/P)RFCH為FCH的流量對導頻比,(C/P)為控制頻道使用的 總功率對無多頻道增益調整的導頻功率比,Tx(max)為最大 MS傳輸功率,及Headroom_Tx為MS保持考慮頻道變化的儲 備空間。 R-SCH傳輸之前,DTX決定每訊框完成一次Encode_Delay PCG。如果MS不能在R-SCH傳輸,便以下列功率傳輸: O:\88\88045.DOC4 -17- 200421894
TxPwriPCGi) ^ PiTr/VKPCG,) i+ ((Γ/P)Xku pref^R)) 在實際傳輸之前,MS編碼傳輸訊框Encode_Delay。 基地台程序 在一具體實施例中BS執行下列基本功能:
•解碼 R-FCH/R-SCH
• 功率控制 解碼 R-FCH/R-SCH 如果多流量頻道由MS同時傳輸,在相關相對應於Walsh 順序後解碼各流量頻道。 功率控制 在CDMA系統中為了維持希望的服務品質(QoS)必須控 制功率。在IS-2000,各MS的RL導頻頻道(R-PICH)為閉合 迴路功率控制至希望的臨限。在本基地台,此臨限稱為功 率控制設定點,比較接收的Ecp/Nt以產生功率控制命令(閉 合迴路PC),其中Ecp為每晶片的導頻頻道能量。為了達到 希望的流量頻道的QoS,流量頻道BS的臨限消除,並在資 料速率變化時必須加以調整。 產生設定點校正的原因: • 外部迴路功率控制 • 速率變化 外部迴路功率控制:如果R-FCH存在,功率控制設定點 係根據R-FCH的消除而校正。如果R-FCH不存在,在MS傳 輸資料時外部迴路PC根據某些控制頻道或R-SCH的消除而 O:\88\88045.DOC4 -18- 200421894 校正。 速率變化:不同的R-SCH速率需要不同的最佳反向導頻 頻道的設定點。如果R-SCH的資料速率改變,BS以目前及 下一 R-SCH資料速率之間的導頻參考階層(Pref(R))差異改 變MS接收Ecp/Nt。在一具體實施例中,已知速率R的導頻 參考階層Pref(R)標示於C.S0002-C的標稱屬性增益表。因為 閉合迴路功率控制將接收導頻Ecp/Nt送至設定點,BS根據 下一指定的R-SCH資料速率調整外部迴路設定點。 Δ = Pref (Rnew) - Pref (Rold) 如果Rnew〉RQld,在新R-SCH資料速率之前設定點調整為 「△Ί PCGs。否貝|],在R-SCH訊框妷邊界產生這種調整。導
/ Q 頻功率上升或下降至校正位準约lAdB 6^閉合迴路級距長,如 圖2所示。 圖2顯示根據一具體實施例因R-SCH速率變化調整設定 點。圖2的垂直軸顯示基地台控制器(BSC)的設定點202,基 地收發器子系統(BTS)接收器導頻功率204,及行動台速率 206。MS速率最初為R〇 208。如果R-SCH資料速率增加,即 是111>110 210,然後根據?^111)-?以(110)212調整設定點。 如果R-SCH資料速率減少,即是R2<R1 214,然後根據 Pref(R2)- Pref(Ri) 216調整設定點。 排程器程序
排程器與BSC,或BTS或其他元件共同置於網路層。排程 器為多階具有各部份負責配有低層資源的MS的排程。例如 ,沒有軟交握(SHO)的MS由BTS排程,而軟交握(SHO)的MS O:\88\88045.DOC4 -19- 200421894 由與BSC並置的部份排程器排程。為了排程BTS及BSC之間 分配反向鏈路容量。 在一具體實施例中,下列假設用於排程器及根據具體實 施例排程的各種相關參數: 1. 集中化排程:排程器與BSC併列,及負責同時排程經 過多單元的MS。 2. 同步排程:所資料速率為對時傳輸。所有資 料速率在一排程週期中指定,即系統中所有MS對時。 排程週期以SCH_PRD表示。 3. 聲音及自主性R-SCH傳輸:在R-SCH傳輸分配容量之 前,經由速率指定,排程器檢查申請中的MS速率申請 及折讓已知單元的聲音及自主性傳輸。 4. 速率申請延遲:關係經SCRM/SCRMM速率申請的上行 鏈路申請延遲以DJRL(申請)表示。延遲為從申請送達 至排程器獲得的時間。D_RL(申請)包括申請空中傳輸 的延遲時段、單元申請的解碼時間、及從單元至BSC 的回程延遲,及作為均勻分配隨機變數的模式。 5. 速率指定延遲:關係經ESCAM/ESCAMM的速率分配的 下行鏈路指定延遲以D_FL(指定)表示。即決定速率及 MS接收指定結果之間的時間。D_FL(指定)包括從排程 器至單元的回程延遲、指定空中傳輸時間(根據選擇的 方法)、及MS解碼時間。 6. 有效Ecp/Nt測量:排程器中使用的Ecp/Nt測量必須為 最後訊框邊界的最新有效測量。測量由BTS接收器定 O:\88\88045 DOC 4 -20- 期報告排程器的E cp/Nt及因而造成BSC接收器延遲。 圖3顯示根據具體實施例排程延遲定時。顯示的數為BSC 放置的排程器所使用的標準數的例子,雖然實際數視回程 延遲及發展系統承載狀態而定。 水平軸顯示一 SCH訊框邊界250, 一點A 252之前最後SCH 訊框邊界,一點A 254,一排程時間256,及一作用時間258 。一 Ec/Nt測量窗260顯示自SCH訊框邊界250開始及在點A 252之前最後訊框邊界結束。顯示從最後SCH訊框邊界至最 後訊框邊界262的時間即在點A 252至點A 254之前。顯示獲 得自BTS至BSC(6 PCG)264的資訊的時間即是從點A254開 始及在排程時間256結束。顯示作用時間延遲(方法a的25 PCGs,方法b的62 PCGs) 266即自排程時間256開始及在作 用時間258結束。 排程、資料指定及傳輸時間線 已知假設同步排程,大部份事件關係申請,給予及傳輸 為週期性具有週期SCH_PRD。 圖4顯示根據具體實施例的速率申請、排程及速率分配的 時序圖。垂直軸顯示BSC(排程器)402的時間線及行動台404 。MS產生一 SCRMM 406及發送一速率申請至BSC(排程器 )408。速率申請包括在SCRMM内,在R-FCH發送。關係經 SCRM/SCRMM的速率申請的上行鏈路申請延遲以D—RL(申 請)410表示。排程決策412為每排程週期414完成一次。排 程決策412之後,從BSC於正向頻道發送ESCAM/ESCAMM 416至]^3表示速率指定418。關係經£30八]^/£3€八]^]^的速 O:\88\88045.DOC4 -21 - 200421894 率指定的下行鏈路分配延遲D_FL 420。轉向時間422為轉向 一速率申請所需的時間。即是從速率申請至速率指定的時 間。 下列為時間線的特徵: •排程定時 •排程速率傳輸 • MS R-SCH速率申請 排程定時:排程器每排程週期操作一次。如果第一排程 決定在ti執行,則排程器在ti,ti +SCH_PRD ’ ti+2SCH_PRD… 操作。 排程速率傳輸:已知必須具有充分前導時間通知MS排程 決定,則排程決定必須在ESCAM/ESCAMM訊息的作用時間 減一固定延遲、作用時間延遲之時到達。方法a及b的標準 作用時間延遲值如表1所列。 MS R-SCH速率申請:R-SCH速率申請的觸發如以下所 述: 在各SCRM/SCRMM訊框開始編碼界線之前,MS檢查是 否滿足下列三條件之一: 1. 新資料到達及MS的緩衝器内資料超過一定的緩衝器 深度(BUF—DEPTH)及MS具有充分功率以非零速率傳 輸;或 2. 如果最後SCRM/SCRMM在時間τ!發送,及目前時間大 於或等於\ + SCH_PRD,及如果MS的緩衝器具有資料 並超過BUF—DEPTH,及MS具有充分功率以非零速率 O:\88\88045.DOC4 -22- 200421894 傳輸;或 3.如果最後SCRM/SCRMM在時間τ!發送,及目前時間大 於或等於t+SCH_PRD,及如果MS端目前根據接收 ESCAMM/ESCAM指定速率為非零(不考慮事實上MS 沒有資料或功率以申請非零速率)。「目前指定速率」 為適用於目前速率傳輸的指定速率。如果目前排程週 期接收不到ESCAM,則認為指定速率為0。具有作用 時間的ESCAM/ESCAMM訊息的指定率在作用時間後 若干時間才產生效果。 如果滿足上述三條件之一,MS發送一 SCRMM/SCRM速 率申請。 在一具體實施例中,在Ti+D_RL(申請)隨機延遲後,排程 器獲得在1完成的SCRM/SCRMM申請。在另一具體實施例 中,使用MS資料緩衝器改變MS最大支援速率及MS最後申 請過時間的不同組合以決定速率申請發送的時間。 排程器說明及程序 在一具體實施例中,大量單元共用一集中化排程器元件 。排程器保有一系統中所有的MS及各MS現用集中的BS的 表。連接各MS,排程器儲存MS佇列尺寸(^)及最大排程速 率(Rmax(s))的估計。 任何下列事件發生後,更新佇列尺寸估計〇 : 1 ·接收SCRMM/SCRM ·· D_RL(申請)延遲後接收SCRMM/ SCRM。Q更新為: 6 =SCRMM的報告佇列尺寸 O:\88\88045.DOC 4 -23- 200421894 如果遺失SCRMM/SCRM ’排程器使用具有的先前(及最 近)資訊。 2.各R-FCH及R-SCH訊框解碼之後··
Datau (FCH) + Dataix (SCH ) 其中 ’ Datalx(FCH)及 Datalx(SCH)分別為最後 r_fCH 及 R-SCH訊框的傳輸資料(如果訊框解碼正確)在實體層 一般費用及RLP層一般費用折扣後。 3·在排程瞬間乃排程器根據一具體實施例估計MS的最大 排程速率。完成緩衝器尺寸估計如: fi(/) = +9600)x[ AcnonTi7MDelay/20^20vns
HiPL^FCH ^OHD^rSCH^^Pl^SCH ^OBD^ActionTimeDelaym1^ 獲得的最大排程速率作為最大功率限制速率的最小速率 及最大緩衝器限制速率。最大功率限制速率為使用MS現有 功率所旎達到的最大速率,及最大緩衝器限制速為使傳輸 資料小於或等於估計緩衝器尺寸的最大速率。 R^ipower), ⑻= min
argmax{« J Q(f) > ((i?+9600)x20ms - PL^FCH ^OHD
R ΛΧ3ύ7ΜρΜ -PL^SCH^OHD)x(SCH^PRD/20m)) 其中目前排程週期的指標函數, fl ifR^>0
Rassigned為目前排程週期中R_ScH的指定速率及假設MS 在R SCH傳輸直到下次指定作用時間。為實 體層基本頻it -般費用。PL—SCH-QHd為實體層補充頻道 O\88\88045.DOC 4 -24- 200421894 一般費用。
Rmax(功率)為MS以其功率極限制支援的最大速率。如果 MS的最大申請速率根據所述的具體實施例決定,Rmax(功率 )為最後接收SCRM/SCRMM訊息中報告的最大速率。如果 最大速率根據不同具體實施例決定,排程器能從報告資訊 及MS以指定速率傳輸的能力估計Rmax(功率)。例如,在另 外具體實施例中,排程器根據下列公式估計Rmax(功率): = ^^{Rireported^R^^a -1); R^tnta, ^assigned為目前排程週期的指定速率及R為目前排程週期 R-SCH傳輸的速率。
Rassigned + 1 為"高於目前指定予MS的 速率及Rassigned - 1為一低於目前指定予MS的速率。R(報告) 為MS以申請如SCRM/SCRMM訊息的速率報告的最大速率 。如果MS的R(報告)與MS以目前功率限制能傳輸的最大速 率無關,便可使用上述方法。
Arg max為排程器的最大支援速率。 容量計算 第j分區的分區容量由測量的MS的Sinrs估計。Sinr為平均 導頻加權結合每天線的Sinr。在一具體實施例中,每功率控 制群組(PCG)的結合為涵蓋本分區的多指及不同天線的導 頻加權結合。在一具體實施例中,每功率控制群組(PCG) 的結合為涵蓋最大比例的多指及不同天線的結合。如果為 軟交握MS結合並不涵蓋不同分區。平均為涵蓋一個訊框週 期或一對PCG的過濾平均。 O:\88\88045.DOC 4 -25- 200421894 下列公式用來估計每個分區天線分擔的負載:
Loadj^ Σ jmAaiv¥5et{i}
Sinr^Ei^ai}) l^rSinrji^ElR^J) 其中Sinr」(Ri,E[RFCH])為估計Sinr如果MS以速率Ri指定 於R-SCH及E[RFCH]為預期的R-FCH的傳輸速率。 設測量導頻Sinr(訊框平均或過濾平均兩天線平均導頻
Sinr)為(Ecp / Nt )j,同時指定 R-SCH的速率 Rassign(sCH)。 則, C/Ρ可為平均(CQICH/導頻)或(控制對導頻)比。 用於只有聲音的MS,使用下列公式估計平均接收sinr : {EjNt)t __ PrtfiR^iSCH)) \T/P),MP(9.6k)^ (77/%,(4.8*)十 1 + (r/P)lnP(2.7ik)+ PrefiRZ ^9.6k) ((Γ/Α%^(1·5*)十 Uc/p) ) m 其中P(R)為聲音編碼解碼裔以該速率傳輸的或然率。在另 外具體實施例中,使用具有不同速率選擇的不同聲音編碼 解碼器,使用相同公式不同速率估計預期因R-FCH的聲音 傳輸的Sinr。 在一更普通的公式中,具有資料聲音行動台及R-FCH無資 料傳輸,可使用聲音活動因數)估計平均接收Sinr如下: 卜,)广⑷-1+翁)4¾¾ 如果來自附近區域的干擾及平均熱雜訊可以測量,便可 獲得更直接測量稱為超熱上升(ROT)的反向鏈路容量。設先 O:\88\88045.DOC 4 -26- 200421894 前傳輸期間測量其他單元干擾為Ioc,熱雜訊為N。,則下一 傳輸期間的估計ROT可估計如 ROTj (l-Loadj) 如果排程器為多階排程器,使用不同階的排程器元件排 程不同MS,則分區容量需要分配予所有不同排程元件。在 一具體實施例中,如果排程器具有兩排程元件,一在BTS 及另外在BSC,設BSC的估計指定負載為Loadj (BSC)及BTS 的估計指定負載為Loadj (BTS)。則, 卿4卿一 (1巧,,〇Γ_· 因為BSC排程的定時延遲大於BTS,則在BTS排程之前便 知道BSC的估計指定負載Loadj(BSC)。排程之前BTS排程器 具有下列指定負載的限制: 排程演算法 排程演算法具有下列特徵: a) 排程最少數的MS以增加TDM增益, b) CDM少數使用者利用最大容量,及 c) MS速率申請優先化。 行動台優先化可根據一或更多變化報告或測量的量。增 加系統產量的優先權函數可具有一或更多下列特徵·· 測量導頻Ecp/Nt(標準化)愈高,行動台的優先權愈低。代 替使用測量Ecp/Nt,可使用基地台用於維持功率控制外部 迴路的導頻Ecp/Nt設定點。較低Ecp/Nt(測量或設定點)表示 O:\88\88045.DOC4 -21- 200421894 必須包含較佳瞬間頻道及如果頻道變化小則增加產量。. 用於SHO行動台’導頻Eep/m(測量或設定點)可用咖因 婁文力σ權以減少其他i 平均接收㈣Η μ 果所有SH〇行程有
-妾收導須功率,⑹//rW便可作為SH〇因數,其中T ()為第k個基地台在其期集平均接收的第⑽行動台的導 頻功率,y(j)為最強的第」·個基地台在其現用集平均接收的 第1個行動台的導頻功率,及M為行動台的現用集(軟交握行 動台的基地台組)的基地台數。 測量或估計傳播損失較高,優先權較少。傳播損失可由 測量接收導頻功率計算如果行動台定期報告傳輸中請訊息 如SCRM的導頻功率。或者,估計行動台根據FL㈣/綱 報告強度估計的較佳傳播損失。 根據優先權函數的速度:如果基地台使用某些速度估計 演算法估計行動台的移動速度,則最高優先權給予定點行 動台’及中速度行動台獲得最少優先權。 根據上述測量或報告參數的優先權函數為一不合理的優 先權函數目的在於增加反向鏈路系統的產量。另外,可由 使用者登記的服務等級決定的成本價值增加或減少優先權 。上述以外,可由合理因數提供相當程度的合理性。以下 所述為兩種不同的合理性: 比例合理(PF) : PF為最大申請速率對平均達到傳輸速率 之比。如此,PF ,其中π為申請速率及及广為排 程器分配的平均速率。 O:\88\88045.DOC4 -28 - 200421894 循環合理(RRF):循環排程嘗試提供相等傳輸機會予所有 使用者。如果一行動台進入系統,最初設RRF為某值,如0 。各排程週期便不分配速率予行動台,增加RRF為1。每次 分配一些速率(或申請速率)予行動台,RRF回復為原先的0 。如此最後排程週期中排程的行動台的處理便放在佇列的 最後。 合理性可與優先權函數一起使用以決定優先化表中行動 台的優先權。如果單獨使用合理性以優先化行動台,可使 用比例合理或循環排程提供最佳反向鏈路產量及容許利用 全容量的多重傳輸。 一使用先前定義優先權函數的不同特徵及比例合理的具 體實施例決定第i個使用者的優先權如 : __I--(PFY, w, ^ EcpfNt^setptYSHOfactor 其中α稱為合理因數的參數可用來交換系統產量的合理 性。α增加,合理性變差。具有較高α的排程器可獲得較高 產量。 其次考慮一特別具體實施例其中每排程週期叫醒排程 器及根據等候速率申請作速率分配決定。其排程演算法類 似下列所述。 最初設定:優先化MS速率申請。計算關係於各MS的優先 權PRIORITY。最初設定MS的PRIORITY為0。如果一新MS 進入具有分區j作為主要分區的系統,其PRIORITY設定等 於最小{PRIORTIYi,Vi致使MSi具有分區j作為主要分區}。 O:\88\88045.DOC4 -29- 200421894 1 ·设負載限制為Load」< max Load,致使限制超過超熱上 升相當的臨限。為了校正,排程器使用的最大負載值 為0.45。因導頻傳輸及基本頻道傳輸消耗的容量的計 算及有效容量的計算如下
CevU—玉 其中最大負載為滿足超熱上升中斷規範規定的最大負 載。 MS速率申請依照其PRI0RITY的減少次序優先化。 所以具有最高PRIORITY的MS位於佇列的頂部。如果 具有相同PRIORITY值的多重MS位於仔列的頂部,排 程器從這些MS中作幾乎相等的隨機選擇。 2.設 k= 1, 3 ·位於佇列中第k個位置的只有資料MS由下列公式指定 速率Rk
Sinr) E\RpQf 1) := min 彳 4 ⑴,argmax k
Sinr,(0,£[及κ»]) >rvw^ AcriveSet(Jc) 1+S/λγ ^(0, Ei^fcH ]) 有效容量更新為: V/€ ActiveSetik)
Sinr/R^MRcru]) SmrjCOM^jrg,!). rvU)-Cav(j')- c^iO .£f1+Sinr,·(0,]) 4·如果 <ax(s) > 0及 Rk = 0,MS 的 PRIORITY增加, 否則,MS的PRIORITY不變。 5· k = k+1;如果k <表中MS的總數,執行步驟3,否則, 〇 \88\88045.DOC 4 -30- 200421894 停止 參數: 表1 定參t 說明 保守速率申請維持
Headroom—Req 5 dB 功率儲備供長期頻 道變化,減少R-SCH 的DTX Headroom—Τχ 2 dB 減少R-SCH傳輸期 間功率中斷的或然 率 平均Τχ功率過 渡係數 α Headroom 1/16 經過數個PCG過濾、 计异標準化平均傳 輸導頻功率 作用時間延遲( 方法a) 3 1.25 ms 根據預期防CAMM 延遲,包^MS 編碼延遲 作用時間延遲( 方法b) 77.5 ms 根據位於-&1B主.要 分區幾何的期 ESCAM延遲。包括2 P C G M S編碼延遲 術者也會了解特別結構可使用更多或更少的參數。 圖5顯不一具體實施例的排程方法的流程圖。在一具骨 實施例中,行動台i及j發送一申請速率至一排程器於步f 300。式去,, 4有仃動台i及j發送一申請速率至一排程器於步馬 310 〇 O:\88\88045.DOC 4 -31 - 在步驟300,排程器產生一行動台(Μι)排程表。然後,排 程產生一排程器負責排程的基地台(BTS)明細表。同樣, 排私器也產生一行動台明細表其中的行動台並不在排程器 負責排程的基地台明細表内但與排程器負責排程⑽的基 地台軟交握。控制流程到達步驟3〇2。 BTS供應排程器一由行動台報告的DTX。在步驟,完 成檢查以決定是否已排程的行動台報告一 DTx,如此,資 源可彳之排私行動台重分配,如果&小於最後排程時間減^加 排私週期。a』為目前時間。1為最後排程時間。在步驟 ,資源在排程時間前重分配。回復排程行動台的速率及重 分配有效容量給其他申請行動台。在步驟3〇6,完成檢查以 決定是否目前時間達到一排程點。如果目前時間並未達到 一排程點,則控制流程至步驟302。如果目前時間達到一排 程點則控制流程至步驟308。 在步驟308,BTS供應排程器一 loc及導頻Ec/Nt 〇f {Mi}union{Ui}。每個Bi的最初容量設定為loc估計。每個Bi ’ k有效容量減使用者提供的聲音活動及r_FCh/r_dCCH 自主傳輸的容量。用來減量的測量為導頻Ecp/Nt。同樣每 個Bi,從有效容量相減為預期值⑴丨}。然後,控制流程到 達步驟310。 在步驟310,{MJ的導頻Ec/Nt及設定點及rx導頻功率提 供排程器作為優先化函數使用。優先化佇列以優先化行動 台速率申請。在一具體實施例中,使用測量及報告資訊作 為優先化的函數。在一具體實施例中,優先化函數具有合 O:\88\88045.DOC 4 -32- 200421894 理性。控制流程到達步驟3 12。 . 在步驟312,指定最大速率予最高優先權行動台,致使所 有軟父握BS的容虿限制不受干擾。最大速率為最高優先權 行動台支援的最大速率。最高優先權行動台位於優先化佇 列的最後。藉由減去行動台指定最大速率的容量更新有效 容量。控制流程到達步驟3 14。 在步驟314 ’元成檢查以決定是否{M”表中的所有行動台 已完成掃描。如果{Mi}表中的所有行動台未完成掃描,則 控制流程至步驟312。如果{Mi}表中的所有行動台已完成掃 描,則控制流程至步驟3〇2。 熱悉本技術者會了解方法的步驟可以互換而不背離本發 明的箱圍。熟悉本技術者也會了解,可使用任何不同技術 及技藝代表資訊及訊號。例如,以上說明中提及的資料、 指令命令、資訊、訊號、位元、符號及晶片可由電壓、電 流、電磁波、磁場或粒子、光學場或粒子、或任何其組合 表示。 熟悉本技術者應了解,可使用任何不同技術及技藝代表 資訊及訊號。例如,以上說明中提及的資料、指令、命令 、資訊、訊號、位元、符號及晶片可由電壓、電流、電磁 波、磁場或粒子、光學場或粒子、或任何其組合表示。 圖6顯示根據具體實施例的BS 12的方塊圖。在下行鏈路 ,下灯鏈路的資料由一傳輸(τχ)資料處理器612接收及處理 (如J袼式化,編碼等)。各頻道的處理由頻道相關的參數組 決定,在一具體實施例中,如所述依照標準文件執行。然 0 \88\88045 DOC 4 -33- 200421894 後提供該等處理資料至一調變器(M〇D)6〖*並進一步處理( 如通道化,加密等)以提供調變資料。然後,一發射器 (TMTR)單疋616將該等調變資料轉換成一或更多類比訊號 亚進一步調整(例如放大,濾波及升頻)以提供一下行鏈路訊 號。該下行鏈路訊號係藉由一雙工器(D)622路由,並經由 一天線624傳送至所指定的MS。 圖7顯示根據具體貫施例的MS i 〇6的方塊圖。下行鏈路訊 號由天線712接收,經雙工器714路由至接收器(rcvr)單元 722。接收器單元722調整(例如遽波,放大及降頻)接收訊號 及進一步數位化該調整訊號以提供一樣品。然後,一解調 器724接收並處理(例如解密、通道化及資料解調變)該等 樣本以提供符號。解調器724具有一耙式接收器能處理所接 收的信號之多重實例(或多路徑成分)以提供組合符號。然後 ,一接收(RX)資料處理器726解碼符號,檢查所接收的訊包 及提供解碼訊包。解調器724&RX資料處理器726所作的處 理分別補充調變器614&TX資料處理器612所作的處理。 在上行鏈路' 上行鏈路資料、導頻資料、及回授資訊係 由傳送(ΤΧ)資料處理器742處理(例如格式化、編碼等),由 調變器(MOD)744進一步處理(例如通道化,加密等),及由 一發射器單元746調整(例如轉換成類比訊號,放大,濾波 及升頻μχ提供-上行鏈路訊號。上行鏈路資料處理依照標 準文件說明。將上行鏈路訊號通過雙工器714路由,並經由 天線712傳輸至一或更多Bs 12 。 參考圖6的BS 12,上行鏈路訊號由天線624接收經雙工 O:\88\88045 DOC 4 -34- 200421894 器622路由至接收器單元628。接收器單元628調整(例如降 頻,放大及濾波)接收訊號及進一步數位化該調整訊號以提 供一樣品流。 在圖6所示的具體實施例中,BS,、12包括若干頻道處理器 /' σ 630a至630η。各頻道處理器630被指<處理一 ms的樣品流 以回收資料及由該指定MS於上行鏈路傳輸回授資訊。各頻 道處理器630包括(1)解調器632處理(如,解密,通道化等) 樣品以提供符號,及(2)rx資料處理器634進一步處理該符 號以提供解碼資料予指定MS。 控制器640及730分別控制BS及MS的處理。各控制器的設 計也執行全部或部份排程處理。控制器64〇及73〇所需的程 式瑪及資料可分別儲存在記憶體單元642及732。 熟悉本技術者會進一步明白本文揭露的具體實施例所說 明的各種邏輯方塊、模組、電路及計算步驟可構成為電子 硬體、電腦軟體或兩者之組合。為了清楚說明硬體及軟體 之此互換性,以上已就其功能性概括說明各種解釋性的組 件,方塊、模組、電路及步驟。此類功能的實現究竟要用 硬體或軟體係取決於特別應用及整體系統的設計限制。熟 悉本技術者可採用不同方法達成所述每個特別應用的功能 性,但這種決定不應解釋為會造成背離本發明的範圍。 本文具體實施例所說明的各種解說性邏輯塊、模組及電 路,可採用通用處理器、數位訊號處理器(Dsp)、特殊應用 積體電路(ASIC)、場可程式化雜❹UFpGA)或其料程 式邏輯裝置、離散閘極或電晶體邏輯、離散硬體組件或設 O:\88\88045.DOC 4 -35- ^用心行本文料功能㈣其組合來構成魏行。通用 地理益可以為微處理器,但在另外的具體實 理器可以為任何傳統處理器、控制器、微處理器或狀=
:::里:也可用電腦裝置組合構成,例如,Dsp及微處理 "的組合、複數個微處理器、一或更多微處理器連接DSP 核心’或任何其他此類配置。 本文具體實施例所述的方法或演算法之步驟可直接用硬 體’由處理器執行的軟體模組’或二者組合加以實施。軟 體模組可駐留於RAM記憶體、快閃記憶體、r〇M記憶體、 EPROM記憶體、EEPR〇M記憶體、暫存器、硬碟、可移除 磁碟、CD-ROM,或本技術中所熟知之任何其他形式的儲 存媒體。-種示範性儲存媒體為耗合處理器,以致於處理 器可自儲存媒體中讀取資訊,以及寫人資訊到儲存媒體。 或者,該儲存媒體可與該處理器整合。該處理器及該儲存 媒體^駐留於ASIC。該㈣可駐留在使用者終端機内。或 者’該處理器及該健存媒體可以離散組件的形式置於使用 者終端機内。 前述揭露的具體實施例所作的說明能讓熟悉纟技術者製 造或利用本發明。熟悉本技術者應明白該等具體實施例可 ,行各種修改,而且所定義的—般原理可應用於其他具體 貫施例而不背離本發明之精神或範圍。因此,本發明並不 党限於本文所揭露的具體實施例,而是包括符合本文所述 原理及特徵的最廣大的範圍。
附件A O:\88\88045.DOC4 -36- 200421894 反向鏈路標稱屬性增益表(第1部份) 資料速率 訊框長度 編碼 標稱一屬 導頻_參 目標錯誤 (bps) (ms) 性一增益 考J皆 率1 1,200 80 捲積 -56 0 0.05 1,350 40 捲積 -54 0 0.05 1,500 20 捲積 -47 0 0.01 1,800 20 捲積 -42 3 0.01 1,800 40或 80 捲積 -45 3 0.05 2,400 40 或 80 捲積 -30 0 0.05 2,700 20 捲積 -22 0 0.01 3,600 20 捲積 -13 3 0.01 35600 40或 80 捲積 -17 3 0.05 4,800 20 捲積 -2 0 0.01 4,800 40 或 80 捲積 -3 0 0.05 7,200 20 捲積 15 3 0.01 7,200 40或 80 捲積 10 3 0.05 9,600 20 捲積 30 0 0.01 9,600 40或 80 捲積 24 0 0.05 9,600(RC 3及5) 5 捲積 58 0 0.01 9,600(RC 4及6) 5 捲積 54 3 0.01 14,400 20 捲積 44 3 0.01 14,400 40或 80 捲積 40 3 0.05 19,200 20 ' 40或 80 捲積 50 1 0.05 28,800 20 、 40或80 捲積 56 11 0.05 38,400 20 、 40或80 捲積 60 11 0.05 57,600 20 、 40或80 捲積 72 18 0.05 76,800 20、40或 80 捲積 72 21 0.05 115,200 20 、 40或80 捲積 80 32 0.05 O:\88\88045.DOC4 -37- 反向鏈路標稱屬性增益表(第2部份) 資料速率 (bps) 訊框長度 (ms) 編碼 標稱_屬 性_增益 導頻_參 考_階 目標錯 誤率 153,600 20、40或 80 捲積 84 36 0.05 230,400 20 或 40 捲積 88 46 0.05 259,200 80 捲積 96 50 0.05 307,200 20 或 40 捲積 96 54 0.05 460,800 20 捲積 104 61 0.05 518,400 40 捲積 104 64 0.05 614,400 20 捲積 112 68 0.05 1,036,800 20 捲積 128 83 0.05 4,800 80 加速 2 0 0.05 7,200 80 加速 24 0 0.05 9,600 40 或 80 加速 34 0 0.05 14,400 40 或 80 加速 42 0 0.05 19,200 20 、 40或80 加速 44 2 0.05 28,800 20 、 40或80 加速 52 9 0.05 38,400 20 、 40或80 加速 56 10 0.05 57,600 20 、 40或80 加速 64 19 0.05 76,800 20 、 40或80 力口速 68 19 0.05 115,200 20 、 40或80 加速 76 29 0.05 153,600 20 、 40或80 加速 76 33 0.05 230,400 20 或 40 加速 88 39 0.05 259,200 80 加速 88 48 0.05 307,200 20 或 40 加速 88 50 0.05 460,800 20 加速 104 54 0.05 518,400 40 力口速 108 56 0.05 614,400 20 加速 112 58 0.05 1,036,800 20 加速 125 78 0.05 1如果使用單一傳輸單位,則錯誤率為訊框錯誤率:否則 200421894 ,使用邏輯傳輸單位(LTU)錯誤率。適用於目標錯誤率為 〇. 0 5的情況。 【圖式簡單說明】 圖1為一具有三個行動台及二個基地台的無線通信系統 Ο \88\88045 DOC 4 -38- 200421894 的具體實施例; 圖2顯示根據具體實施例因R—SCH速率變化調整設定點; 圖3顯示根據具體實施例排程延遲時序; 圖4顯示行動台反向鏈路排程相關參數; 圖5顯示根據具體實施例排程方法的流程圖; 圖6顯示根據具體實施例的基地台的方塊圖;及 圖7顯示根據具體實施例的行動台的方塊圖。 t圖式代表符號說明】
10A、10B、10C 12 14 16 612 、 742 614 ^ 744 616 、 746 622 、 714 624 、 712 628 ^ 722 630 632 ^ 724 634 、 726 640 、 730 642 、 732 行動台 基地台 正向鏈路 反向鏈路 傳輸資料處理器 調變器 發射器 雙工器 天線 接收器 頻道處理器 解調器 接收資料處理器 控制器 記憶體 O\88\88045.DOC 4 -39-

Claims (1)

  1. 拾、申請專利範圍: 1 · 一種估計反向鏈路使用容量的方法,其包括: 測里在通信台中對複數個速率的複數個訊號對雜訊比; 根據測量的複數個訊號對雜訊比、指定傳輸速率,及 預期傳輸速率,決定分區負載;及 根據分區負載來估計反向鏈路的容量。 如申印專利範圍第i項之方法,其中測量的複數個訊號對 雜訊比為平均值。 •如申凊專利範圍第2項之方法,其中測量的複數個訊號對 雜訊比為涵蓋一框週期的平均值。 4·如申請專利範圍第2項之方法,其中測量的複數個訊號對 雜訊比為涵蓋複數個導頻控制群組的平均值。 5·如申請專利範圍第2項之方法,其中通信台為基地台。 6· 一種估計分區天線分擔負載的方法,其包括: 指定第一通信頻道的傳輸速率; 決定第二通信頻道的預期傳輸速率E[R]; 估計第一通信頻道指定傳輸速率Ri及第二通信頻道的 預期傳輸速率E[R]的一通信台的訊號對雜訊比;及 根據估計訊號對雜訊比來估計負載分擔。 7.如申請專利範圍第6項之方法,其中分區天線j的分擔負載 之估計係根據: _ Smrjj^ElRFai)) 心…%五⑺1+細丨,耵1^】)· 8 ·如申請專利範圍第7項之方法,其中第一通信頻道為一反向 O:\88\88045.DOC 5 200421894 鍵路補充頻道及弟二通信頻道為一反向鍵路基本頻道。 9 · 一種估計排程有效容量的方法,其包括: 測量在先前傳輸(IocJ期間其他單元干擾; 決定熱雜訊(N〇); 決定分區負載(Load』·);及 根據測量的其他單元干擾對熱雜訊之比及根據分區負 載來決定超熱上升(ROTj)。 10·如申請專利範圍第9項之方法,其中超熱上#(R〇Tj)被決 定為: ROTj^ (1-Loadj) 11· 一種橫跨一基地台(BS)及基地台控制器(BSC)分配分區 容量的方法,其包括: 測量在先前傳輸(I。。)期間其他單元干擾; 決定熱雜訊(N〇); 決定最大超熱上升(ROT(max)); 決定BSC的估計指定負載(L〇adj(BSC));及 根據測量的其他單元干擾對熱雜訊比、最大過熱比上 升、及BSC估計指定負載,決定分配至基地台的分區容 量。 12·如申請專利範圍第11項之方法,其中分配給基地台的分 區容量被決定成致使: (STS) <= 1 _ (1+L / 丨)/ Λ0Γ (max) - 批 C) · 1 3 ·種決定通信台的優先權的方法,其包括·· O:\88\88045.DOC 5 200421894 決定導頻能量對雜訊加干擾比(Ecp/Nt); 決定軟交握因數(SHO因數); 決定合理值(F); 決定比例合理值(PF); 決定合理因數α ;及 根據導頻能量對雜訊加干擾比、軟交握因數、合理值 、及合理因數α來決定一通信台的優先權。
    14.如申請專利範圍第13項之方法,其中根據平均接收導頻 功率決定該軟交握因數。 15 ·如申請專利範圍第13項之方法,其中合理值為比例合 值。 16·如申請專利範圍第丨3項之方法,其中合理值為循環合理 值0 如申請專利範圍第15項之方法,其中根據最大申請速率 對平均傳輸速率之比來決定比例合理值。 18·如申請專利範圍第17項之方法,其中決定通信台糾的優| 先權係根據: W----(PF)a. EcpfNt^SHOfactor) 19· 一種估計反向鏈路使用容量之設備,其包括: 用於測量在通信台中對複數個速率的複數個訊號對雜 訊比之構件; 根據測量的複數個訊號對雜訊比、指定傳輸速率、及 O:\88\88045.DOC 5 預期傳輸速率,決定分區負載之構件;及 根據分區負載來估計反向鏈路的容量之構件。 20. —種估計分區天線分擔負載之設備,其包括·· 用於指定第一通信頻道的傳輸速率仏的構件; 用於決定第二通信頻道的預期傳輸速率E[R]的構件; 估計第一通信頻道指定傳輸速率Ri及第二通信頻道的 預期傳輸速率E[R]的通信台之訊號對雜訊比之構件;及 用於根據估計的訊號對雜訊比來估計負載分擔之構件。 21. —種通信台,其包括: 一天線,用於接收及發射複數個訊號; 一接收器,其係耦合至該天線,該接收器接收複數個 接收訊號, 一控制器,其係耦合至該接收器,該控制器: 測量複數個速率的複數個訊號對雜訊比; • * 根據測量的複數個訊號對雜訊比、指定傳輸速率、 及預期傳輸速率,決定分區負載;及 根據該分區負載來估計反向鏈路的容量;及 一發射器,其係耦合該控制器,該發射器調整該傳輸 容量估計。 22·如申請專利範圍第21項之通信台,其中該通信台為一基 地台。 2 3. —種估計分區天線分擔負載的方法,其包括: 一天線,用於接收及發射複數個訊號; 一接收器,其係耦合至該天線,該接收器接收複數個 O:\88\88045.DOC 5 -4- 200421894 接收訊號; 控制為,其係輕合至該接收器,該控制器: 指定第一通信頻道傳輸速率心; 決足第二通信頻道的預期傳輸速率E[R]; 估計第一通信頻道之指定的傳輸速率心及第二通信 頻道的預期傳輸速率E[R]的通信台之㈣對雜訊比; 及 , 根據估計的訊號對雜訊比來估計負載分擔;及 一發射器,其係耦合至該控制器,該發射器調整該傳 輸負載分擔估計。 24. 一種包含可由處理器執行的指令程式的電腦可讀媒體, 該等指令用實行在一反向鏈路上所使用用估計容量的方 法,其包括: 測量在通信台上對複數個速率的複數個訊號對雜訊比; 根據測量的複數個訊號對雜訊比、指定的傳輸速率、 及預期的傳輸速率,決定分區負載;及 根據該分區負載來估計反向鏈路的容量。 25. 一種包含可由處理器執行的指令程式電腦可讀媒體,該等 指令用實行一種估計分區天線分擔負載的方法,其包括: 指定第一通信頻道的傳輸速率Ri ; 決定第二通信頻道的預期傳輸速率E[R]; 估計第一通信頻道指定傳輸速率Ri及第二通信頻道的 預期傳輸速率E[R]的通信台之訊號對雜訊比;及 根據估計的訊號對雜訊比來估計該負載分擔。 O:\88\88045.DOC 5
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI393458B (zh) * 2007-11-27 2013-04-11 Qualcomm Inc 於使用適應性路徑損耗調整之無線通訊系統中之干擾管理
US8824979B2 (en) 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
US8948095B2 (en) 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
US9066306B2 (en) 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold
US9078269B2 (en) 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US9137806B2 (en) 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US9344973B2 (en) 2007-09-21 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8504054B2 (en) * 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US7630321B2 (en) * 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
KR100808335B1 (ko) * 2002-12-20 2008-02-27 엘지노텔 주식회사 이동 통신 시스템 및 그의 과부하 방지 방법
US20040228349A1 (en) * 2003-01-10 2004-11-18 Sophie Vrzic Semi-distributed scheduling scheme for the reverse link of wireless systems
US7433310B2 (en) * 2003-03-12 2008-10-07 Interdigital Technology Corporation Estimation of interference variation caused by the addition or deletion of a connection
US7158796B2 (en) * 2003-06-16 2007-01-02 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for autonomously managing reverse link communication resources in a distributed communication system
US7979078B2 (en) * 2003-06-16 2011-07-12 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for managing reverse link communication resources in a distributed communication system
KR100594102B1 (ko) * 2003-08-30 2006-07-03 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 역방향 링크의 데이터 전송률 제어 방법
US7643449B2 (en) * 2005-01-18 2010-01-05 Airwalk Communications, Inc. Combined base transceiver station and base station controller data call and quality of service
US7983708B2 (en) * 2004-04-28 2011-07-19 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
US7843892B2 (en) * 2004-04-28 2010-11-30 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
WO2006011109A1 (en) * 2004-07-22 2006-02-02 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Scheduling the transmission of messages on a broadcast channel of an ad-hoc network dependent on the usage of this channel
CN100411475C (zh) * 2004-08-12 2008-08-13 华为技术有限公司 移动通信系统中上行负载估计方法
US7668085B2 (en) * 2004-08-27 2010-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Common rate control command generation
US7680093B2 (en) * 2004-08-27 2010-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sector selection for F-SCH
KR101061709B1 (ko) 2004-08-30 2011-09-01 고려대학교 산학협력단 인접 셀 간섭도를 이용한 패킷 스케쥴링 방법
WO2006078252A1 (en) * 2005-01-18 2006-07-27 Airwalk Communications, Inc. Combined base transceiver station and base station controller data call and quality of service
US7729243B2 (en) * 2005-01-18 2010-06-01 Airvana, Inc. Reverse link rate and stability control
CN100369516C (zh) * 2005-01-21 2008-02-13 中兴通讯股份有限公司 一种固定波束智能天线基站系统的容量测试方法
US8942716B2 (en) * 2005-02-24 2015-01-27 Ntt Docomo, Inc. Radio resource control method, radio base station, and radio network controller
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7831257B2 (en) * 2005-04-26 2010-11-09 Airvana, Inc. Measuring interference in radio networks
GB2425684B (en) * 2005-04-28 2008-04-02 Siemens Ag A method of controlling noise rise in a cell
CN100420336C (zh) * 2005-04-29 2008-09-17 大唐移动通信设备有限公司 一种非实时业务的调度方法
CN100455041C (zh) * 2005-06-23 2009-01-21 华为技术有限公司 上行负载控制的方法
US8111253B2 (en) * 2005-07-28 2012-02-07 Airvana Network Solutions, Inc. Controlling usage capacity in a radio access network
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US7587206B2 (en) * 2005-08-26 2009-09-08 Alcatel-Lucent Usa Inc. Providing overload control in relatively high-speed wireless data networks
JP4612523B2 (ja) * 2005-10-13 2011-01-12 株式会社日立製作所 無線通信システム及び基地局
US8918114B2 (en) * 2005-10-26 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Using resource utilization messages in a multi-carrier MAC to achieve fairness
US8942161B2 (en) * 2005-10-26 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Weighted fair sharing of a wireless channel using resource utilization masks
US9204428B2 (en) * 2005-10-26 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Interference management using resource utilization masks sent at constant PSD
US20070115817A1 (en) * 2005-10-26 2007-05-24 Qualcomm Incorporated Minimum rate guarantees on wireless channel using resource utilization messages
US8081592B2 (en) * 2005-10-26 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Flexible medium access control (MAC) for ad hoc deployed wireless networks
JP5430938B2 (ja) 2005-10-27 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置
KR100943613B1 (ko) * 2005-11-22 2010-02-24 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 상향링크 스케줄링을 위한 장치 및 방법
US7908396B2 (en) * 2005-11-30 2011-03-15 Motorola Mobility, Inc. Method and system for scheduling requests in a non-first in first out (FIFO) order in a network
JP4786340B2 (ja) * 2005-12-28 2011-10-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置およびパケットスケジューリング方法
WO2007148927A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting scheduling request in mobile communication system and terminal apparatus for the same
US20080025254A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Motorola Inc Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
US9622190B2 (en) 2006-07-25 2017-04-11 Google Technology Holdings LLC Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
GB2441374A (en) * 2006-09-01 2008-03-05 Agilent Technologies Inc Method for optimized capacity estimation of a cellular communications network
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
KR101296080B1 (ko) * 2007-02-02 2013-08-12 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 이동 통신 시스템에서역방향 전력 제어를 위한 방법 및 장치
WO2008143026A1 (ja) * 2007-05-24 2008-11-27 Nec Corporation スループット推定方法及びシステム
US20090005102A1 (en) * 2007-06-30 2009-01-01 Suman Das Method and Apparatus for Dynamically Adjusting Base Station Transmit Power
CN100596237C (zh) * 2007-07-05 2010-03-24 华为技术有限公司 扇区前向负载的度量方法及装置、控制方法及装置
KR100932918B1 (ko) * 2007-12-12 2009-12-21 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서 단말의 셀간 간섭을 제어하는 방법
US8165528B2 (en) * 2007-12-27 2012-04-24 Airvana, Corp. Interference mitigation in wireless networks
US20090175324A1 (en) * 2008-01-04 2009-07-09 Qualcomm Incorporated Dynamic interference control in a wireless communication network
US8995417B2 (en) * 2008-06-09 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communication
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US9276683B2 (en) 2009-09-08 2016-03-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Load estimation in wireless communication
US9509452B2 (en) 2009-11-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
KR101363016B1 (ko) 2009-11-27 2014-02-13 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신들에서의 용량 증가
EP2647248B1 (en) * 2010-12-03 2020-07-22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for interference congestion control
WO2012074475A1 (en) * 2010-12-03 2012-06-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for load management in heterogeneous networks with interference suppression capable receivers
CN103348752A (zh) * 2011-02-25 2013-10-09 瑞典爱立信有限公司 用于估计可用小区负载的方法和设备
US8934500B2 (en) 2011-04-13 2015-01-13 Motorola Mobility Llc Method and apparatus using two radio access technologies for scheduling resources in wireless communication systems
US9565655B2 (en) 2011-04-13 2017-02-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus to detect the transmission bandwidth configuration of a channel in connection with reducing interference between channels in wireless communication systems
US9148770B2 (en) 2011-08-25 2015-09-29 Avaya Inc. Identification of static position witnesses to a PSAP emergency
EP2767121A4 (en) * 2011-09-29 2015-12-02 Nokia Solutions & Networks Oy TRANSFER MANAGEMENT LASTENBASIS
US8787230B2 (en) * 2011-12-19 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Voice activity detection in communication devices for power saving
JP5867111B2 (ja) * 2012-01-25 2016-02-24 富士通株式会社 通信システム、通信方法および制御装置
US9084111B2 (en) * 2012-02-07 2015-07-14 Aruba Networks, Inc. System and method for determining leveled security key holder
WO2014013768A1 (ja) * 2012-07-20 2014-01-23 ソニー株式会社 無線通信装置、情報処理装置、通信システム、通信品質算出方法およびプログラム
KR20140046518A (ko) * 2012-10-04 2014-04-21 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 스케줄 관리 방법 및 장치
US10368359B2 (en) 2014-06-04 2019-07-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and user equipment for predicting available throughput for uplink data

Family Cites Families (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1151901A (en) 1915-01-27 1915-08-31 Joseph Rau Stock-feeder.
DE3527329A1 (de) 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem mit variabler zeitschlitzdauer der zeitschlitze im zeitmultiplexrahmen
US5224120A (en) 1990-12-05 1993-06-29 Interdigital Technology Corporation Dynamic capacity allocation CDMA spread spectrum communications
FR2677203A1 (fr) 1991-05-30 1992-12-04 Cit Alcatel Procede de gestion des flux dans un reseau numerique de telecommunications, a integration de services et a large bande.
US5267261A (en) 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
BR9305580A (pt) 1992-07-13 1996-01-02 Motorola Inc Processo para realizar transferências em sistema de comunicação celular
GB9215619D0 (en) 1992-07-23 1992-09-09 Ncr Int Inc Method and apparatus for transmitting digital data packets on a wireless channel
IT1270938B (it) 1993-05-14 1997-05-16 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento per il controllo della trasmissione su uno stesso canale di flussi informativi a velocita' variabile in sistemi di comunicazione tra mezzi mobili, e sistema utilizzante tale procedimento
US5367523A (en) 1993-08-26 1994-11-22 International Business Machines Corporation Adaptive rate-based congestion and flow control in packet communications networks
ZA946674B (en) 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5490165A (en) 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
US6088590A (en) 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
FI97929C (fi) 1994-02-25 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä eri prioriteetin omaavien puheluiden lähettämiseksi solukkoradioverkossa
US5465389A (en) 1994-02-25 1995-11-07 At&T Corp. Method of prioritizing handoff procedures in a cellular system
US5784358A (en) 1994-03-09 1998-07-21 Oxford Brookes University Broadband switching network with automatic bandwidth allocation in response to data cell detection
US5442625A (en) 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
US5537410A (en) 1994-09-15 1996-07-16 Oki Telecom Subsequent frame variable data rate indication method
FI96558C (fi) 1994-09-27 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä datasiirtoa varten TDMA-matkaviestinjärjestelmässä sekä menetelmän toteuttava matkaviestinjärjestelmä
FI96557C (fi) 1994-09-27 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä datasiirtoa varten TDMA-matkaviestinjärjestelmässä sekä menetelmän toteuttava matkaviestinjärjestelmä
US5592470A (en) 1994-12-21 1997-01-07 At&T Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation
FI114178B (fi) 1995-01-09 2004-08-31 Nokia Corp Radiokapasiteetin dynaaminen jakaminen TDMA-järjestelmässä
GB9509921D0 (en) 1995-05-17 1995-07-12 Roke Manor Research Improvements in or relating to mobile radio systems
US5619492A (en) 1995-06-16 1997-04-08 Unisys Corporation CDMA communication system in which bit rates are dynamically allocated
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
AU3260195A (en) 1995-08-31 1997-03-19 Nokia Telecommunications Oy Method and device for controlling transmission power of a radio transmitter in a cellular communication system
US5734646A (en) 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US6111863A (en) 1995-12-29 2000-08-29 Lsi Logic Corporation Method and apparatus for the dynamic allocation of signal bandwidth between audio, video and data signals
US5784695A (en) 1996-05-14 1998-07-21 Trw Inc. Method and apparatus for handover control in a satellite based telecommunications system
US6396804B2 (en) 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
JP2785804B2 (ja) 1996-05-30 1998-08-13 日本電気株式会社 移動通信システム
JPH1079701A (ja) 1996-09-03 1998-03-24 Fujitsu Ltd 移動通信端末及びその送信電力制御方式
GB9623363D0 (en) 1996-11-09 1997-01-08 Moor Instr Ltd Apparatus for measuring microvascular blood flow
FI102023B (fi) * 1996-11-26 1998-09-30 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kuormitustavoitteen muodostamiseksi ja radiojärjestelmä
US6335922B1 (en) 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
US5923650A (en) 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US5914950A (en) 1997-04-08 1999-06-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
EP1286479B1 (en) 1997-08-12 2006-02-01 Nec Corporation Mobile station and a method of reducing interference among radio channels in the mobile station
US6018515A (en) 1997-08-19 2000-01-25 Ericsson Messaging Systems Inc. Message buffering for prioritized message transmission and congestion management
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US7289473B1 (en) 1997-11-03 2007-10-30 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
EP1031212A1 (en) 1997-11-04 2000-08-30 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Communications network
US6064678A (en) 1997-11-07 2000-05-16 Qualcomm Incorporated Method for assigning optimal packet lengths in a variable rate communication system
CN1192651C (zh) 1998-07-16 2005-03-09 三星电子株式会社 移动通信系统中处理分组数据的装置及方法
KR100339034B1 (ko) 1998-08-25 2002-10-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템의제어유지상태에서역방향폐루프전력제어장치및방법
US6633554B1 (en) 1998-09-01 2003-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for soft handoff setup during system access idle handoff in a wireless network
US6597705B1 (en) 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system
US6798736B1 (en) 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
US6366761B1 (en) 1998-10-06 2002-04-02 Teledesic Llc Priority-based bandwidth allocation and bandwidth-on-demand in a low-earth-orbit satellite data communication network
WO2000025485A1 (en) 1998-10-23 2000-05-04 Caly Corporation Broadband wireless mesh topology network
US6205129B1 (en) 1999-01-15 2001-03-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for variable and fixed forward link rate control in a mobile radio communications system
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
US6314317B1 (en) 1999-02-18 2001-11-06 Biovalve Technologies, Inc. Electroactive pore
US6628956B2 (en) 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
KR100605978B1 (ko) 1999-05-29 2006-07-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어를 위한 송수신 장치 및 방법
US6356531B1 (en) * 1999-06-07 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Monitoring of CDMA load and frequency reuse based on reverse link signal-to-noise ratio
US6436824B1 (en) 1999-07-02 2002-08-20 Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. Low dielectric constant materials for copper damascene
US6285886B1 (en) 1999-07-08 2001-09-04 Lucent Technologies Inc. Method for controlling power for a communications system having multiple traffic channels per subscriber
US6633552B1 (en) 1999-08-06 2003-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
KR20010038528A (ko) 1999-10-26 2001-05-15 조정남 부호분할 다중접속 시스템에서의 역방향 링크의 전력 제어 장치 및 방법
US6967998B1 (en) 1999-11-12 2005-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for monitoring transmission quality
US6594241B1 (en) 1999-12-08 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel-type switching control
JP2001186082A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd Cdma移動通信システム及び方法
KR100547851B1 (ko) 1999-12-29 2006-02-01 삼성전자주식회사 부호분할 다중접속 시스템에서 데이터 전송 방법
GB0004088D0 (en) 2000-02-21 2000-04-12 Nokia Networks Oy Packet data services in a telecommunications system
US6473624B1 (en) 2000-03-21 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining a reference power level for diversity handover base stations
JP3576930B2 (ja) 2000-06-14 2004-10-13 埼玉日本電気株式会社 Cdma方式を用いた移動体通信システム
CN1306729C (zh) 2000-06-21 2007-03-21 三星电子株式会社 移动通信系统中的通信方法和用于确定接入网模式的方法
US6337983B1 (en) 2000-06-21 2002-01-08 Motorola, Inc. Method for autonomous handoff in a wireless communication system
US6591110B1 (en) * 2000-06-27 2003-07-08 Lucent Technologies Inc. Method of detecting and calculating external jammer signal power in communication systems
KR100605973B1 (ko) 2000-06-27 2006-07-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 링크적응 방법 및 장치
US6400699B1 (en) 2000-09-12 2002-06-04 Iospan Wireless, Inc. Transmission scheduler for a multiple antenna wireless cellular network
BR0107355A (pt) 2000-10-20 2002-09-10 Samsung Electronics Co Ltd Aparelho e método para determinar uma velocidade de dados de pacote em um sistema de comunicação móvel
US6833554B2 (en) * 2000-11-21 2004-12-21 Massachusetts Institute Of Technology Laser-induced defect detection system and method
US6847629B2 (en) 2000-11-30 2005-01-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system
US6741562B1 (en) * 2000-12-15 2004-05-25 Tellabs San Jose, Inc. Apparatus and methods for managing packets in a broadband data stream
US7085239B2 (en) 2001-01-05 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining the forward link closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
DE60238229D1 (de) 2001-01-12 2010-12-23 Panasonic Corp Sendevorrichtung und sendeverfahren
DE60219977T2 (de) 2001-02-12 2008-01-17 Lg Electronics Inc. Datenübertragungsratensteuerung auf der Aufwärtsstrecke für jede Mobilstation
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6975868B2 (en) * 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
US20020147025A1 (en) 2001-04-05 2002-10-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Systems and methods for base station signal transmission power control
US6657980B2 (en) 2001-04-12 2003-12-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system
US6807426B2 (en) 2001-04-12 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system
EP2068488A3 (en) 2001-04-26 2011-05-04 NTT DoCoMo, Inc. Data link transmission control methods, mobile communication systems, data link transmission control apparatus, base stations, mobile stations, mobile station control programs, and computer-readable recording media
JP3881196B2 (ja) * 2001-06-27 2007-02-14 富士通株式会社 無線基地局装置
US7489655B2 (en) 2001-07-06 2009-02-10 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system
KR100747524B1 (ko) 2001-07-07 2007-08-08 엘지전자 주식회사 다변 데이터 레이트 모드에서의 신호 전력 제어 방법
US6842624B2 (en) 2001-08-29 2005-01-11 Qualcomm, Incorporated Systems and techniques for power control
US6627913B2 (en) 2001-09-10 2003-09-30 Micron Technology, Inc. Insulation of an MRAM device through a self-aligned spacer
US6656371B2 (en) 2001-09-27 2003-12-02 Micron Technology, Inc. Methods of forming magnetoresisitive devices
US7010316B2 (en) 2001-09-28 2006-03-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multi-channel reverse link outer-loop power control
US7245600B2 (en) 2001-11-05 2007-07-17 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for determining reverse link load level for reverse link data scheduling in a CDMA communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
EP1453223A1 (en) 2001-11-30 2004-09-01 Fujitsu Limited Transmission diversity communication device
US7058116B2 (en) 2002-01-25 2006-06-06 Intel Corporation Receiver architecture for CDMA receiver downlink
JP2003243630A (ja) 2002-02-18 2003-08-29 Sony Corp 磁気メモリ装置およびその製造方法
WO2003071710A1 (en) 2002-02-25 2003-08-28 Nokia Corporation Method and network element for controlling power and/or load in a network
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
US7079845B2 (en) 2002-05-16 2006-07-18 Cingular Wireless Ii, Llc System and method for dynamic scheduling of channels in a code division multiple access system
CN102149176B (zh) 2002-06-07 2017-04-12 诺基亚技术有限公司 用于在提供多数据速率的数据通信的无线电通信系统中促进通信的设备和相关的方法
WO2004015597A1 (en) 2002-08-08 2004-02-19 Fry's Metals, Inc. D/B/A Alpha Metals, Inc. System and method for modifying electronic design data
US20040037565A1 (en) 2002-08-22 2004-02-26 Robin Young Transport of signals over an optical fiber using analog RF multiplexing
US7630321B2 (en) 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US8504054B2 (en) 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US9414255B2 (en) 2002-09-13 2016-08-09 Alcatel Lucent Packet flow control in a wireless communications network based on an indication contained in a packet
US7411923B2 (en) 2002-11-14 2008-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless communication rate shaping
US7411974B2 (en) 2002-11-14 2008-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless communication rate shaping
US8165148B2 (en) 2003-01-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US7458045B2 (en) 2004-10-29 2008-11-25 Synopsys, Inc. Silicon tolerance specification using shapes as design intent markers
JPWO2007032379A1 (ja) 2005-09-13 2009-03-19 キヤノンアネルバ株式会社 磁気抵抗効果素子の製造方法及び製造装置
US7880249B2 (en) 2005-11-30 2011-02-01 Magic Technologies, Inc. Spacer structure in MRAM cell and method of its fabrication
US9136463B2 (en) 2007-11-20 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Method of forming a magnetic tunnel junction structure

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9078269B2 (en) 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US8824979B2 (en) 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
US9374791B2 (en) 2007-09-21 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US9344973B2 (en) 2007-09-21 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US9137806B2 (en) 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US9066306B2 (en) 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
US9072102B2 (en) 2007-11-27 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using adaptive path loss adjustment
US8948095B2 (en) 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
TWI393458B (zh) * 2007-11-27 2013-04-11 Qualcomm Inc 於使用適應性路徑損耗調整之無線通訊系統中之干擾管理
US9119217B2 (en) 2007-11-27 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
US8867456B2 (en) 2007-11-27 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Interface management in wireless communication system using hybrid time reuse
US9288814B2 (en) 2007-11-27 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Interface management in wireless communication system using hybrid time reuse
US8848619B2 (en) 2007-11-27 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interface management in a wireless communication system using subframe time reuse
US8837305B2 (en) 2007-11-27 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using beam and null steering
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold

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