[go: up one dir, main page]

RU2344545C2 - Управление мощностью для системы мобильной радиосвязи - Google Patents

Управление мощностью для системы мобильной радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2344545C2
RU2344545C2 RU2006101159/09A RU2006101159A RU2344545C2 RU 2344545 C2 RU2344545 C2 RU 2344545C2 RU 2006101159/09 A RU2006101159/09 A RU 2006101159/09A RU 2006101159 A RU2006101159 A RU 2006101159A RU 2344545 C2 RU2344545 C2 RU 2344545C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sch
communication system
power
synchronization channel
dch
Prior art date
Application number
RU2006101159/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006101159A (ru
Inventor
Маркус АЛИ-ХАКЛЬ (DE)
Маркус АЛИ-ХАКЛЬ
Фолькер БРОЙЕР (DE)
Фолькер БРОЙЕР
Фредерик ШАРПАНТЬЕ (DE)
Фредерик ШАРПАНТЬЕ
Штефан ФРИТЦЕ (DE)
Штефан ФРИТЦЕ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2006101159A publication Critical patent/RU2006101159A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344545C2 publication Critical patent/RU2344545C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/343TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/322Power control of broadcast channels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Система связи содержит множество общих каналов (Р-ССРСН, ССН), включающее в себя основной общий физический канал управления (Р-ССРСН), множество выделенных каналов (DCH), канал синхронизации (SCH), причем основной общий физический канал управления (Р-ССРСН) и канал синхронизации (SCH) передаются с мультиплексированием по времени, и суммарная мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH) для поддержания полной выходной мощности в усилителе мощности базовой станции ниже предела максимальной мощности, что является техническим результатом. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системам связи, в частности к Универсальной мобильной телекоммуникационной системе (UMTS), способу передачи данных в системе связи и системе базовой станции.
Передаваемые данные в базовой станции системы сотовой связи стандарта 3GPP W-CDMA (FDD) могут быть подразделены на непрерывный во времени трафик (DCH, CCH) и данные управления импульсного характера, которые, в частности, представляют собой канал синхронизации (SCH) [2].
Канал SCH мультиплексирован по времени с основным общим физическим каналом управления (P-CCPCH). Традиционная сетевая конфигурация предусматривает одинаковую мощность передачи для канала SCH и для канала P-CCPCH, так что суммарный уровень мощности (также определяемый как полная передаваемая мощность используемых каналов) является постоянной во времени. Эта ситуация иллюстрируется на фиг.1. БС-мощность означает передаваемую мощность в базовой станции. Следует отметить, что производительность системы CDMA ограничена ее собственными взаимными помехами, которые, в частности, обусловлены нежелательными пользователями и каналами управления. Таким образом, производительность определяется отношением площади блока DCH, деленной на полную площадь на фиг.1. Суммарная передаваемая мощность выделенных каналов обратной линии связи (также определяемая как «мощность передачи выделенных каналов», «суммарная мощность передачи выделенных каналов обратной линии связи») обычно является постоянной в пределах одного временного сегмента.
В настоящее время стандартным требованием является то, что мощность канала DCH каждого канала трафика либо постоянная в течение всего сегмента (временного слота), либо может изменяться на фиксированные дискретные значения мощности в более или менее случайные моменты времени в пределах временного сегмента. Эти моменты являются случайными во времени ввиду множества различных форматов временных сегментов канала DCH и дополнительного смещения синхронизации для каждого канала DCH относительно канала SCH [2]. Это также показано на фиг.1.
В контексте «идентификации новой ячейки» установлено, что необходим увеличенный уровень мощности для канала SCH по сравнению с каналом P-CCPCH. Это отражено в соответствующем изменении стандартных требований (см. [3], [4]).
На фиг.1 и 2 показана пунктирная линия, которая представляет максимальный уровень усилителя мощности (УМ) в базовой станции (БС) (также обозначаемый как «предел мощности усилителя», «максимальный предел мощности»). Этот уровень является важным параметром проектирования базовой станции, поскольку он оказывает значительное воздействие на стоимость, габариты и потребляемую мощность базовой станции в целом.
В настоящее время стандарт 3GPP позволяет увеличить мощность канала SCH только таким способом, как показано на фиг.2. Вводится прерывный характер передаваемой мощности (также обозначаемой как «полная мощность передачи используемых каналов», «полная выходная мощность в усилителе мощности базовой станции», «суммарная мощность») во времени. Два варианта энергетического потенциала показаны на фиг. 1.
Первый вариант, показанный с левой стороны, поддерживает суммарную мощность всегда ниже «предела мощности усилителя». Спектральным искажением передаваемого сигнала БС ввиду прерывистого характера можно пренебречь. Производительность системы, однако, значительно снижается, поскольку полная мощность канала DCH (площадь блока DCH) по сравнению с суммарной мощностью снижается.
Второй вариант, показанный справа на фиг.2, использует полную среднюю мощность базовой станции (суммарная площадь всех каналов соответствует «максимальной средней мощности»), и потери производительности относительно низки. Пиковая мощность, однако, увеличивается, и ввиду нелинейности усилителя мощности БС возникают спектральные искажения передаваемого сигнала.
Изменение требований, которые заключаются в необходимости увеличения уровня канала SCH, является довольно новым. Известные решения, основанные на современном стандарте W-CDMA, показаны на фиг.2. Это означает либо существенную потерю производительности системы, либо необходимость в более дорогостоящем, более габаритном и менее эффективном усилителе мощности.
На основе вышеизложенного целью изобретения является создание системы связи, способа передачи данных и системы базовой станции, которые обеспечивают надежную синхронизацию в системе связи.
Указанная цель достигается системой связи, способом передачи данных и системой базовой станции, которые определены признаками, раскрытыми в независимых пунктах формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения представлены в зависимых пунктах формулы изобретения. Дальнейшие развития пункта, относящегося к способу, и пункта, относящегося к системе базовой станции, соответствующие зависимым пунктам, подчиненным пункту, относящемуся к системе связи, также входят в объем изобретения.
Снижение мощности передачи выделенных каналов может быть различным для разных выделенных каналов, в частности, в зависимости от различных требований к качеству обслуживания, соответствующих выделенным каналам.
Каждый выделенный канал может относиться к одной мобильной станции. Некоторые выделенные каналы могут относиться к той же самой мобильной станции.
Каждый общий канал может относиться, по меньшей мере, к двум мобильным станциям.
Разумеется, в объем настоящего изобретения входят воплощения изобретения только в пределах некоторых частей или систем базовых станций системы связи или в пределах некоторых предварительно определенных временных интервалов.
Предпочтительным образом множество общих каналов (P-CCPCH, CCH), включая основной общий физический канал управления (P-CCPCH), и/или множество выделенных каналов (DCH), и/или канал синхронизации (SCH) реализованы некоторой базовой станцией или системой базовой станции, и мощность передачи выделенных каналов (DCH), снижаемая при передаче канала синхронизации (SCH), является полной мощностью передачи выделенных каналов прямой линии связи, реализуемых этой базовой станцией или системой базовой станции. Разумеется, в объем настоящего изобретения входит то, что другие общие каналы или выделенные каналы в системе связи реализуются другими базовыми станциями или системами базовых станций. Одна, несколько или все из этих базовых станций или систем базовых станций могут быть выполнены так, что мощность передачи выделенных каналов (DCH), снижаемая в течение передачи канала синхронизации (SCH) одной из этих базовых станций или систем базовых станций, является полной мощностью передачи выделенных каналов прямой линии связи, реализуемых этой базовой станцией или системой базовой станции.
Одна особая идея, лежащая в основе варианта осуществления изобретения, состоит в том, чтобы поддерживать суммарную мощность по всем физическим каналам на постоянном уровне и снижать мощность канала DCH при передаче канала SCH для этой цели.
Преимущества, обеспечиваемые понижением канала трафика (снижением мощности канала DCH при передаче канала SCH), заключаются в следующем.
Понижение канала трафика (снижение мощности канала DCH при передаче канала SCH) в течение передачи канала SCH выравнивает суммарную мощность в пределах временного сегмента. Это улучшает спектральные характеристики (ограниченного по мощности) усилителя и делает усилитель мощности более экономичным, снижает его габариты и повышает эффективность. Ухудшение производительности системы относительно невелико, поскольку полная мощность, выделенная каналу DCH трафика, высока.
Ниже изобретение описано на примерах предпочтительных вариантов осуществления со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:
Фиг.1 - традиционный энергетический потенциал физических каналов стандарта W-CDMA в базовой станции (согласно предшествующему уровню техники);
Фиг.2 - распределение мощности физических каналов стандарта W-CDMA в базовой станции, направленное на удовлетворение новых требований для ячейки (согласно предшествующему уровню техники);
Фиг.3 - схематичное представление снижения мощности передачи канала DCH («понижение канала трафика»).
График на фиг.3 показывает мощность передачи (мощность БС) усилителя передачи в базовой станции в зависимости от времени.
Показана мощность множества общих каналов (P-CCPCH, CCH), включая основной общий физический канал управления (P-CCPCH), а также суммарная мощность передачи выделенных каналов прямой линии связи (также определяемая как «мощность передачи выделенных каналов») (DCH). В частности, эти каналы реализованы одной базовой станцией.
Мощность передачи канала синхронизации (SCH) превышает мощность передачи основного общего физического канала управления (P-CCPCH), который передается мультиплексированным по времени с каналом синхронизации (SCH).
Суммарная мощность передачи выделенных каналов прямой линии связи (также определяемая как «мощность передачи выделенных каналов») (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH).
Система связи представляет собой широкополосную систему множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA), в частности Универсальную мобильную телекоммуникационную систему (UMTS), причем общие каналы и выделенные каналы передаются с мультиплексированием по времени.
Снижение мощности передачи выделенных каналов (DCH) таково, что полная мощность передачи используемых каналов (полная выходная мощность в усилителе мощности базовой станции) не превышает предел мощности усилителя и предпочтительно является, по существу, постоянной.
Мощность передачи выделенных каналов снижается во время передачи канала синхронизации (SCH) на разность между мощностью передачи канала синхронизации (SCH) и мощностью передачи основного общего физического канала управления (P-CCPCH).
Мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается в начале передачи канала синхронизации (SCH), и мощность передачи выделенных каналов (DCH) увеличивается в конце передачи канала синхронизации (SCH).
Снижение мощности передачи выделенных каналов (DCH) при передаче канала синхронизации (SCH) запускается в зависимости от информации о временных характеристиках канала синхронизации. Эта информация предпочтительно сохранена в блоке памяти системы базовой станции или в относящемся к ней блоке памяти.
Снижение мощности передачи выделенных каналов таково, что полная мощность передачи используемых каналов, по существу, постоянна и не превышает предел мощности усилителя непосредственно перед передачей канала синхронизации, непосредственно после передачи канала синхронизации и в течение передачи канала синхронизации.
Также в объем настоящего изобретения входит изменение общей мощности передачи используемых каналов позже, например, вследствие более низких потребностей в трафике.
Суммарная мощность передачи выделенных каналов (DCH) прямой линии связи снижается во время передачи канала синхронизации (SCH), в частности, чтобы поддерживать полную выходную мощность в усилителе мощности базовой станции ниже предела максимальной мощности.
Со ссылкой на фиг.3 следует отметить, что снижение уровня сигнала происходит асинхронно относительно сегмента канала DCH и границ полей.
Имеются следующие различные альтернативы и модификации основной идеи, которые также входят в объем настоящего изобретения:
- Переключение между состояниями полностью нагруженной и частично нагруженной системы: снижение мощности канала DCH (снижение мощности канала DCH во время передач канала SCH) отключается в случае лишь частично нагруженной системы: спектральные искажения, обусловленные импульсами суммарной мощности (SCH), не критичны, и качество индивидуальных линий связи может поддерживаться оптимальным.
- Селективное снижение уровня канала DCH во время передачи канала SCH на основе конкретных требований качества или определенных полей канала DCH.
Система связи для реализации изобретения предусматривает одну или более систем базовых станций, которые соединены друг с другом и/или с другими системами связи через один или более центров коммутации мобильной связи. Данные передаются по каналам прямой линии связи от системы базовой станции к мобильным станциям и по каналам обратной линии связи от мобильных станций к системе базовой станции. Таким образом обеспечивается возможность связи между мобильными станциями. Система базовой станции содержит блок обработки, который выполнен таким образом, что основной общий физический канал управления (P-CCPCH) и канал синхронизации (SCH) передаются с мультиплексированием по времени, и мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH).
Источники информации
1. 3GPP TS25.101 V3.13.0 (2003-03): UE Radio Transmission and Reception (FDD).
2. 3GPP TS25.211 V3.12.0 (2002-09): Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD).
3. 3GPP TS25.133 V3.13.0 (2003-03): Requirements for Support of Radio Resource Management (FDD).
4. TSG-RAN WG4#25, R4-021580: On Cell Identification in Multi-Path Fading Conditions.

Claims (14)

1. Система связи, содержащая множество общих каналов (Р-ССРСН, ССН), включающее в себя основной общий физический канал управления (Р-ССРСН), множество выделенных каналов (DCH), канал синхронизации (SCH), причем основной общий физический канал управления (Р-ССРСН) и канал синхронизации (SCH) передаются с мультиплексированием по времени и мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH).
2. Система связи по п.1, в которой общие каналы и выделенные каналы передаются с кодовым мультиплексированием.
3. Система связи по п.1, в которой система связи представляет собой широкополосную систему множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA).
4. Система связи по п.1, в которой снижение мощности передачи выделенных каналов (DCH) таково, что полная мощность передачи используемых каналов по существу постоянна.
5. Система связи по любому из пп.1-4, в которой система связи является Универсальной мобильной телекоммуникационной системой (UMTS).
6. Система связи по п.1, в которой снижение мощности передачи выделенных каналов таково, что полная мощность передачи используемых каналов по существу постоянна и не превышает предел мощности усилителя.
7. Система связи по п.1, в которой мощность передачи выделенных каналов снижается при передаче канала синхронизации (SCH) на разность между мощностью передачи канала синхронизации (SCH) и мощностью передачи основного общего физического канала управления (Р-ССРСН).
8. Система связи по п.1, в которой мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается в начале передачи канала синхронизации (SCH) и мощность передачи выделенных каналов (DCH) увеличивается в конце передачи канала синхронизации (SCH).
9. Система связи по п.8, в которой мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается в начале передачи канала синхронизации (SCH) на разность между мощностью передачи канала синхронизации (SCH) и мощностью передачи основного общего физического канала управления (Р-ССРСН) и мощность передачи выделенных каналов (DCH) увеличивается в конце передачи канала синхронизации (SCH) на разность между мощностью передачи канала синхронизации (SCH) и мощностью передачи основного общего физического канала управления (Р-ССРСН).
10. Система связи по п.8, в которой снижение мощности передачи выделенных каналов (DCH) при передаче канала синхронизации (SCH) запускается в зависимости от информации о временных характеристиках канала синхронизации.
11. Система связи по п.8, в которой снижение мощности передачи выделенных каналов таково, что полная мощность передачи используемых каналов по существу постоянна и не превышает предел мощности усилителя непосредственно перед передачей канала синхронизации, непосредственно после передачи и во время передачи канала синхронизации.
12. Система связи по любому из пп.1-4, 6-11, в которой суммарная мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH), чтобы поддерживать полную выходную мощность в усилителе мощности базовой станции ниже предела максимальной мощности.
13. Способ передачи данных в системе связи, причем система связи содержит множество общих каналов (Р-ССРСН, ССН), включающее в себя основной общий физический канал управления (Р-ССРСН), множество выделенных каналов (DCH), канал синхронизации (SCH), причем основной общий физический канал управления (Р-ССРСН) и канал синхронизации (SCH) передаются с мультиплексированием по времени и мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH).
14. Система базовой станции для передачи данных в системе связи, причем система связи содержит множество общих каналов (Р-ССРСН, ССН), включающее в себя основной общий физический канал управления (Р-ССРСН), множество выделенных каналов (DCH) и канал синхронизации (SCH), при этом система базовой станции выполнена таким образом, что основной общий физический канал управления (Р-ССРСН) и канал синхронизации (SCH) передаются с мультиплексированием по времени и мощность передачи выделенных каналов (DCH) снижается во время передачи канала синхронизации (SCH).
RU2006101159/09A 2003-06-13 2004-06-11 Управление мощностью для системы мобильной радиосвязи RU2344545C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP03013571.9 2003-06-13
EP03013571 2003-06-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006101159A RU2006101159A (ru) 2007-08-10
RU2344545C2 true RU2344545C2 (ru) 2009-01-20

Family

ID=33547591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101159/09A RU2344545C2 (ru) 2003-06-13 2004-06-11 Управление мощностью для системы мобильной радиосвязи

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7804814B2 (ru)
EP (1) EP1634388B1 (ru)
JP (2) JP4763599B2 (ru)
KR (1) KR100887435B1 (ru)
CN (1) CN100586038C (ru)
AT (1) ATE360289T1 (ru)
AU (1) AU2004248703B2 (ru)
DE (1) DE602004005986T2 (ru)
ES (1) ES2281812T3 (ru)
RU (1) RU2344545C2 (ru)
WO (1) WO2004112277A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9603107B2 (en) 2013-04-12 2017-03-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmit power of user equipment

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8116802B2 (en) * 2006-02-15 2012-02-14 Nec Corporation Transmission power control system, method therefor, and base station and mobile communication terminal that are used therein
KR101365561B1 (ko) * 2006-10-02 2014-02-21 엘지전자 주식회사 효율적인 동기 채널 전송 방법 및 이를 위한 전송 전력할당 방법
KR100945859B1 (ko) * 2006-11-01 2010-03-05 한국전자통신연구원 하향 링크에서 공통 채널의 생성 방법 및 장치
WO2008054126A1 (en) * 2006-11-01 2008-05-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparauts for creating common physical channel
CN101446838B (zh) * 2008-12-24 2012-06-27 华为技术有限公司 控制电子设备功耗的方法及装置
CN101998607B (zh) * 2009-08-31 2013-07-31 中国移动通信集团公司 上行时隙引入下行传输辅同步信号的方法、系统及装置
CN102149179B (zh) * 2010-02-09 2013-08-14 华为技术有限公司 一种功率控制方法和设备
JP2013026822A (ja) * 2011-07-21 2013-02-04 Hitachi Ltd 基地局装置
EP2909985A4 (en) * 2012-10-16 2016-09-14 Nokia Solutions & Networks Oy PROCEDURE FOR IM-CORRECTION EXTREMELY HIGH ORDER

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156545C2 (ru) * 1995-09-08 2000-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ управления действительной мощностью передачи базовой станции в сотовой системе связи и устройство для его осуществления
WO2001024566A1 (en) * 1999-09-28 2001-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for compressed mode communications over a radio interface
WO2001039540A1 (en) * 1999-11-26 2001-05-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method for downlink power allocation in a code division multiple access (cdma) communication
RU2198465C2 (ru) * 1999-02-13 2003-02-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство непрерывного управления мощностью без обратной связи в режиме прерывистой передачи для системы мобильной связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2877248B2 (ja) * 1994-05-20 1999-03-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdmaシステムにおける送信電力制御方法および装置
FI105368B (fi) * 1997-05-16 2000-07-31 Nokia Networks Oy Tehonsäätö matkaviestinjärjestelmässä
US6393005B1 (en) * 1997-06-27 2002-05-21 Nec Corporation Method of controlling transmitting power of a base station in a CDMA mobile communication system
US6064659A (en) * 1998-07-10 2000-05-16 Motorola, Inc. Method and system for allocating transmit power to subscriber units in a wireless communications system
US6804214B1 (en) * 1999-04-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for implementing multiple carriers in cellular networks
KR100319927B1 (ko) * 2000-01-11 2002-01-09 윤종용 비동기식 광대역 직접 시퀀스 코드분할다중접속 수신기의셀 탐색 장치 및 각 셀에 고유한 코드 획득 방법
US7428424B2 (en) * 2000-10-04 2008-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for power control of downlink shared channel in mobile communication system
JP3717787B2 (ja) 2001-01-18 2005-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御装置及びその送信電力圧縮方法
JP3898018B2 (ja) * 2001-09-28 2007-03-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動局
US20030119452A1 (en) * 2001-10-19 2003-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission power of downlink data channel in a mobile communication system supporting MBMS
US6847630B2 (en) * 2001-11-09 2005-01-25 Qualcomm, Incorporated Communications in an asynchronous cellular wireless network
GB2384664B (en) * 2002-01-25 2004-12-22 Toshiba Res Europ Ltd Receiver processing systems
GB2384660B (en) * 2002-01-25 2004-11-17 Toshiba Res Europ Ltd Reciever processing systems
GB2384665B (en) * 2002-01-25 2004-11-17 Toshiba Res Europ Ltd Reciever processing systems
US7292552B2 (en) 2002-03-14 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing interference in a wireless communication system
US7333784B2 (en) * 2004-01-16 2008-02-19 Research In Motion Limited Method and apparatus for compensating code channel power in a transmitter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156545C2 (ru) * 1995-09-08 2000-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ управления действительной мощностью передачи базовой станции в сотовой системе связи и устройство для его осуществления
RU2198465C2 (ru) * 1999-02-13 2003-02-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство непрерывного управления мощностью без обратной связи в режиме прерывистой передачи для системы мобильной связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов
WO2001024566A1 (en) * 1999-09-28 2001-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for compressed mode communications over a radio interface
WO2001039540A1 (en) * 1999-11-26 2001-05-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method for downlink power allocation in a code division multiple access (cdma) communication

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9603107B2 (en) 2013-04-12 2017-03-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmit power of user equipment
RU2617681C1 (ru) * 2013-04-12 2017-04-26 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство управления мощностью передачи устройства пользователя

Also Published As

Publication number Publication date
CN1806397A (zh) 2006-07-19
US7804814B2 (en) 2010-09-28
JP2009135985A (ja) 2009-06-18
US20060120332A1 (en) 2006-06-08
KR100887435B1 (ko) 2009-03-10
KR20060019542A (ko) 2006-03-03
JP4763599B2 (ja) 2011-08-31
ES2281812T3 (es) 2007-10-01
WO2004112277A1 (en) 2004-12-23
JP2006527550A (ja) 2006-11-30
CN100586038C (zh) 2010-01-27
AU2004248703A1 (en) 2004-12-23
EP1634388B1 (en) 2007-04-18
JP4843692B2 (ja) 2011-12-21
AU2004248703B2 (en) 2008-07-17
DE602004005986T2 (de) 2007-08-30
RU2006101159A (ru) 2007-08-10
EP1634388A1 (en) 2006-03-15
ATE360289T1 (de) 2007-05-15
DE602004005986D1 (de) 2007-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6747963B1 (en) Apparatus and method for gated transmission in a CDMA communication system
JP4843692B2 (ja) 移動無線通信システム用の電力制御装置
EP2015597B1 (en) Base station and communication method
US6917607B1 (en) Apparatus and method for gated transmission in CDMA communication system
US9622150B2 (en) Heterogeneous cellular networks
US7085254B1 (en) Apparatus and method for gated transmission in CDMA communication system
WO2009013648A2 (en) Method and apparatus for providing system information
EP2276184A1 (en) Transmission apparatus and transmission method
KR100361223B1 (ko) 무선 이동통신에서 파일럿 채널 상에 페이징 정보를 천공시키는 시스템
EP1438793B1 (en) Power control of downlink shared channel (dsch)
US7346096B2 (en) Receiver for mobile communication system
CN101087469B (zh) 一种实现用户设备随机接入的方法
KR100407940B1 (ko) 공통 패킷 채널의 전력 제어 방법
WO2002082705A1 (en) A tdd framing method for a wireless system
JP2004538713A (ja) Cdmaシステムにおいて可変データレートをサポートするための方法
CN103188800A (zh) 一种wcdma信道配置方法和装置
CN101383811A (zh) 一种通信系统中的帧结构及其帧接收方法和装置
CN101383810A (zh) 一种通信系统中的帧结构及其帧接收方法和装置
Shah Portable broadband Internet access: system and services
CN104581952A (zh) 伴随专用物理信道码资源共享方法及装置

Legal Events

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

Effective date: 20180612