UA74416C2 - Спосіб оцінки якості каналу зв'язку у безпровідній системі зв'язку, віддалена станція, а також базова станція для обслуговування голосового зв'язку та зв'язку з комутацією пакетів і трансивер у такій системі - Google Patents
Спосіб оцінки якості каналу зв'язку у безпровідній системі зв'язку, віддалена станція, а також базова станція для обслуговування голосового зв'язку та зв'язку з комутацією пакетів і трансивер у такій системі Download PDFInfo
- Publication number
- UA74416C2 UA74416C2 UA2003087744A UA200387744A UA74416C2 UA 74416 C2 UA74416 C2 UA 74416C2 UA 2003087744 A UA2003087744 A UA 2003087744A UA 200387744 A UA200387744 A UA 200387744A UA 74416 C2 UA74416 C2 UA 74416C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- quality
- channel
- message
- differential
- data
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 18
- 238000004891 communication Methods 0.000 title description 16
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 25
- 230000008859 change Effects 0.000 abstract description 7
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract description 6
- 108091006146 Channels Proteins 0.000 description 105
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 55
- 238000013442 quality metrics Methods 0.000 description 8
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 8
- 230000006870 function Effects 0.000 description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 7
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 5
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- BQXJLKVZTDDERJ-UHFFFAOYSA-N (Z)-butanethial oxide Chemical compound CCCC=S=O BQXJLKVZTDDERJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000283725 Bos Species 0.000 description 1
- 101100287724 Caenorhabditis elegans shk-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 241000219112 Cucumis Species 0.000 description 1
- 235000015510 Cucumis melo subsp melo Nutrition 0.000 description 1
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1
- 101000654674 Homo sapiens Semaphorin-6A Proteins 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 101000650589 Mus musculus Roundabout homolog 3 Proteins 0.000 description 1
- 208000005141 Otitis Diseases 0.000 description 1
- 102100032795 Semaphorin-6A Human genes 0.000 description 1
- FJJCIZWZNKZHII-UHFFFAOYSA-N [4,6-bis(cyanoamino)-1,3,5-triazin-2-yl]cyanamide Chemical compound N#CNC1=NC(NC#N)=NC(NC#N)=N1 FJJCIZWZNKZHII-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 210000000436 anus Anatomy 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 208000019258 ear infection Diseases 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000026676 system process Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/54—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
- H04W52/60—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure using different transmission rates for TPC commands
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/20—Monitoring; Testing of receivers
- H04B17/24—Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/22—TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
- H04W52/226—TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past references to control power, e.g. look-up-table
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/08—Closed loop power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/248—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where transmission power control commands are generated based on a path parameter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
- H04W52/267—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Abstract
Спосіб оцінки якості каналу зв’язку у безпровідній системі зв’язку, віддалена станція, а також базова станція для обслуговування голосового зв’язку та зв’язку з комутацією пакетів і трансивер у такій системі призначені для створення зворотного зв'язку якості каналу до передавача (32, 34). У одному з втілень у стробованому каналі періодично передається повідомлення про якість каналу і безперервно передаються диференційні показники. Між повідомленнями про якість диференційні показники слідкують за якістю каналу. Періодичні повідомлення про якість забезпечують синхронізацію між передавачем і приймачем (36, 38). Інформація зворотного зв'язку кодується для ідентифікації передавача. У одному з втілень віддалена станція включає диференційний аналізатор (212) для визначення змін у послідовних вимірюваннях якості каналу. У іншому втіленні інформація зворотного зв'язку якості каналу піддається стробуванню згідно з умовами у каналі.
Description
надсилається від приймача до передавача як міра якості каналу. В ідеальному випадку зворотний зв'язок здійснюється швидко, з незначною затримкою.
Контроль потужності дозволяє системі адаптуватись до зміни умов у довкіллі, включаючи географічні умови і швидкість мобільного пристрою. Оскільки зміни умов впливають на якість каналу зв'язку, параметри передачі коригуються згідно з цими змінами. Цей процес називають адаптацією каналу. Бажано, щоб адаптація каналу слідкувала за умовами у системі якомога швидко і точно.
Згідно з одним з втілень, адаптація каналу контролюється якістю каналу зв'язку, причому оцінкою цієї якості є ВСШ. ВСШ каналу може бути репрезентоване як функція відношення носій/нтерференція (Н/) у приймачі. Для голосового зв'язку метрика Н/Л якості може бути використана для формування команд контролю потужності, які інструктують передавач підвищити або знизити потужність. Для систем передачі даних, наприклад, системи НОК, визначеної Специфікацією Ефірного Інтерфейсу для Пакетних Даних
Високої Швидкості передачі ТТА-856 сата2000, ЗОРР і ЗОРР2, виконується планування передач даних для багатьох користувачів, згідно з яким у будь-який момент лише один користувач приймає дані від мережі доступу або БС. У системі з комутацією пакетних даних вимірювання метрики якості, наприклад, ВСШ і/або
Н/Л, є цінною інформацією для БС і передавача мережі доступу для визначення належної швидкості передачі, кодування і планування передачі даних. Отже, доцільно ефективно забезпечувати БС метрикою якості від віддаленої станції.
Фіг.1 ілюструє втілення системи 20 безпровідного зв'язку розширеного спектра, здатної передавати голос і дані. Система 20 має два сегменти: провідну підсистему і безпровідну підсистему. Провідною підсистемою є Комунальна Комутаторна Телефонна Мережа (ККТМ) 26 і Інтернет 22. Частина провідної підсистеми, пов'язана з Інтернетом 22, має зв'язок з безпровідною системою через Робочий
Функціональний Інтернет (ІМ/Р) 24. Зростання попиту на передачі даних звичайно пов'язують з Інтернетом і, отже, легкістю доступу до даних. Однак, відео- і аудіозастосування вимагають розширення смуги частот передачі.
Провідна підсистема може включати (і не лише) інші модулі, наприклад інструментальний вузол, відеовузол тощо. Безпровідна підсистема включає підсистему БС, яка включає Комутаторний Центр
Мобільних пристроїв (КЦМ) 28, Контролер БС (КБС) 30, Базові Трансіверні Станції (БТС) 32, 34 і Мобільні
Станції (МС) 36, 38. КЦМ 28 є інтерфейсом між провідною і без-провідною підсистемами. Комутатор забезпечує зв'язок з різними безпровідними терміналами. КБС ЗО є системою контролю і керування для однієї або кількох БТС 32, 34. КБС 30 забезпечує обмін повідомленнями між БТС 32, 34 і КЦМ 28. Кожна з
БТСО 32, 34 складається з одного або кількох трансіверів, розташованих у одному місці. Кожна з БТС 32, 34 є кінцевим пунктом ра-діошляху з боку мережі. БТС 32, 34 можуть бути розташовані разом з КБС 30 або незалежно.
Система 20 включає фізичні канали 40, 42 ефірного інтерфейсу між ВТС 32, 34 і МО 36, 38. Фізичні канали 40, 42 є шляхами зв'язку, які визначаються цифровим кодуванням і радіочастотними (РУ) характеристиками.
Як уже відзначалось, прямий канал призначено для передач від однієї або декількох БТО 32, 34 до однієї МО 36, 38. Зворотний канал призначено для передач від однієї МС 36, 38 до однієї БТС. Згідно з одним з втілень, контроль потужності у системі 20 включає контроль потужність передачі для прямого і зворотного каналів. Для прямого і зворотного каналів можуть бути застосовані декілька механізмів контролю потужності, включаючи зворотний контроль потужності відкритим контуром, зворотний контроль потужності замкненим контуром, прямий контроль потужності замкненим контуром тощо. Зворотний контроль потужності відкритим контуром коригує початкову потужність передачі каналу доступу МО 36, 38 і компенсує послаблення зворотного каналу, викликане втратами на шляху проходження. Зворотний канап має два типи кодових каналів: канал(и) трафіка і канал(и) доступу.
Фіг.2 ілюструє архітектуру зворотного каналу системи 20 (фіг.1) згідно з одним з втілень, який складається з двох типів логічних каналів: доступу і трафіка. Кожний логічний канал є шляхом зв'язку у рівнях протоколу БТО 32, 34 або МС 36, 38. Інформація групується у логічний канал згідно з такими критеріями, як кількість користувачів, тип передачі, напрямок передачі тощо. Інформація у логічному каналі зрештою переноситься одним або кількома фізичними каналами. Між логічними і фізичними каналам визначено відображення, які можуть бути постійними або визначатись лише для певного сеансу зв'язку.
У межах обслуговування даних віддалену станцію можна вважати терміналом доступу (ТД), який є пристроєм, що проходження даних до користувача. Термінал доступу може мати з'єднання з комп'ютерним пристроєм, наприклад, портативним персональним комп'ютером, або бути автономним пристроєм даних, наприклад, персональним цифровим перетворювачем. Крім того, БС також називають мережею доступу (МД) обладнання якої, забезпечує проходження даних між мережею даних з комутацією пакетів, наприклад,
Інтернетом, і щонайменше одним терміналом доступу. Зворотний канал доступу використовується терміналами доступу для зв'язку з мережею доступу, коли не призначено канапу трафіка. У одному з втілень передбачено окремий зворотний канал доступу для кожного сектора мережі доступу.
Канал трафіка складається з трьох логічних каналів: диференційного показника, показника якості каналу і даних. Показник якості каналу вказує міру якості прямого пілот-каналу. Одне з втілень використовує Н/ як метрику якості каналу, причому віддалена станція виміряє Н/Л прямого каналу для багатьох зразків з заздалегідь визначеною періодичністю. Показник якості кодується для періодичної передачі до БС у зворотному каналі. Кодування може включати накладання покриття, яке відповідає сектору виміряного пілот-сигналу. Кодований показник якості називають "повідомленням про якість". У інших втіленнях можуть використовуватись інші засоби визначення показника якості каналу і інші метрики для цієї якості. Крім того, вимірювання метрики якості можна виконувати на інших сигналах. Вимірювання
НИ часто репрезентують у дбБ.
У типовому втіленні повідомлення про якість формується і передається періодично з відносно малою затримкою для зниження впливу на смугу частот зворотного каналу. У одному з втілень це повідомлення передається кожні 20мс. Крім того, коли не передається показник якості каналу, до БС у зворотному каналі передається диференційний показник. У одному з втілень останній передається кожні 1,25мс. Згідно з Фіг.2, канал трафіка, крім того, включає субканал диференційного показника. На відміну від показника якості каналу і повідомлення про якість диференційний показник вказує відносні зміни якості прямого каналу і надсилається частіше. Для визначення диференційного показника здійснюються порівняння послідовних вимірювань пілот-сигналу прямого каналу. Результат порівняння передається у вигляді біту або ' біт, що вказують напрямок зміни. Наприклад, згідно з одним з втілень, підвищення у послідовних вимірюваннях Н/ визначає позитивний диференційний показник, а зниження у послідовних вимірюваннях Н/І визначає негативний диференційний показник. Диференційний показник передається з незначним кодуванням або без нього і тому забезпечує швидкий ефективний зворотний зв'язок з незначною затримкою.
Диференційний показник ефективно забезпечує безперервний швидкий зворотний зв'язок до БС, який визначає стан прямого каналу. Цей зворотний зв'язок реалізується через зворотний канал. На відміну від команд контролю потужності, які звичайно мають протилежну полярність відносно вимірювань Ні/, повідомлення про якість і диференційний індикатор слідкують за вимірюванням Н/.
Використання диференційного показника усуває необхідність передавати повне Н/, оскільки він дає інкрементні порівняння з останнім переданим значенням. Згідно з одним з втілень, диференційний показник вказує підвищення на їдБ (Р) або зниження на їдБ (БОМУМ). У іншому втіленні послідовні кроки у одному напрямку мають зростаючі значення, наприклад, перше ОР (ї1дБ), друге ОР (н2дБ) і т. д. Згідно з іншим втіленням, диференційний показник містить декілька біт, які визначають напрямок і значення зміни.
Оскільки завмирання каналу є безперервним процесом, Н// також буде безперервним і може бути простежене за допомогою такого способу диференційних сигналів. Оскільки диференційне повідомлення є значно меншим за повне повідомлення про Н/І, воно не тільки потребує менше часу для кодування, передачі і декодування, але й споживає менше енергії зворотного каналу. Це означає не лише поліпшення роботи прямого каналу, а й зниження навантаження зворотного каналу. Періодична передача усуває проблеми синхронізації між БС і віддаленою станцією. Наприклад, розглянемо випадок, коли віддалена станція має початкове повідомлення про якість, яке відповідає Н/хОдБ. Віддалена станція безперервно виміряє якість каналу і надсилає три диференційні показники, кожний з яких відповідає інкременту 1дБ.
Отже, віддалена станція обчислила повне
Н/ ЗдБ. БС може декодувати два з цих показників нормально і один хибно і одержати повне Н/ у 2дБ. У цей момент БС і віддалена станція втрачають синхронізацію. Наступна передача кодованого повідомлення про якість передається надійно і відновлює синхронізацію. У такий спосіб повідомлення про якість ресинхронізує БС і віддалену станцію. У одному з втілень повідомлення про якість кодується потужним блочним кодом (5, 24), переміжується і передається кожні 20мс. Отже, повідомлення про якість може коригувати будь-які відхилення синхронізації що можуть виникнути у зворотному зв'язку для диференційних показників і тому повідомлення про якість є нечутливим до значних затримок, наприклад, 20мс.
Диференційний показник може бути використаний у системах безпровідного зв'язку, де використовується спосіб швидкої адаптації каналу, який вимагає постійної передачі через зворотний зв'язок від приймача до передавача останнього стану каналу. Хоча диференційний показник може бути використаний також для передачі у прямий канал стану зворотного каналу, при обслуговування даних адаптація каналу здійснюється через прямий канал і, отже, типове втілення ілюструє передачу віддаленою станцією до БС даних про стан прямого каналу з використанням диференційних показників у зворотному каналі. В ідеальному випадку передача через зворотний зв'язок якості каналу відбувається часто і з мінімальною затримкою для максимізації ефективності системи прямого каналу. Використання диференційного показника знижує навантаження на зворотний канал і цим підвищує пропускну здатність зворотного каналу для трафіка даних.
Фіг.ЗА ілюструє частину віддаленої станції 200 системи 20. Віддалена станція 200 включає приймальну схему 202, яка має (без обмеження) антену і фільтр попередньої обробки. Приймальна схема 202 обробляє сигнали, прийняті віддаленою станцією 200 у прямому каналі, включаючи (не лише) пілот-сигнал.
Приймальна схема 202 приєднана до вузла 204 вимірювання якості, який визначає метрику якості пілот- сигналу. У типовому втіленні вузол 204 вимірювання якості виміряє Н/І прийнятого пілот-сигналу прямого каналу. Виміряна метрика якості, сиг С І, надходить до диференційного аналізатора 206, робота якого визначається заздалегідь визначеним періодом Тмегззасє повідомлення про якість. Протягом кожного періоду цього повідомлення диференційний аналізатор готує одне намічене Н/, рго| С І, як показник якості каналу для подальшої обробки з формуванням повідомлення про якість. Подальша обробка включає кодування показника якості каналу, включаючи покриття, яке ідентифікує сектор передачі виміряного пілот- сигналу. У залишку періоду вузол 204 виконує послідовні вимірювання Н/ для диференційного аналізатора 206.
Протягом кожного періоду ТмеззАсє генерується одне повідомлення про якість і декілька диференційних показників, позначених "ай". Повідомлення про якість і диференційні показники генеруються з різними частотами. Диференційний аналізатор 206 також приймає вхідний сигнал Тоієє, який контролює частоту генерування диференційного показника.
Фіг.ЗВ містить схему операцій диференційного аналізатора 206 у віддаленій станції згідно з одним з втілень. Тут у віддаленій станції диференційний аналізатор 206 починає обробку прийомом вимірювання Н/ від вузла 204 вимірювання якості, де сиг С | є мірою якості прийнятого сигналу. Це сиг С | як намічене значення вимірювання заноситься у змінну "рго)Ї С І" (опер. 302). Операція 302 є операцією ініціалізації і виконується лише одноразово у сеансі зв'язку. На цій стадії попередні вимірювання Н/ для порівняння є відсутніми .
Операцією 304 значення рго| С | передається як повідомлення про якість. Операцією 306 Н/ виміряється і зберігається як поточне вимірювання у змінній сиг С | для використання при інкрементних диференційних порівняннях. Операцією 308 диференційний аналізатор 206 порівнює сиг С |з рго)Ї С Ії генерує відповідне значення ОІРР. Крім того, виконується корекція рго)| С І згідно з порівнянням (опер. 310).
Корекція слідкує за змінами якості каналу і, отже, якщо сиг С | перевищує рго)Ї С І, значення ргоі С збільшується і навпаки. Операцією 312 передається диференційний показник СІРЕ, визначений через порівняння сиг С Іі рго|Ї С І. ОРЕ вказує напрямок зміни якості каналу. У одному з втілень ОІРЕ є одним бітом, позитивне значення якого відповідає підвищенню, а негативне - зниженню. Можуть бути застосовані і інші схеми полярності, а також використання декількох біт для ОІЕР, які вказують не лише напрямок, але й значення зміни.
Операцією 314 виконується перевірка, чи закінчився період повідомлення про якість, протягом якого передається одне таке повідомлення і декілька диференційних показників. Якщо так, відбувається перехід назад до операції 304, якщо ні - до операції 306. Таким чином, віддалена станція надає повідомлення про якість з повною інформацією про намічене Н/, тобто рго) С І. У одному з втілень кожний диференційний показник вважається відповідним заздалегідь визначеному розміру кроку. У іншому втіленні цей індикатор вважається відповідним одному з декількох кроків. У ще одному втіленні диференційний індикатор включає декілька інформаційних біт, значення яких визначають напрямок і розмір кроків, вибраний з набору таких кроків. У іншому втіленні розмір кроку може змінюватись динамічно.
Фіг.З3С ілюструє спосіб 350 обробки повідомлень про якість і диференційних показників у БС. Операцією 352 зміна "ООАГІТМ1" ініціалізується значенням за замовчуванням в момент прийому першого повідомлення про якість. Це значення може базуватись на початковому прийнятому повідомленні про якість. Далі виконується перевірка, чи було прийняте повідомлення про якість (опер. 354). Якщо так,
ОШАІТУТ оновлюється повідомленням про якість, прийнятим операцією 360, після чого відбувається перехід назад до операції 354. Якщо повідомлення про якість не було прийняте, а операцією 356 був прийнятий ОРЕ, виконується операція 358, якою ОШАГІТМ1 коригується згідно з ОІРР, після чого відбувається перехід назад до операції 354.
У одному з втілень повідомлення про якість передається у каналі з селекцією, у якому передачі здійснюються одноразово у кожному періоді Тмеззасє - Диференційні показники передаються безперервно у каналі з вищою частотою. Фіг.3О ілюструє графіки сили сигналу повідомлень про якість і диференційних показників у функції часу. Повідомлення про якість передаються у моменти ін, і», із,..., Причому у періодах
ТмЕззАасє не передаються інші такі повідомлення крім цих. Диференційні показники передаються безперервно. У одному з втілень повідомлення про якість передається протягом зумовленого часу Ті.
Диференційні індикатори розділяються часовим інтервалом То (більшим за Ті), протягом якого диференційні показники не передаються.
Таким чином, БС не приймає диференційного показника і повідомлення про якість одночасно. На практиці, якщо диференційний показник перекриває у часі повідомлення про якість, БС використовує повідомлення про якість.
Повідомлення про якість і диференційні показники забезпечують зворотний зв'язок до БС. Хоча на
Фіг.3О0 показано відокремлені передачі повідомлень про якість і диференційних показників, повідомлення про якість можуть передаватись протягом довшого періоду часу, з створенням перекриття між передачами.
У одному з втілень повідомлення про якість може бути кодоване і передане, а повідомлення Н/ обробляються дуже повільно. Повідомлення про якість приймається у декодується у БС значно пізніше. БС ефективно пересилає диференційні індикатори і може припинити обчислення і повернутись до прийому наміченого вимірювання тоді, коди повідомлення було кодоване і передане віддаленою станцією. Якщо БС виявляє, що повідомлення про якість не відповідає обчисленням, тобто результату застосування диференційних показників, результат коригується згідно з повідомленням про якість. Наприклад, якщо відхилення наміченого вимірювання становить ї2дБ, поточне намічене вимірювання може бути збільшене на 2дБ.
Один з випадків ілюструється Фіг.АВ, яка розглядається нижче. Фіг4АА ілюструє інший спосіб 400 обробки прийнятих повідомлень про якість і диференційних показників у БС у випадку наявності перекриттів між повідомленнями про якість і диференційними показниками. Операцією 402 дві змінні ОШАГСІТУ1 і
ОПАГІТУ2 ініціалізуються першим прийнятим повідомленням про якість. Під час прийому повідомлення про якість значення ОШАГІТУ1 на початку виміряної якості каналу у мобільній станції залишається без змін до повного прийому повідомлення про якість. Це дозволяє коригувати будь-які СІЕЕ, прийняті протягом повідомлення про якість. Операція 404 визначає, чи почався прийом виміряної якості каналу. БС має заздалегідну інформацію про розклад вимірювань якості каналу у віддаленій станції. Якщо вимірювання якості не почалось, виконується операція 406 визначення, чи був прийнятий СІРЕ. Якщо ні, відбувається перехід назад до операції 404, у іншому разі операцією 406 ОШАСІТМІ Її ОШАСІТМУ2 коригуються згідно з
ОІЕРЕ, після чого відбувається перехід назад до операції 404.
Крім того, операцією 408 значення ОШАГІТМ2 надсилається до планувальника для урахування у розкладі передач. Якщо повідомлення про якість почалось, операція 410 перевіряє, чи був прийнятий диференційний показник протягом повідомлення про якість, тобто чи були ОРЕ і повідомлення про якість прийняті одночасно. Якщо протягом повідомлення про якість не був прийнятий жоден ОІРЕ, виконується операція 414 перевірки, чи є повідомлення про якість по- : вним. Якщо протягом повідомлення про якість був прийнятий ОРЕ, операцією 412 ОШАСІТМ2 коригується згідно з цим ОРЕ і надсилається до планувальника для урахування у розкладі передач. Якщо повідомлення про якість не було закінчене (опер. 414), відбувається перехід назад до опер. 410, у іншому разі різниця між прийнятим повідомленням про якість і ОШАГІТУ1 встановлюється рівною ОЕСТА операцією 416. ОЕСТА використовується для корекції обчислень якості каналу у БС. Оскільки повідомлення про якість передається від віддаленої станції до прийому значень СІРЕ протягом прийому повідомлення про якість у БС, ОЕЇ ТА дозволяє використати ці значення СІРЕ для корекції. Операцією 418 ОПАСІТМ2 коригується значенням ОЕСТА для корекції результату обробки ІЕЕ, прийнятих протягом прийому повідомлення про якість. Операцією 418, крім того, значення ОШАГІТУ2 надсилається до планувальника для урахування у розкладі передач. Операцією 420 змінній ОШАСІТМ! надається значення ОШАГІТМ2, чим і завершується синхронізація, після чого відбувається перехід назад до опер. 404.
Фіг.А4В, 4С містять часові діаграми прийому у БС повідомлення про якість і ОІРРЕ. Перед моментом ії значення ОШАСІТМ1 ії ОШШАСІТМ2 дорівнюють А. У момент її починається прийом повідомлення про якість. У моменти їг - 16 відбувається прийом ОІЕЕ, з значеннями, вказаними у таблиці Фіг.4С. З надходженням кожного СІРЕ відповідним чином коригується значення і ОШАГІТУ2, а значення ОШАГІТУ1 залишається незмінним. У момент їг2 повідомлення про якість завершується і у ОСАСІТУТ встановлюється значення В, тобто значення повідомлення про якість, переданого від віддаленої станції у момент її або раніше. Далі змінна ОШАГІТМУ2 коригується згідно з різницею (В-А). Ця різниця додається до значення ОШАГІТМ2 у момент їе. У такий спосіб БС одержує кориговане значення ОА ІТУ2.
Фіг.5 ілюструє спосіб 600 обробки інформації зворотного зв'язку у БС згідно з одним з втілень.
Операцією 602 БС приймає від мобільної станції повідомлення про якість, яке характеризує силу пілот- сигналу прямого каналу. Прийняте повідомлення зберігається у пристрої пам'яті (опер. 604). БС надсилає прийняте повідомлення до планувальника (опер. 606). Для передачі даних планувальник забезпечує справедливий і пропорційний доступ до БС всім терміналам доступу, які мають дані для передачі і/або прийому. Планування терміналів доступу виконується у будь-який з відомих способів. Операцією 608 планувальник застосовує план (опер. 608). Крім повідомлень про якість БС приймає диференційний показник СІРЕ (опер. 610) і застосовує цей диференційний показник до збереженого повідомлення про якість (опер. 612) для слідкування за якістю прямого каналу. Таким чином, БС одержує оцінку умов і якості прямого каналу з точки зору приймача терміналу доступу. Повідомлення про якість надсилається до планувальника для урахування при плануванні (опер. 614). Операцією 616 виконується перевірка чи було прийняте повідомлення про якість.
Якщо наступне повідомлення про якість не було прийняте, тобто має місце проміжок часу від її до і», відбувається перехід назад до прийому диференційного показника (опер. 610). Однак, якщо операцією 616 повідомлення про якість було прийняте, воно надсилається для зберігання у пристрій пам'яті (опер. 604).
Збережене значення коригується з появою чергового диференційного показника. З появою повідомлення про якість збережене повідомлення про якість замінюється.
Способи використання зворотного зв'язку якості можуть бути застосовані у таких системах зв'язку з комутацією пакетів, як системи передачі голосу і даних. У такій системі дані передаються пакетами певної структури і довжини. Замість використання контролю потужності для корекції потужності передачі, ці системи коригують швидкість передачі даних і схему модуляції залежно від якості каналу. Наприклад, у системах передачі голосу і даних наявна потужність для передачі даних не визначається і не контролюється, а динамічно обчислюється як залишок потужності після задоволення потреб передачі голосу. Фіг.б6 ілюструє типову систему, яка у зворотному каналі використовує контроль потужності передачі даних і має додатковий субканал для передачі повідомлень про якість і диференційних показників.
Зворотний канал має логічні канали двох типів: доступу і трафіка. Канал, доступу включає субканали для пілот-сигналів і даних і використовується, коли канал трафіка не є активним. Канал трафіка включає субканали для пілот-сигналів, Контролю Проміжного Доступу (МАС), Підтверджень (АСК) і даних. МАС включає субканали для передачі показників зворотного каналу і для Контролю Швидкості передачі (ОКО).
Дані для ОКС обчислюються віддаленою станцією або терміналом доступу через вимірювання якості прямого каналу і вимогу відповідної швидкості передачі для прийому майбутніх передач даних. Існують багато способів обчислення якості каналу і визначення відповідної швидкості передачі даних.
Згідно з одним з втілень, диференційні показники передаються безперервно через зворотний канал показників, а повідомлення про якість передаються через канал ОКС. Відповідну швидкість передачі звичайно визначають з таблиці, яка ідентифікує наявні і/або належні швидкості передачі, модуляцію і кодування, структуру пакетів і процедуру повторної передачі. Повідомлення ОКС є індексами, що визначають належну комбінацію характеристик. У відповідь на вимірювання якості каналу підвищення наявної швидкості передачі підвищує індекс, а зниження швидкості передачі знижує індекс. Повідомлення
ОС перед передачею кодується і на нього накладається покриття, яке ідентифікує сектор виміряного сигналу прямого каналу, звичайно пілот-сигнал.
Фіг.7 ілюструє різні варіанти. У першому дані ОКС передаються безперервно, причому одне повідомлення ОКС може передаватись повторно для підвищення точності прийому. ОКС(ї) є чотирищілинним повідомленням, що передається у щілинах А, В, С, О протягом часу Токс. Після щілини Ю передається наступне повідомлення ОКС(ії1). Перед щілиною А було передане попереднє повідомлення
ОвАС(І-1). У цьому варіанті повідомлення про якість є частиною повідомлення ОКС і передається безперервно. Цей варіант пов'язаний з зайвою витратою смуги частот і тому знижує пропускну здатність зворотного каналу. У другому варіанті повідомлення ОКС передається у каналі ОКС з селекцією, з одноразовою передачею протягом Того- Диференційний показник передається у безперервному субканалі з періодом Токс і інкрементує або декрементує індекс повідомлення ОКС. Отже, мережа доступу може точно слідкувати за швидкостями передачі даних та ін., оскільки диференційний показник є некодованим(и) бітом(ами). Хоча повідомлення про якість і диференційний показник були описані для прямого каналу, все це стосується і зворотного каналу.
Фіг.8 містить таблицю контролю швидкості передачі даних згідно з одним з втілень. Лівий стовпчик містить перелік повідомлень ОКС, кожне з яких є фактично кодом, який ідентифікує комбінацію параметрів передачі. Середній стовпчик містить швидкості передачі у кбіт/с. Останній стовпчик містить довжини пакетів у щілинах. Кожному повідомленню ОС відповідає комбінація цих параметрів і, можливо (без обмеження), тип модуляції, тип кодування, структура пакету і/або процедура повторних передач. Перше повідомлення
ОКС містить дані нульової швидкості передачі, яка використовується у інших процесах системи. Крім того, декільком повідомленням ОКС відповідають наборам параметрів передачі, які є відсутніми або непридатними. Ці набори можуть бути призначені пізніше розробленим системам або використовуватись для інших функцій системи.
У іншому втіленні повідомлення про якість включене у заголовок кожної передачі. Диференційні показники передаються через безперервний субканал з частотою, що допомагає передавачу точно відслідковувати якість каналу, що впливала на передачі.
Фіг.9 ілюструє одне з втілень системи з комутацією пакетів, у якій використовується таблиця фіг.8.
Частина 500 терміналу доступу включає таблицю 502 ОС, з'єднану з вузлом 504 обчислення ОКС. Вузол 504 приймає сигнал прямого каналу у системі з комутацією пакетів і аналізує прийнятий сигнал для визначення метрики якості каналу. Цією метрикою є швидкість передачі даних. Далі вузол 504 з таблиці
ОС 502 вибирає набір параметрів передачі, який відповідає обчисленій швидкості передачі, можливої для прямого каналу. Цей набір ідентифікується відповідним повідомленням ОС.
Вузол 504 обчислення ОКС надсилає виміряне ОКС до диференційного аналізатора 506, який генерує повідомлення наміченого ОВС для повної одноразової передачі у кожному періоді ОКС (Товс). Повне повідомлення наміченого ОКС піддається селекції згідно з Товс. Крім того, диференційний аналізатор 506 приймає сигнал Товс часового диференційного періоду, який використовується для генерування диференційних показників.
Послідовні поточні значення ОКС порівнюються з наміченими значеннями ОКС згідно з індексами таблиці 502 ОКС. Диференційний аналізатор 506 формує на виході диференційний показник, базований на цьому порівнянні. Диференційний показник є інкрементним показником, який вказує сусідні входи таблиці 502 ОМС. Якщо наступне повідомлення ОКС інкрементується відносно попереднього повідомлення ОКС у певному напрямку, диференційний показник визначає цей напрямок. Отже, диференційний показник простежує пересування у таблиці 502 ОКС. Таким чином, передавач прямого каналу приймає безперервну інформацію про якість прямого каналу, за допомогою якої можуть бути оцінені і/або кориговані параметри передачі. Інформація зворотного зв'язку використовується при планування сеансів зв'язку з комутацією пакетів. Періодичні передачі повідомлення ОС забезпечують синхронізацію між передавачем і приймачем зворотного каналу у випадку виникнення хибної інформації, генерованої внаслідок хибного прийому диференційних індикаторів.
Крім того, диференційні індикатори у системі з комутацією пакетів створюють зворотний зв'язок, який може впливати не лише на віддалену станцію, що є джерелом цього зворотного зв'язку. Мережа доступу може використовувати інформацію зворотного зв'язку для визначення стратегії планування і застосування цієї стратегії для багатьох користувачів. Отже, інформація зворотного зв'язку може бути використана для оптимізації всієї системи зв'язку.
Як уже відзначалось, періодична передача повідомлення про якість дозволяє синхронізувати віддалену станцію і БС. У іншому втіленні БС передає у прямому каналі намічене Н/І, обчислене у БС. Віддалена станція приймає, це Н/І від БС і виконує ресинхронізацію з БС. Ця передача може бути кодованим повідомленням або сигналом, переданим з зумовленим рівнем потужності. Наприклад, переданим може бути спеціальний біт пілот-каналу або контролю потужності.
На додаток до зворотного зв'язку якості каналу віддалена станція може вказувати сектор, який піддається поточному моніторингу, накладанням покриття або скремблювального коду на повідомлення про якість і/або диференційний показник. Покриття ідентифікує сектор виміряного пілот-сигналу. У одному з втілень кожному сектору системи призначається скремблювальний код, заздалегідь відомий У БС і у віддаленій станції.
Отже, були описані нові удосконалені спосіб і пристрій для підвищення ефективності кодування шляхом зниження генерування небажаних пакетів у процесі кодування сигналу. Зрозуміло, що інформація і сигнали можуть бути репрезентовані за допомогою різних технологій і процедур. Наприклад, дані, інструкції, команди, інформація, сигнали, біти, символи і елементи коду, згадані у описі, можуть бути репрезентовані напругами, струмами, електромагнітними хвилями, магнітними полями або частками, оптичними полями або частками, або їх комбінаціями.
Фахівцю зрозуміло, що інформація і сигнали можуть бути репрезентовані з використанням різних технологій і процедур. Наприклад, дані, інструкції, команди, інформація, сигнали, біти, символи і елементи коду, згадані у описі, можуть бути репрезентовані напругами, струмами, електромагнітними хвилями, магнітними полями або частками, оптичними полями або частками, або будь-якої їх комбінацією.
Зрозуміло також, що ілюстративні логічні блоки, модулі, схеми і операції алгоритмів, згадані у описі втілень, можуть бути реалізовані схемно, програмно або комбіновано. Спосіб реалізації цих функцій (схемно або програмно) залежить від конкретного застосування і системних конструктивних обмежень.
Зрозуміло, що схемні і програмні рішення є взаємозамінними і їх вибір залежить від конкретних застосувань їх функцій. Фахівець може застосувати описані функції багатьма шляхами для кожного втілення, залишаючись у межах об'єму винаходу.
Логічні блоки, модулі і операції алгоритмів, які стосуються наведених тут втілень винаходу, можуть бути реалізовані через використання процесора загального призначення, процесора цифрових сигналів (О5Р), спеціалізованої інтегральної схеми (АБІС), спеціалізованого набору програмованих польових логічних елементів (ЕРСА) або інших програмованих логічних пристроїв, дискретної ключової або транзисторної логіки, дискретних схемних компонентів, наприклад, регістрів, процесора з ПЗП, будь-якого звичайного програмованого модуля і процесора або будь-якої їх комбінації, здатної виконувати описані функції.
Процесор загального призначення може бути мікропроцесором або, у іншому варіанті, звичайним процесором, контролером, мікроконтролером або скінченим автоматом. Процесор може бути реалізований як комбінація обчислювальних пристроїв, наприклад, О5Р і мікропроцесора, сукупності мікропроцесорів одного або декількох мікропроцесорів разом з ядром О5Р та ін.
Операції алгоритмів описаних тут способів можуть бути реалізовані схемно, програмно з виконанням програмних модулів процесором або комбіновано. Програмний модуль може зберігатись у пам'яті РАМ, флеш-пам'яті ЕОМ, ЕРКЕОМ, ЕЕРЕКОМ, регістрах, на жорсткому диску, знімному диску, СО-КЕОМ або у іншому відомому середовищі зберігання. Звичайно середовище зберігання має такий зв'язок з процесором, який дозволяє процесору зчитувати інформацію з середовища зберігання і записувати її у це середовище.
У іншому варіанті середовище зберігання може бути інтегроване з процесором і обидва вони можуть бути розміщені у АБІС.
АБІС може бути розташована у користувацькому терміналі. Процесор і середовище зберігання можуть бути розташовані у користувацькому терміналі як дискретні компоненти.
Наведений опис бажаних втілень дає змогу фахівцю застосувати винахід. Різні модифікації цих втілень і принципи винаходу дозволять побудувати інші втілення без додаткового винахідництва. Винахід не обмежується цим втіленнями і його об'єм визначається його принципами і новими ознаками.
р яти
З и ее: цЦожт і рт ВЕ х г (о втеритТ УЗ баня
Мн ї
Н оме а мих за і м Я
І кця тн ) повавнних сини ! і -8 у : ЕЕГ й сту и Ше І
Менні пен
Н - Не рве -я | тс Її
Кіт Мою я ! а
Е рен вв -- ВВ і ме 7 ії ве
Хан - «рІг1 нн звоРОТИМИ КАНА і
Гн и і Не ше ш2ШШ 1 4 ше досту І і
Н | ТРАФІК ші ; Е
С
Грн сш. і ян Гево 1
ЦиФЕРЕНЙНИЙ) | показ і !
І пойханмк ! | каси І дамі і
Глен й М в
ФІГ.2
Тиехвине
ЕІ ов ту реа газ | Р яв
ИЙ БАЯН СМ сь ре зм Н і до БТ ї ' - Н : патдомпеЕння
Ко рення і Н по яюсть
Вт. тиднанння вікоовлиня | ИН с. дерен
СЕМА річн РодвАлаАТИК
КС й Н шк 1 рик до диФеРАНЦЮНОГгО ше ПОКАЗНУМК,
Теж
ФІГ,ЗА
Кт зо
І початок | й сор
І ВИМІРЮВАННЯ «НЛІЇ
І! ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК і
СооРнен
Г зм
ПЕРЕДАЧА ПОВІДОМ-
ЛЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ | й птн ЗОВ ! ни ян
ВИМІРЮВАННЯ НА; і рин ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОС. Я сов. Я І і пит ян ВОД ! і поненнннЖенонюннняв '
ПОРІВНЯННЯ |; І сувела вВОМ о
І пр о рт ння
І КОРЕКЗЯ РАЮ С; і і Ї БАзонананА | і
І 100 ловіВНЯННІ і і і титри 312. і
ЇЇ ї
Оля
І пеЕВЕДАЧаА РОМА і ТАКЕ і : Ко пнннпнннютрттнтн ! і А - І і ра о - ІЗ і і Ж пЕРИОД, й Н в сл певдомпЕння АК у ЗАКІНЧИВСЯ и я
ФІГ.ЗВ
У
Її пОочАТОК у початок о ЗБ і Її лю Є
Мен, ВИК си
ННІШАЛІЗАНІЯ СШАЦТУІ
ПЕРШИМ ПРИЙНЯТИМ Н іпоашдомлЕННЯМО і пБС ЯКІСТЬ. і
КК рт і р о п Ва
І Ди ПРИЙНЯТО :
І шт повідемлЕННЯ ТАК -- і : і, ПРОЯКСТЬ і і ! ши й І і і
І ши І /й ЗО: 1 вки : І іно ит рент
Й рен Кеннет і коРЕКЦІЯ СОАОТУ ГІ! і . - ! ІБАЗОВАНА НА ПОВІДОМ- З і ! лРИйОоМ ПІБ | | лЕвніпРОЯКСТЬ | ! ! КО днини птн
ШЕ | ' і Ї вАЖОВАНАНАЮРК
ТК донині ши
ФІГ.Зе сила вигнаАлу ї їн
І Й ;
ВибкРЕМЦИНЯЙ ВШ п ЛО НИ ин НН
ТИМИ і || Н
Ж ї пи З - - Не повідомлення пиши Ен ВВ песякть чі їі і т пен нн пон ке І У ЧАЄ
ФІг.зо
СТОК он дю пон п Є о пналювАця 1 о бОвитуВ :
Св УХ Н : ар їм
Й п ВИК. ЯКОСТІ М 1000 ЖАКА У ЯДД, СТАНЦІЇ птн,
І - т рай : і
Н о ай рі ав
У ра ! ! ренти -- я ТАК а - :
НІ ї Ка ЕКО, Аж р: ду и а о і
НИ ро ей я і о ВК б п ажві
ТО ши пРОТАгОаМм ювІДо ж Я Я нн ПРОТ 00077 рт снннтнтлнння ОЇ ротою ро хорежшя ОБАШТЯІ
НО ко а РО ОБ ШАСТУВ і
Не вч ро фроапрноз ОР р і хак Отит
КУ ренти сти МЕ миммннватвннн 1010 корекція опАцту й : Н 11:11 згпднеоЗ ЕЕ І Н рот ! І
НУ а п : : ран внз нини я роки НІ а пе рН пРОЯЮТЬ С іфеповдомнЕННЯ пеаї : пепРИЙНяТЕ й і яакеть анус ! Н ! ва НИ хо г: с не но Я : АТМ днк рок 10 1орвтеАНТА
Ти ПОВІДОМЛЕННЯ. | То жжнннттнтттнн 0 ЛЕО ЯТЬ и І | :
ЖЯ0000 рт жов 1000 ордітумесюдатуй !
ФІГ ня веккдог сипняли. і п ПИВ КО ее дектттттттттитт тт тт яння іхисеикту бом Ммкалик "- Еш з а «о пже
І Н Ї та т - рел «вс в ж Я і к хо й Фіат я ; три
КК нки я
І М У НИ НО п І М М о) ретривер рт рр етно пи нн нн чи еф рннти лекс
РоАвна І АЮ А лю і дв до роки ОСА сбацтую
ПОДОО ВВЕ поді дія КН ОВО Ав ЗВ фу Сук, ОЦ
ФІГАС
Мт д; ( початок | дит Во
Пенн маннвнний ї рин и - Во
Іприйом повідомлю
ІіНЯ просять Н пи ії оновлення ПАН, я 8 і іповіІдомлЕННЯМ і і про яюсть ! ' ря і і
ВО ИН пе і
ГпеРєдача ПОвІДОМ ит ілЕННЯ ПРО ЯКЮТЬ
І ДО ПЛАНУВАПЬНИКА, | Ї поко тині і
Н птнннятянннятня Й нтатжнннянннк т вав
ЗАСТОСУВАННЯ У
1000 пПААНУ і рт ! і вин ня і Ї і Ти 5ю і
Е | вРИйоМ ЕК панни п В
ОО ГадсурсувАННЯ ДВ :звережеНОГО ЛОВІ 0
ЇЇ 1ДОмЛлЕННЯ ПРО АКІСТЬ : Н
РО БЕЖ «(Й 5 Я
Попри хи і
Н | пЕееДОЧА ОНОВЛЕНОГОЇ і
ГО повідомлення до - Вій 1001 АлЛАНУВАЛЬНИКА ДЛЯ ! | ЗАСТОСУВАННЯ АТО. Н і и Н і тр рай - вів ри ВовідомлЕНКЯть Ж І ян ПРО ЯШСТЬ ПРИЙНЯТЕ р ! - а я Н аа ва М дожиття
ФІГ.5 зносини кандя : рот й тт риття і | : 1 одестуй ! розкаою
Н з ноша А Н : пен р ори Ї поря ряттр ритяння вет) | дяк й Н о 11 ок і | дам
А шій інн нн рт рултеннр рт ісокахний 1) окоМміРОлЬ і дере | зенихоют канайе НН КеРЕда і
В
ФІГ. скоюлх пкРОДМО ' й Н рон іння рот т г п нн нн п п п и п г і : ра ві мк Е з тре ПЕК МЕНЕ ВН НИ НЕ і і , К
Н та
НАКАКК и о и ии час
ФІГ. о нн п
Н Н щ і ШВИДКІСТЬ ідоБЖИНА ПАКЕТ св: го чо 1 В - :
ПОВІДОМЛЕННЯ ЗЯСІ. ПЕРЕДАЧІ (неті бдіння
СОС пееедАчі ї-- хо | яумльва швидкість | - спон ОД ВИНО ОД : Н ее з ПОН ДН ЗИ ! і пхо : 786 : Б ! ох : лак о з Е
Ї тра Код НЕ і охо і м7а : А : пора пен ов пит от
Я хв ; зна Н 1 і епнвавнн я ДИНЬ з А
Зх і 84 Ї 2 і рення - воли ин аа: 1 ї 1 дха вав | 2 ш ! хв 1ви8а І 1 і ідмввнння ц
Н пха з12о8.8 ! Ї : сет Щі А ПД А і - Й Н й ї і схо 18332 ! 1 Й нн п ПИ іс в ВИД пхе Гоовавта 1 й й ї : ; пхй Її венридяатна І з 7 ІЗ із ї хе 1 кенрюдатню | - пн по ни ново мин поминання бх Ї явпдидяте - ' Н в а ОО В ОО ПО ОВО
ФІГ.8 ве кас. гавлнці х | | м
БИШЦЕТ ШІ ха! : : 0 Н Н
ПФ ЗІ Н Н
! ! | !
Мо ше. і ши ИН
УЖ 0 зкеюткня р гтеоюревня ох : Бе ТАКТИ
І і Н Н
Я ГЛ дкеову
Мр й ЩІ ОСКАХМИЖ:
Ї
Та й ФІГ,о
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/784,807 US6985453B2 (en) | 2001-02-15 | 2001-02-15 | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system |
PCT/US2002/002142 WO2002067461A1 (en) | 2001-02-15 | 2002-01-23 | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA74416C2 true UA74416C2 (uk) | 2005-12-15 |
Family
ID=25133591
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UA2003087744A UA74416C2 (uk) | 2001-02-15 | 2002-01-23 | Спосіб оцінки якості каналу зв'язку у безпровідній системі зв'язку, віддалена станція, а також базова станція для обслуговування голосового зв'язку та зв'язку з комутацією пакетів і трансивер у такій системі |
Country Status (21)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6985453B2 (uk) |
EP (3) | EP2256945B1 (uk) |
JP (4) | JP2004531114A (uk) |
KR (2) | KR100933513B1 (uk) |
CN (3) | CN103813390B (uk) |
AT (2) | ATE366003T1 (uk) |
AU (2) | AU2002247030B8 (uk) |
BR (1) | BRPI0207875B1 (uk) |
CA (1) | CA2438440C (uk) |
DE (1) | DE60220881T2 (uk) |
DK (1) | DK1801997T3 (uk) |
ES (2) | ES2284844T3 (uk) |
HK (2) | HK1066935A1 (uk) |
IL (3) | IL157405A0 (uk) |
MX (1) | MXPA03007362A (uk) |
NO (2) | NO329818B1 (uk) |
PT (1) | PT1801997E (uk) |
RU (1) | RU2285338C2 (uk) |
TW (1) | TW535371B (uk) |
UA (1) | UA74416C2 (uk) |
WO (1) | WO2002067461A1 (uk) |
Families Citing this family (106)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9130810B2 (en) * | 2000-09-13 | 2015-09-08 | Qualcomm Incorporated | OFDM communications methods and apparatus |
US7295509B2 (en) | 2000-09-13 | 2007-11-13 | Qualcomm, Incorporated | Signaling method in an OFDM multiple access system |
US6985453B2 (en) * | 2001-02-15 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system |
US7023810B1 (en) | 2001-03-21 | 2006-04-04 | Cisco Technology, Inc. | Decoding using redundant packet selection information in wireless communications systems |
US7103019B1 (en) | 2001-03-21 | 2006-09-05 | Cisco Technology, Inc. | Error correction using redundant packet streams in wireless communications systems |
US6944123B1 (en) * | 2001-03-21 | 2005-09-13 | Cisco Technology, Inc. | Redundant packet selection and manipulation in wireless communications systems |
KR100761322B1 (ko) | 2001-05-14 | 2007-09-28 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 다운링크 자원 할당을 위한 채널 품질 측정값 제공 방법,무선 디지털 통신 시스템 및 사용자 장치 |
AU2006252118B8 (en) * | 2001-05-14 | 2010-03-04 | Interdigital Technology Corporation | Channel quality measurements for downlink resource allocation |
EP1422898B1 (en) * | 2001-08-28 | 2008-07-23 | Sony Corporation | Transmitter and transmission control method |
US7499721B2 (en) * | 2001-08-31 | 2009-03-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting and receiving forward channel quality information in a mobile communication system |
US8014305B1 (en) * | 2001-09-07 | 2011-09-06 | Qualcomm Atheros, Inc. | Wireless LAN using transmission monitoring |
KR100493079B1 (ko) * | 2001-11-02 | 2005-06-02 | 삼성전자주식회사 | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 광대역 부호 분할다중 접속 통신 시스템에서 순방향 채널 품질을 보고하는장치 및 방법 |
US7787530B2 (en) * | 2001-12-28 | 2010-08-31 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Multi-channel adapative quality control loop for link rate adaptation in data packet communications |
US8364159B2 (en) * | 2002-02-11 | 2013-01-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for monitoring a channel during an active session in a wireless communication system |
US7050759B2 (en) * | 2002-02-19 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Channel quality feedback mechanism and method |
US7986672B2 (en) * | 2002-02-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication |
US7463616B1 (en) * | 2002-03-28 | 2008-12-09 | Nortel Networks Limited | Scheduling based on channel change indicia |
GB2388745A (en) * | 2002-04-30 | 2003-11-19 | Hewlett Packard Co | Mobile communication system with service quality feedback |
US7369510B1 (en) | 2002-05-06 | 2008-05-06 | Atheros Communications, Inc. | Wireless LAN using RSSI and BER parameters for transmission rate adaptation |
US7463599B2 (en) * | 2002-05-17 | 2008-12-09 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for minimizing time of reception during paging |
US7342912B1 (en) * | 2002-06-28 | 2008-03-11 | Arraycomm, Llc. | Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel |
US7209712B2 (en) | 2002-09-23 | 2007-04-24 | Qualcomm, Incorporated | Mean square estimation of channel quality measure |
US7424270B2 (en) * | 2002-09-25 | 2008-09-09 | Qualcomm Incorporated | Feedback decoding techniques in a wireless communications system |
KR100950652B1 (ko) * | 2003-01-08 | 2010-04-01 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 전송 방식에서 순방향 링크의 채널 상태 추정 방법 |
US7751337B2 (en) * | 2003-02-10 | 2010-07-06 | The Boeing Company | Method and apparatus for optimizing forward link data rate for radio frequency transmissions to mobile platforms |
WO2004084452A2 (en) * | 2003-03-21 | 2004-09-30 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for link adaptation |
ATE406010T1 (de) * | 2003-03-21 | 2008-09-15 | Ericsson Telefon Ab L M | Verfahren und vorrichtung zur verbindungsanpassung |
JP3638942B2 (ja) * | 2003-04-17 | 2005-04-13 | シャープ株式会社 | 表示装置、無線通信システム、表示装置の制御方法、無線通信システムの制御方法、表示装置制御プログラム、無線通信システム制御プログラム、および該プログラムを記録した記録媒体 |
US7640373B2 (en) * | 2003-04-25 | 2009-12-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system |
EP1621037A2 (de) | 2003-05-06 | 2006-02-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur daten bertragung |
DE10320156A1 (de) * | 2003-05-06 | 2004-12-16 | Siemens Ag | Verfahren zur Datenübertragung |
KR100825660B1 (ko) * | 2003-06-06 | 2008-04-29 | 메시네트웍스, 인코포레이티드 | 무선 네트워크에서 링크의 품질을 특징짓는 시스템 및 방법 |
JP4069034B2 (ja) * | 2003-07-31 | 2008-03-26 | 松下電器産業株式会社 | 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、無線送信方法及び無線受信方法 |
GB0326365D0 (en) | 2003-11-12 | 2003-12-17 | Koninkl Philips Electronics Nv | A radio communication system,a method of operating a communication system,and a mobile station |
KR100946923B1 (ko) | 2004-03-12 | 2010-03-09 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 채널 품질 정보의 송수신 장치 및 방법, 그리고 그에 따른 시스템 |
US20050254508A1 (en) * | 2004-05-13 | 2005-11-17 | Nokia Corporation | Cooperation between packetized data bit-rate adaptation and data packet re-transmission |
US9137822B2 (en) | 2004-07-21 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Efficient signaling over access channel |
US9148256B2 (en) * | 2004-07-21 | 2015-09-29 | Qualcomm Incorporated | Performance based rank prediction for MIMO design |
US7668085B2 (en) * | 2004-08-27 | 2010-02-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Common rate control command generation |
US7499452B2 (en) * | 2004-12-28 | 2009-03-03 | International Business Machines Corporation | Self-healing link sequence counts within a circular buffer |
US8363604B2 (en) * | 2005-02-01 | 2013-01-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling a transmission data rate based on feedback relating to channel conditions |
US20060203794A1 (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-14 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems |
US9246560B2 (en) * | 2005-03-10 | 2016-01-26 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems |
US9154211B2 (en) | 2005-03-11 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems |
US8446892B2 (en) * | 2005-03-16 | 2013-05-21 | Qualcomm Incorporated | Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system |
US9461859B2 (en) * | 2005-03-17 | 2016-10-04 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9520972B2 (en) * | 2005-03-17 | 2016-12-13 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9143305B2 (en) * | 2005-03-17 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US20090213950A1 (en) * | 2005-03-17 | 2009-08-27 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9184870B2 (en) * | 2005-04-01 | 2015-11-10 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for control channel signaling |
FI20055169A0 (fi) * | 2005-04-13 | 2005-04-13 | Nokia Corp | Pakettidatan siirron tehonsäätö matkapuhelinverkossa |
US9036538B2 (en) | 2005-04-19 | 2015-05-19 | Qualcomm Incorporated | Frequency hopping design for single carrier FDMA systems |
US9408220B2 (en) | 2005-04-19 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Channel quality reporting for adaptive sectorization |
US8611284B2 (en) * | 2005-05-31 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Use of supplemental assignments to decrement resources |
US8565194B2 (en) * | 2005-10-27 | 2013-10-22 | Qualcomm Incorporated | Puncturing signaling channel for a wireless communication system |
US8879511B2 (en) * | 2005-10-27 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Assignment acknowledgement for a wireless communication system |
US8462859B2 (en) * | 2005-06-01 | 2013-06-11 | Qualcomm Incorporated | Sphere decoding apparatus |
US8599945B2 (en) | 2005-06-16 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Robust rank prediction for a MIMO system |
US9179319B2 (en) * | 2005-06-16 | 2015-11-03 | Qualcomm Incorporated | Adaptive sectorization in cellular systems |
DE102005029812A1 (de) * | 2005-06-27 | 2006-12-28 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Optimierung der Linkadaption |
US8838115B2 (en) * | 2005-07-20 | 2014-09-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for expanded data rate control indices in a wireless communication system |
US8885628B2 (en) | 2005-08-08 | 2014-11-11 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system |
KR100770909B1 (ko) | 2005-08-12 | 2007-10-26 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 수신 신호대 잡음 간섭비 추정 및보고 장치 및 방법 |
US20070058603A1 (en) * | 2005-08-12 | 2007-03-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for estimating and reporting a carrier to interference noise ratio in a multi-antenna system |
ATE536718T1 (de) * | 2005-08-16 | 2011-12-15 | Qualcomm Inc | Verfahren und vorrichtung für die adaptative serverauswahl in einem drahtlosen kommunikations system |
US20070041457A1 (en) * | 2005-08-22 | 2007-02-22 | Tamer Kadous | Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system |
US9209956B2 (en) * | 2005-08-22 | 2015-12-08 | Qualcomm Incorporated | Segment sensitive scheduling |
US8644292B2 (en) | 2005-08-24 | 2014-02-04 | Qualcomm Incorporated | Varied transmission time intervals for wireless communication system |
WO2007024780A2 (en) * | 2005-08-24 | 2007-03-01 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for adjusting channel quality indicator feedback period to increase uplink capacity |
US20070047495A1 (en) * | 2005-08-29 | 2007-03-01 | Qualcomm Incorporated | Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system |
US9136974B2 (en) | 2005-08-30 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Precoding and SDMA support |
EP2083529A3 (en) * | 2005-10-21 | 2009-08-05 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Measurement reporting in a cellular telecommunications system |
US9172453B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-10-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system |
US9210651B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-12-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for bootstraping information in a communication system |
US9144060B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation for shared signaling channels |
US8045512B2 (en) | 2005-10-27 | 2011-10-25 | Qualcomm Incorporated | Scalable frequency band operation in wireless communication systems |
US9225416B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-12-29 | Qualcomm Incorporated | Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system |
US8477684B2 (en) | 2005-10-27 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgement of control messages in a wireless communication system |
US9088384B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-07-21 | Qualcomm Incorporated | Pilot symbol transmission in wireless communication systems |
US9225488B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-12-29 | Qualcomm Incorporated | Shared signaling channel |
US8693405B2 (en) * | 2005-10-27 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | SDMA resource management |
US8582509B2 (en) * | 2005-10-27 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Scalable frequency band operation in wireless communication systems |
US8582548B2 (en) | 2005-11-18 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Frequency division multiple access schemes for wireless communication |
US8831607B2 (en) * | 2006-01-05 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Reverse link other sector communication |
KR100751509B1 (ko) * | 2006-03-06 | 2007-08-22 | 재단법인서울대학교산학협력재단 | 부분적 공유를 이용한 선택적 채널 피드백 시스템 및 방법 |
US7864724B2 (en) | 2006-05-05 | 2011-01-04 | Nokia Corporation | Enhanced UE out-of-sync behavior with gated uplink DPCCH or gated downlink F-DPCH or DPCCH transmission |
US7864802B1 (en) * | 2006-08-17 | 2011-01-04 | Sprint Communications Company L.P. | TCP-aware resource allocation in wireless networks |
CN101543101A (zh) * | 2006-11-30 | 2009-09-23 | Lm爱立信电话有限公司 | 在组播消息中以差分方式报告测量值以减少信令带宽负荷的方法和装置 |
US8437281B2 (en) * | 2007-03-27 | 2013-05-07 | Cisco Technology, Inc. | Distributed real-time data mixing for conferencing |
US8078110B2 (en) * | 2007-07-09 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Techniques for choosing and broadcasting receiver beamforming vectors in peer-to-peer (P2P) networks |
JP5162184B2 (ja) * | 2007-08-14 | 2013-03-13 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ユーザ装置、基地局及びチャネル品質情報報告方法 |
EP2383920B1 (en) | 2007-12-20 | 2014-07-30 | Optis Wireless Technology, LLC | Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version |
JP4893618B2 (ja) * | 2007-12-27 | 2012-03-07 | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 移動無線端末装置および移動通信システム |
CA2712460C (en) * | 2008-03-19 | 2014-01-07 | Sharp Kabushiki Kaisha | Mobile station apparatus, base station apparatus, communication method, and communication system |
US20090274226A1 (en) * | 2008-05-05 | 2009-11-05 | Motorola, Inc. | Sounding channel based feedback in a wireless communication system |
US8380531B2 (en) * | 2008-07-25 | 2013-02-19 | Invivodata, Inc. | Clinical trial endpoint development process |
EP2182754B1 (en) | 2008-10-30 | 2014-01-15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and receiver for estimating and reporting a channel quality measure |
US20100232384A1 (en) * | 2009-03-13 | 2010-09-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation based upon user specific and common reference signals |
ES2566974T3 (es) * | 2010-02-23 | 2016-04-18 | Alcatel Lucent | Realimentación de información de estado de canal |
JP5561779B2 (ja) * | 2010-10-21 | 2014-07-30 | 日本電気株式会社 | 無線通信装置、送信電力制御方法およびプログラム |
US8537875B2 (en) | 2011-04-14 | 2013-09-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates |
US9237467B2 (en) | 2013-11-27 | 2016-01-12 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Adaptive pacing of media content delivery over a wireless network |
WO2017209671A1 (en) * | 2016-06-03 | 2017-12-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Management of 5g split bearer flow control |
CN108809484B (zh) | 2017-04-28 | 2020-04-21 | 华为技术有限公司 | 一种信道状态的指示方法、装置及网络设备 |
KR102240375B1 (ko) * | 2019-04-25 | 2021-04-13 | 전남대학교산학협력단 | 교정인자 결정 장치, 교정인자 결정 방법, 단말 및 이를 이용한 cqi 피드백 방법 |
KR102226865B1 (ko) * | 2020-06-01 | 2021-03-10 | 전남대학교산학협력단 | 교정인자 결정 장치, 교정인자 결정 방법, 단말 및 이를 이용한 cqi 피드백 방법 |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5465398A (en) * | 1993-10-07 | 1995-11-07 | Metricom, Inc. | Automatic power level control of a packet communication link |
FR2718906B1 (fr) * | 1994-04-13 | 1996-05-24 | Alcatel Mobile Comm France | Procédé d'adaptation de l'interface air, dans un système de radiocommunication avec des mobiles, station de base, station mobile et mode de transmission correspondants. |
JP2974274B2 (ja) * | 1994-05-12 | 1999-11-10 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | 送信電力制御方法および送信電力制御装置 |
US5551057A (en) * | 1994-06-08 | 1996-08-27 | Lucent Technologies Inc. | Cellular mobile radio system power control |
US5873028A (en) * | 1994-10-24 | 1999-02-16 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Transmission power control apparatus and method in a mobile communication system |
US5710981A (en) * | 1995-05-23 | 1998-01-20 | Ericsson Inc. | Portable radio power control device and method using incrementally degraded received signals |
US5726978A (en) * | 1995-06-22 | 1998-03-10 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. | Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system |
US5771461A (en) * | 1996-06-28 | 1998-06-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for power control of a first channel based on a signal quality of a second channel |
US5893035A (en) * | 1996-09-16 | 1999-04-06 | Qualcomm Incorporated | Centralized forward link power control |
AU688231B1 (en) * | 1997-03-12 | 1998-03-05 | Nokia Telecommunications Oy | Estimating CIR using correlation with line removal |
DE19715934C1 (de) * | 1997-04-16 | 1999-06-17 | Siemens Ag | Verfahren und Anordnung zum Bestimmen der Übertragungsqualität eines Funkkanals |
US6167031A (en) * | 1997-08-29 | 2000-12-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system |
US6574211B2 (en) * | 1997-11-03 | 2003-06-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
JP3397677B2 (ja) * | 1998-02-10 | 2003-04-21 | 松下電器産業株式会社 | 送信電力制御装置及び無線通信装置 |
RU2222117C2 (ru) * | 1998-04-08 | 2004-01-20 | Нокиа Мобайл Фоунс Лтд | Способ и система для управления мощностью передачи отдельных частей радиопередачи |
US6137994A (en) * | 1998-05-29 | 2000-10-24 | Motorola, Inc. | Radio communication system and method for setting an output power of a base site therein |
KR100262934B1 (ko) | 1998-06-11 | 2000-08-01 | 조정남 | 전파환경의 변화에 따른 전송율 가변 방법 |
JP3127898B2 (ja) * | 1998-09-01 | 2001-01-29 | 日本電気株式会社 | ハンドオフ制御方式及びハンドオフ制御方法 |
US6192040B1 (en) * | 1999-04-16 | 2001-02-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for producing channel estimate of a communication channel in a CDMA communication system |
US6385462B1 (en) * | 2000-05-26 | 2002-05-07 | Motorola, Inc. | Method and system for criterion based adaptive power allocation in a communication system with selective determination of modulation and coding |
US6741862B2 (en) * | 2001-02-07 | 2004-05-25 | Airvana, Inc. | Enhanced reverse-link rate control in wireless communication |
US6985453B2 (en) * | 2001-02-15 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system |
-
2001
- 2001-02-15 US US09/784,807 patent/US6985453B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-01-23 CA CA2438440A patent/CA2438440C/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 DE DE60220881T patent/DE60220881T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 RU RU2003127724/09A patent/RU2285338C2/ru active
- 2002-01-23 ES ES02714785T patent/ES2284844T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 IL IL15740502A patent/IL157405A0/xx unknown
- 2002-01-23 BR BRPI0207875A patent/BRPI0207875B1/pt active IP Right Grant
- 2002-01-23 AT AT02714785T patent/ATE366003T1/de not_active IP Right Cessation
- 2002-01-23 MX MXPA03007362A patent/MXPA03007362A/es active IP Right Grant
- 2002-01-23 CN CN201410024885.9A patent/CN103813390B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 DK DK07007459.6T patent/DK1801997T3/da active
- 2002-01-23 AU AU2002247030A patent/AU2002247030B8/en not_active Expired
- 2002-01-23 EP EP10009797.1A patent/EP2256945B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 ES ES07007459T patent/ES2383140T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 JP JP2002566870A patent/JP2004531114A/ja not_active Withdrawn
- 2002-01-23 WO PCT/US2002/002142 patent/WO2002067461A1/en active IP Right Grant
- 2002-01-23 AT AT07007459T patent/ATE554544T1/de active
- 2002-01-23 EP EP07007459A patent/EP1801997B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 PT PT07007459T patent/PT1801997E/pt unknown
- 2002-01-23 UA UA2003087744A patent/UA74416C2/uk unknown
- 2002-01-23 KR KR1020037010787A patent/KR100933513B1/ko active IP Right Grant
- 2002-01-23 EP EP02714785A patent/EP1360778B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 KR KR1020077001695A patent/KR100899145B1/ko active IP Right Grant
- 2002-01-23 CN CN028072154A patent/CN1531786B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-23 CN CN2007100044796A patent/CN101018088B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2002-01-29 TW TW091101494A patent/TW535371B/zh not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-08-14 IL IL157405A patent/IL157405A/en active IP Right Grant
- 2003-08-14 NO NO20033606A patent/NO329818B1/no not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-12-06 HK HK04109626.9A patent/HK1066935A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2004-12-06 HK HK07112013.1A patent/HK1104696A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-12-22 AU AU2006252253A patent/AU2006252253B2/en not_active Expired
-
2007
- 2007-01-31 NO NO20070587A patent/NO20070587L/no not_active Application Discontinuation
- 2007-02-07 JP JP2007027783A patent/JP5253741B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2008
- 2008-07-09 JP JP2008179391A patent/JP4723617B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2009
- 2009-11-08 IL IL201992A patent/IL201992A/en active IP Right Grant
-
2013
- 2013-02-26 JP JP2013035671A patent/JP5755670B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
UA74416C2 (uk) | Спосіб оцінки якості каналу зв'язку у безпровідній системі зв'язку, віддалена станція, а також базова станція для обслуговування голосового зв'язку та зв'язку з комутацією пакетів і трансивер у такій системі | |
AU777076B2 (en) | Transmit power control method and transmit power control system suitable to mobile communications | |
KR100917789B1 (ko) | 브로드캐스트 및 로컬캐스트 통신을 수행하는 시스템 및장치 | |
TWI323988B (en) | Method and base station for transferring data | |
AU2002247030A1 (en) | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication | |
CN106912093A (zh) | 采用改进的信道参考的高数据速率技术 | |
CN106851857A (zh) | 用于无线网络的保持有效指示 | |
JP2009543473A (ja) | 迅速な復号のためのack/nackスロット・ポジショニング/複雑さコード | |
JP2005510175A (ja) | 移動端末の適応的な位置登録方法及び装置 | |
EP1406406B1 (en) | Change of the transmission method in a mobile multicast system | |
KR100358437B1 (ko) | 아이에스-2000 코드 분할 다중 접속 방식을 적용한이동통신 시스템에서의 역방향 전력제어방법 | |
US20050053178A1 (en) | Method and apparatus of speech coding and channel coding to improve voice quality and range in two-way radios | |
CN118542036A (zh) | 侧行链路中的定位参考信号优先级和零功率信号 |