RU2763167C2 - Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот - Google Patents
Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот Download PDFInfo
- Publication number
- RU2763167C2 RU2763167C2 RU2019104259A RU2019104259A RU2763167C2 RU 2763167 C2 RU2763167 C2 RU 2763167C2 RU 2019104259 A RU2019104259 A RU 2019104259A RU 2019104259 A RU2019104259 A RU 2019104259A RU 2763167 C2 RU2763167 C2 RU 2763167C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wireless network
- fdd
- tdd
- antennas
- wireless
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0619—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
- H04B7/0621—Feedback content
- H04B7/0626—Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B15/00—Suppression or limitation of noise or interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/0073—Allocation arrangements that take into account other cell interferences
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в уменьшении уровня помех за пределами полосы в приемниках и обеспечении согласованного использования диапазона частот в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD), не противоречащего текущему использованию диапазона частот в режиме дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD). Для этого предусмотрены: первая беспроводная сеть, работающая в режиме дуплексной передачи с TDD и содержащая множество беспроводных приемо-передающих станций, которые выполнены с возможностью совместно использовать один и тот же идентификатор соты и совместно передавать множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот; и вторая беспроводная сеть, работающая в режиме дуплексной передачи с FDD и содержащая одну или множество антенн, причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн. 8 н. и 8 з.п. ф-лы, 21 ил.
Description
Перекрестная ссылка на родственные заявки
Настоящая заявка испрашивает преимущество по предварительной заявке на патент США № 62/380,126, поданной 26 августа 2016 г.
Настоящая заявка также является частичным продолжением заявки на патент США № 14/672,014, озаглавленной «Systems and Methods for Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum», поданной 27 марта 2015 г., которая испрашивает преимущество и приоритет предварительной заявки на патент США № 61/980,479, озаглавленной «Systems and Methods for Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum», поданной 16 апреля 2014 г., которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.
Настоящая заявка может относиться к представленным ниже заявкам на патенты США, находящимся на одновременном рассмотрении, и предварительным заявкам на патенты США.
Заявка на патент США № 14/611,565, озаглавленная «Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems».
Заявка на патент США № 14/086,700, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/844,355, озаглавленная «Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Заявка на патент США № 13/797,984, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/797,971, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/797,950, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/475,598, озаглавленная «Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems».
Заявка на патент США № 13/233,006, озаглавленная «System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum».
Заявка на патент США № 13/232,996, озаглавленная «Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems».
Заявка на патент США № 12/802,989, озаглавленная «System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client».
Заявка на патент США № 12/802,988, озаглавленная «Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems».
Заявка на патент США № 12/802,975, озаглавленная «System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems».
Заявка на патент США № 12/802,974, озаглавленная «System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters».
Заявка на патент США № 12/802,958, озаглавленная «System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network».
Патент США № 9,386,465, выданный 5 июля 2016 г., озаглавленный «System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications».
Патент США № 9,369,888, выданный 14 июня 2016 г., озаглавленный «Systems and Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering».
Патент США № 9,312,929, выданный 12 апреля 2016 г., озаглавленная «System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems».
Патент США № 8,989,155, выданный 24 марта 2015 г., озаглавленная «Systems and Methods for Wireless Backhaul in Distributed-Input Distributed-Output Wireless Systems».
Патент США № 8,971,380, выданный 3 марта 2015 г., озаглавленный «System and Method for Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements».
Патент США № 8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный «System and Method for DIDO Precoding Interpolation in Multicarrier Systems».
Патент США № 8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный «Systems and Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering».
Патент США № 8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный «System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements».
Патент США № 8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный «System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный «System and Method For Enhancing Near Vertical Incidence Skywave («NVIS») Communication Using Space-Time Coding».
Патент США № 7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный «System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications».
Патент США № 7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,599,420, выданный 6 октября 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Предпосылки создания изобретения
Режим дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD) и режим дуплексной передачи с временным разделением (TDD) часто используют в системах беспроводной связи. Например, стандарт LTE поддерживает как режим работы FDD, так и режим работы TDD, при этом другим примером являются стандарты 802.11 (например, Wi-Fi), которые поддерживают режим работы TDD.
В случае стандарта LTE для радиоинтерфейса, которые называют сетями наземного радиодоступа последующего поколения технологии UMTS (E-UTRA) определяют разные нумерованные полосы. Для каждой полосы E-UTRA указывают не только конкретный номер полосы, но и определяют является ли полоса передачи FDD или TDD определяют ширину полос для каждой полосы (перечень диапазонов E-UTRA и их спецификации см., например, по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands#Frequency_bands_and_channel_bandwidth). Например, для полосы 7 определена полоса FDD и указан диапазон частот 2500–2570 МГц для восходящей линии связи (UL) и 2620–2690 МГц для нисходящей линии связи (DL), при этом она поддерживает сигналы с шириной полос 5, 10, 15 и 20 МГц для полос UL и DL.
Во многих случаях полосы E-UTRA перекрываются. Например, разные полосы могут использовать общий диапазон частот, выделенный для разных рынков или регионов. Например, полоса 41 представляет собой полосу TDD, использующую диапазоны частот 2496–2690 МГц как для UL, так и для DL, которая перекрывается с диапазонами частот линий UL и DL полосы 7 FDD (например, см. фиг. 16a и 16b). В настоящее время полосу 41 использует оператор Sprint в США, в то время как полосу 7 использует оператор Rogers Wireless в граничащей с США Канаде. Таким образом, в США полоса 2500–2570 МГц представляет собой диапазон частот режима TDD, в то время как в Канаде ту же полосу используют для UL диапазона частот режима FDD.
Как правило, при подключении к беспроводной сети мобильное устройство будет сканировать полосу на наличие передач от одной или более базовых станций, и, как правило, во время процедуры подключения базовая станция будет передавать характеристики сети, такие как используемая сетью ширина полосы пропускания, а также подробную информацию об используемом протоколе. Например, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620–2690 МГц в США, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, который идентифицирует диапазон частот как полосу 41, и если устройство LTE поддерживает полосу 41 и режим TDD, оно может попытаться подключиться к станции eNodeB в режиме работы TDD в этой полосе. Аналогичным образом, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620–2690 МГц в Канаде, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, который идентифицирует диапазон частот как полосу 7, и если устройство LTE поддерживает полосу 7 и режим FDD, оно может попытаться подключиться к станции eNodeB в режиме работы FDD в полосе 7.
В большинстве сетей LTE, развернутых ранее по всему миру, применяют режим работы FDD (например, Verizon, AT&T), но все чаще применяют режим работы TDD как на рынках с широким применением режима FDD, например в США (где оператор Sprint развертывает сеть с применением режима TDD), так и на рынках, где сети LTE не имеют широкого покрытия, например в Китае (где оператор China Mobile развертывает сеть с применением режима TDD). Во многих случаях один и тот же оператор развертывает сети с применением режимов FDD и TDD на разных частотах (например, в США оператор Sprint работает как в режиме FDD LTE, так и в режиме TDD LTE на разных частотах) и может предложить устройства LTE, способные работать в обоих режимах в зависимости от используемой полосы.
Обратите внимание на то, что перечень полос LTE E-UTRA не является окончательным, и он изменяется по мере того как операторам мобильной связи выделяют новый диапазон частот и выпускают устройства, использующие этот диапазон частот. Новые полосы выделяют как в диапазоне частот, в котором отсутствует перекрытие с имеющимися частотами, так и в диапазоне частот, которые перекрываются с выделенными ранее полосами. Например, через несколько лет после определения более старых полос 12, 13, 14 и 17 в режиме FDD на частоте 700 МГц в качестве полосы E-UTRA была добавлена полоса 44 в полосе передачи TDD в диапазоне частот 703–803 МГц.
Как видно на фиг. 6, основная часть мобильных данных приходилась на голосовые данные (например, в 1 квартале (Q1) 2007 г.), которые являются высокосимметричными. Однако с появлением iPhone в 2007 г., стремительным внедрением ОС Android и последующим появлением iPad в 2009 г. объем неголосовых мобильных данных значительно опережал рост голосовых данных до того момента, когда к середине 2013 г. голосовые данные составили лишь небольшую часть от всего объема трафика мобильных данных. Прогнозируют дальнейший рост объема неголосовых данных по экспоненте, затмевающий незначительный объем голосовых данных.
Как можно увидеть на фиг. 7, в структуре неголосовых мобильных данных значительно преобладают мультимедийные данные, такие как данные потокового видео, аудиоданные и данные просмотра веб-страниц (большая часть которых включает в себя данные потокового видео). Хотя некоторые данные потокового мультимедиа представляют собой данные линии UL (например, во время видеоконференции), подавляющее большинство таких данных представляют собой данные линии DL, что обуславливает крайнюю асимметричность объемов данных линий DL и UL. Например, в статье «Asymmetry and the impending (US) spectrum crisis» из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г. говорится: «… по оценкам индустрии, отношение трафика диапазона нисходящей линий связи к трафику диапазона восходящей линии связи колеблется от примерно 8 : 1 (восьми к одному) до значительно больших значений». Затем в статье указывают на то, что широко используемые в США сети с режимом FDD очень неэффективны при работе с такими асимметричными нагрузками, поскольку в режиме работы FDD для каждой линии DL и UL выделяют одинаковое количество диапазонов частот. В качестве другого примера можно привести исследование компании Qualcomm, которая оценила асимметричное отношение трафика линий DL/UL для одного из операторов США на основании измерений в действующих сетях, проведенных в 2009 году, как 9 : 1 (см. отчет компании Qualcomm за ноябрь 2013 г. «1000x: more spectrum especially for small cells», размещенный по адресу http://www.qualcomm.com/media/documents/files/1000x-more-spectrum-especially-for-small-cells.pdf). Таким образом, даже если диапазон частот линии DL в режиме FDD используют интенсивно (теоретически до момента перегрузки), диапазон частот линии UL может оставаться в значительной степени незадействованным.
В статье газеты Financial Times говорится о том, что режим TDD намного больше подходит для такого асимметричного характера нагрузки, поскольку этот режим выполнен с возможностью выделения гораздо большего количества временных интервалов для данных линии DL, чем для данных линии UL. Например, если для режима работы FDD выделяют полосу 20 МГц (10 + 10 МГц), пропускная способность линии DL ограничена максимальной пропускной способностью полосы частот 10 МГц (даже если для данных линии UL необходима гораздо меньшая полоса частот, чем выделенные 10 МГц), в то время как при использовании полосы частот 20 МГц, выделенной для режима TDD, линия DL подавляющее большинство времени может задействовать все 20 МГц, а для линии UL может выделяться полоса частот 20 МГц лишь на небольшое время, что гораздо больше соответствует актуальным характеристикам передачи данных. В статье отмечается, что, к сожалению, большая часть диапазона частот, выделенного в США для мобильной связи, уже занята системами мобильной связи, работающими в режиме работы FDD, при этом Федеральной комиссии по связи США (FCC) настоятельно рекомендуется всячески поощрять использование режима TDD при выделении нового диапазона частот.
Хотя режим TDD, безусловно, позволил бы более эффективно использовать выделенные новые диапазоны частот, учитывая все более асимметричный характер мобильных данных, к сожалению, существующие развернутые сети режима FDD не могут изменить режим работы на TDD, поскольку подавляющее большинство пользователей сетей LTE режима FDD используют устройства, которые поддерживают только режим работы FDD и не смогут подключиться к сети, если сеть будет переведена в режим работы TDD. Следовательно, поскольку использование данных в сетях LTE становится все более асимметричным, существующие сети LTE режима FDD будут все чаще испытывать перегрузку на линии DL, в то время как диапазон частот линии UL будет все чаще задействован недостаточно (по минимальной оценке, указанной в статье из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г., отношение линия DL : линия UL составляет 8 : 1, а это означает, что при максимальном использовании пропускной способности канала линии DL будет задействовано только 1/8 пропускной способности канала линии UL, что соответствует 1,25 МГц из 10 МГц). Это крайне нерационально и неэффективно, особенно учитывая физическое наличие ограниченного диапазона частот, предназначенного для практического использования в мобильной связи (например, частоты сигналов, которые могут проникать сквозь стены и хорошо распространяются в условиях отсутствия прямой видимости, находятся в диапазоне 450–2600 МГц), а также экспоненциальное увеличение (чаще асимметричное) объема мобильных данных (например, в исследовании VNI компании Cisco от 02.2013 г. прогнозируется среднегодовой темп роста объема данных в мобильных сетях, большую часть из которых представляет потоковое видео и другие высокоасимметричные данные, на уровне 61% до 2018 г.).
Краткое описание графических материалов
Для наилучшего понимания настоящего изобретения последующее подробное описание необходимо рассматривать в сочетании с описанными ниже рисунками.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема сети радиодоступа DIDO (DRAN).
На фиг. 2 представлен стек протоколов виртуальной радиоточки (VRI), совместимый с моделью OSI и стандартом LTE.
На фиг. 3 представлены смежные сети DRAN для расширения покрытия в беспроводных сетях DIDO.
На фиг. 4 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и смежными беспроводными сетями.
На фиг. 5 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и сотовыми сетями стандарта LTE.
На фиг. 6 представлены данные об объеме голосовых и неголосовых данных в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2007–2013 гг.
На фиг. 7 представлен трафик данных в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2012 г., разделенные по типам приложений.
На фиг. 8 представлено сравнение режимов работы сетей FDD LTE и TDD LTE, использующих предшествующий уровень техники.
На фиг. 9 представлена новая сеть режима TDD, использующая диапазон частот линии UL одновременно с существующей сетью режима FDD.
На фиг. 10 представлена таблица дуплексных конфигураций сети TDD LTE, использующей предшествующий уровень техники.
На фиг. 11 представлена новая сеть режима TDD, использующая диапазон частот линии DL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 12 представлены две новые сети режима TDD, использующие диапазоны частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью режима FDD.
На фиг. 13 представлена новая сеть режима FDD, использующая диапазон частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью режима FDD.
На фиг. 14 показана сеть DRAN, которая создает нулевые соты pCell в месте расположения антенн базовой станции.
На фиг. 15а, 15b, 15с и 15d показаны различные сценарии распространения сигнала между антеннами базовой станции.
На фиг. 16а и 16b представлены схемы выделения полосы 2500–2690 МГц из предшествующего уровня техники в различных областях в режимах FDD или TDD и только в режиме TDD.
Подробное описание
Одно из решений для преодоления большинства из упомянутых выше ограничений предшествующего уровня техники представляет собой применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме работы TDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используют для линий UL или DL в диапазоне частот FDD, что позволяет обеспечить согласованное использование диапазона частот TDD, не противоречащее текущему использованию диапазона частот FDD. В частности, в канале линии UL режима FDD присутствует значительно больше неиспользуемого диапазона частот, при этом устройства TDD могут использовать этот диапазон частот, не оказывая влияния на пропускную способность существующей сети режима FDD. Это также позволяет использовать режим TDD в очень эффективном для распространения сигнала УВЧ-диапазоне частот, который во многих странах мира почти полностью выделяют для режима FDD, из-за чего для режима TDD выделяют гораздо менее эффективный для распространения сигнала СВЧ-диапазон частот.
В другом варианте осуществления предложено применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме работы FDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используют для линий UL или DL в диапазоне частот FDD, но при этом каналы линий UL и DL будут переставлены местами, что позволяет обеспечивать согласованное использование диапазона частот каждой сети, не противоречащее использованию диапазона частот других сетей. Учитывая тот факт, что канал линии UL каждой сети задействуют недостаточно по сравнению с каналом линии DL, это позволяет каналу линии DL каждой сети использовать незадействованный диапазон частот канала линии UL другой сети.
В каждом варианте осуществления спектральная эффективность может быть дополнительно значительно увеличена за счет внедрения одной или обеих сетей с применением технологии распределенного входа — распределенного выхода (DIDO), описанной в следующих патентах, заявках на патенты и предварительных заявках на патенты, все из которых переуступлены правопреемнику настоящего патента и включены в настоящее описание путем ссылки. Эти патенты, заявки и предварительные заявки все вместе иногда упоминаются в настоящем документе как «смежные патенты и заявки».
Заявка на патент США № 14/672,014, озаглавленная «Systems And Methods For Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum».
Предварительная заявка на патент США № 61/980,479, поданная 16 апреля 2014 г., озаглавленная «Systems and Methods for Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum».
Заявка на патент США № 14/611,565, озаглавленная «Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems».
Заявка на патент США № 14/086,700, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/844,355, озаглавленная «Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Заявка на патент США № 13/797,984, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/797,971, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/797,950, озаглавленная «Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology».
Заявка на патент США № 13/475,598, озаглавленная «Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems».
Заявка на патент США № 13/233,006, озаглавленная «System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum».
Заявка на патент США № 13/232,996, озаглавленная «Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems».
Заявка на патент США № 12/802,989, озаглавленная «System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client».
Заявка на патент США № 12/802,988, озаглавленная «Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems».
Заявка на патент США № 12/802,975, озаглавленная «System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems».
Заявка на патент США № 12/802,974, озаглавленная «System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters».
Заявка на патент США № 12/802,958, озаглавленная «System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network».
Патент США № 9,386,465, выданный 5 июля 2016 г., озаглавленный «System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications».
Патент США № 9,369,888, выданный 14 июня 2016 г., озаглавленный «Systems and Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering».
Патент США № 9,312,929, выданный 12 апреля 2016 г., озаглавленная «System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems».
Патент США № 8,989,155, выданный 24 марта 2015 г., озаглавленная «Systems and Methods for Wireless Backhaul in Distributed-Input Distributed-Output Wireless Systems».
Патент США № 8,971,380, выданный 3 марта 2015 г., озаглавленный «System and Method for Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements».
Патент США № 8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный «System and Method for DIDO Precoding Interpolation in Multicarrier Systems».
Патент США № 8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный «Systems and Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering».
Патент США № 8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный «System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements».
Патент США № 8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный «System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications».
Патент США № 7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный «System and Method for Enhancing Near Vertical Incidence Skywave («NVIS») Communication Using Space-Time Coding».
Патент США № 7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный «System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications».
Патент США № 7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,599,420, выданный 6 октября 2009 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Патент США № 7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный «System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication».
Настоящее изобретение описывает системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот. Некоторые варианты осуществления используют технологии распределенного входа — распределенного выхода и MU-MAS, описанные ранее патентовладельцем, правопреемником которого является владелец настоящего патента. Описание изобретения, представленное в разделе 1 и разделе 2 ниже, соответствует описаниям в предварительной заявке на патент США № 61/937,273, поданной 7 февраля 2014 г., озаглавленной «Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas of Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems», и относится к настоящему изобретению. Нижеследующие описания в разделах 3 и 4 соответствуют описаниям в предварительной заявке на патент США № 61/980,479, поданной 16 апреля 2014 года, озаглавленной «System and Methods for Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum», и также относятся к настоящему изобретению.
1. Системы и способы картирования точек VRI в области когерентности
В одном варианте осуществления настоящего изобретения описаны системы и способы одновременной передачи в пределах одной полосы частот множества неинтерферирующих потоков данных между сетью и множеством областей когерентности по беспроводной линии связи посредством виртуальных радиоточек (VRI). В одном варианте осуществления система представляет собой многопользовательскую многоантенную систему (MU-MAS), как показано на фиг. 1. Блоки с цветной кодировкой, показанные на фиг. 1, представляют собой взаимное однозначное соответствие между источниками 101 данных, точками VRI 106 и областями когерентности 103, как описано ниже.
1.1 Обзор архитектуры системы
На фиг. 1 источники 101 данных представляют собой файлы или потоки данных, содержащие веб-контент или файлы на локальном или удаленном сервере, например текст, изображения, аудио, видео или их комбинации. Один или множество файлов или потоков данных передают между сетью 102 и каждой областью когерентности 103 по беспроводной линии 110 связи. В одном варианте осуществления сеть представляет собой сеть Интернет или любую проводную либо беспроводную локальную сеть.
Область когерентности представляет собой объем в пространстве, в котором сигналы от разных антенн MU-MAS когерентно складываются таким образом, что в указанной области когерентности принимают только выходные данные 112 одной точки VRI без какой-либо интерференции с выходными данными других точек VRI, одновременно переданными по той же беспроводной линии связи. В настоящей заявке термин «область когерентности» используют для описания объемов когерентности или персональных сот (например, «pCells™» 103), описанных ранее в предыдущих заявках на патенты [заявка на патент США № 13/232,996, озаглавленная «Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems»]. В одном варианте осуществления области когерентности соответствуют местоположениям пользовательского оборудования (UE) 111 или абонентов беспроводной сети так, что каждый абонент связан с одним или множеством источников 101 данных. Области когерентности могут иметь разные размеры и форму в зависимости от условий распространения сигнала, а также от типа методик предварительного кодирования MU-MAS, используемого для их создания. В одном варианте осуществления изобретения устройство предварительного кодирования MU-MAS динамически регулирует размер и форму областей когерентности для адаптации к изменяющимся условиям распространения сигнала, обеспечивая доставку контента пользователям с обеспечением надежного соединения.
Источники 101 данных сначала передают по сети 102 в сеть 104 радиодоступа DIDO (DRAN). Затем сеть DRAN преобразует файлы или потоки данных в формат данных, который могут принимать устройства UE, и передает файлы или потоки данных одновременно во множество областей когерентности так, что каждое устройство UE принимает только свои файлы или потоки данных, не испытывая помех от файлов или потоков данных, отправленных другим устройствам UE. Сеть DRAN состоит из шлюза 105, представляющего собой интерфейс между сетью и точками VRI 106. Точки VRI преобразуют пакеты, перенаправляемые шлюзом, в потоки 112 данных либо в виде исходных данных, либо в структуре пакета или кадра, которые передают в блок основной полосы частот в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления точка VRI содержит стек протоколов взаимодействия открытых систем (OSI), состоящий из нескольких уровней: прикладного, презентационного, сеансового, транспортного, сетевой, канального и физического уровни, как показано на фиг. 2a. В другом варианте осуществления точка VRI содержит только подмножество уровней OSI.
В другом варианте осуществления точки VRI определяют другими стандартами беспроводной связи. В качестве примера, без ограничений, первая точка VRI содержит стек протоколов стандарта GSM, вторая — стандарта 3G, третья — стандарта HSPA+, четвертая — стандарта LTE, пятая — стандарта LTE-A и шестая — стандарта Wi-Fi. В одном примере осуществления точки VRI содержат стек протоколов плоскости управления или плоскости пользователя, определенный в стандартах LTE. Стек протоколов плоскости пользователя представлен на фиг. 2b. Каждое устройство UE 202 взаимодействует с собственной точкой VRI 204 через уровни PHY, MAC, RLC и PDCP, со шлюзом 203 — через уровень IP, а с сетью 205 — через прикладной уровень. Для стека протоколов плоскости управления устройство UE также взаимодействует непосредственно с узлом управления мобильностью (MME) через уровень NAS (как определено в стеке стандартов LTE).
Диспетчер 107 виртуальных соединений (VCM) отвечает за назначение устройствам UE идентификаторов уровня PHY (например, временного идентификатора радиосети отдельной соты, RNTI), аутентификацию и мобильность точек VRI и устройств UE. Потоки 112 данных на выходе точек VRI передают в виртуальный радиодиспетчер 108 (VRM). Диспетчер VRM содержит блок планирования (который осуществляет планирование пакетов нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи для различных устройств UE), блок основной полосы частот (например, содержащий кодирующее/декодирующее устройство FEC (прямой коррекции ошибок), модулятор/демодулятор, устройство построения ресурсной сетки) и процессор основной полосы частот в системе MU-MAS (содержит алгоритм предварительного кодирования для реализации операций предварительного кодирования). В одном варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой значения I/Q на выходе уровня PHY на фиг. 2b, которые обрабатывают процессор основной полосы частот в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой пакеты MAC, RLC или PDCP, переданные в блок диспетчеризации, который перенаправляет их в блок основной полосы. Блок основной полосы частот преобразует пакеты в значения I/Q, передаваемые в процессор основной полосы частот в системе MU-MAS.
Процессор основной полосы частот в системе MU-MAS представляет собой ядро диспетчера VRM, которое преобразует M значений I/Q из M точек VRI в N потоков 113 данных, переданных в N точек доступа (AP) 109. В одном варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой значения I/Q N сигналов, переданных по беспроводной линии 110 связи из AP 109. В таком варианте осуществления AP состоит из АЦП/ЦАП, радиочастотной (РЧ) цепи и антенны. В другом варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой биты данных и информацию о предварительном кодировании в системе MU-MAS, которые комбинируют в точках AP для формирования N сигналов, переданных по беспроводной линии 110 связи. В таком варианте осуществления каждую AP оснащают центральным процессором (CPU), цифровым сигнальным процессором (DSP) или системой на кристалле для дополнительной обработки основной полосы частот перед блоками АЦП/ЦАП.
1.2 Поддержка мобильности и эстафетной передачи данных
Описанные выше системы и способы применимы, если устройства UE находятся в пределах покрытия точек AP. При перемещении устройств UE из зоны покрытия точки AP соединение может прерваться, и сеть DRAN 301 не сможет создать области когерентности. Для расширения зоны покрытия системы можно постепенно разворачивать за счет добавления новых точек AP. Однако диспетчеру VRM может не хватить вычислительной мощности для поддержки новых точек AP, или могут возникнуть практические проблемы при подключении новых точек AP к одному диспетчеру VRM. В таких случаях необходимо разворачивать смежные сети 302 и 303 DRAN для поддержки новых точек AP, как показано на фиг. 3.
В одном варианте осуществления конкретное устройство UE находится в зоне покрытия, обслуживаемой первой сетью 301 DRAN и смежной сетью 302 DRAN. В таком варианте осуществления смежная сеть 302 DRAN выполняет только обработку основной полосы частот в системе MU-MAS для этого устройства UE одновременно с обработкой системы MU-MAS первой сетью 301 DRAN. Смежная сеть 302 DRAN не управляет какой-либо точкой VRI для данного устройства UE, поскольку точка VRI для этого устройства UE уже запущена в первой сети 301 DRAN. Для организации совместного предварительного кодирования между первой и смежной сетями DRAN диспетчер VRM в первой сети 301 DRAN и диспетчер VRM в смежной сети 302 DRAN обмениваются информацией об основной полосе частот через облачный диспетчер 304 VRM и линии 305 связи. Линии 305 связи представляют собой любую проводную (например, оптоволокно, DSL, кабель) или беспроводную линию связи (например, линии связи в пределах прямой видимости), которая обеспечивает соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) во избежание снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS.
В другом варианте осуществления конкретное устройство UE перемещается за пределы зоны покрытия первой сети 301 DRAN в зону покрытия смежной сети 303 DRAN. В таком варианте осуществления точка VRI, связанная с этим устройством UE, «телепортируется» из первой сети 301 DRAN в смежную сеть 303 DRAN. Под «точкой, которую телепортируют» или «телепортацией точки VRI» понимают процесс передачи информации о состоянии точки VRI из сети 301 DRAN в сеть 303 DRAN, при котором точка VRI перестает функционировать в пределах сети 301 DRAN и начинает функционировать в пределах сети 303 DRAN. В идеальном варианте телепортация точки VRI происходит достаточно быстро с точки зрения устройства UE, обслуживаемого телепортированной точкой VRI, при этом оно не испытывает обрывов передачи потока данных от точки VRI. В одном варианте осуществления, если точка VRI после телепортации начинает функционировать с задержкой, перед телепортацией точки VRI устройство UE, обслуживаемое этой точкой VRI, переводят в состояние, в котором оно не будет прерывать соединение или иным образом переходить в нежелательное состояние до запуска точки VRI в смежной сети 303 DRAN, и точка VRI продолжит обслуживать устройство UE. Телепортацию точки VRI обеспечивает облачный диспетчер VCM 306, который соединяет диспетчер VCM в первой сети 301 DRAN с диспетчером VCM в смежной сети 303 DRAN. Проводные или беспроводные линии 307 связи между диспетчерами VCM не имеют таких ограничений, как линии 305 связи между диспетчерами VRM, поскольку они только передают данные и не влияют на производительность предварительного кодирования в системе MU-MAS. В аналогичном варианте осуществления изобретения между первой сетью 301 DRAN и смежной сетью 303 DRAN используют дополнительные линии 305 связи для соединения диспетчеров VRM этих сетей, которые могут обеспечивать соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) для предотвращения снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления изобретения шлюзы первой и смежной сетей DRAN соединены с облачным шлюзом 308, который управляет трансляцией всех сетевых адресов (или IP-адресов) в сетях DRAN.
В одном варианте осуществления изобретения телепортация точки VRI происходит между сетью DRAN, описанной в настоящей заявке, и любой смежной беспроводной сетью 401, как показано на фиг. 4. Представленная в качестве примера, без ограничений, беспроводная сеть 401 может представлять собой любую традиционную сотовую сеть (например, GSM, 3G, HSPA+, LTE, LTE-A) или беспроводную локальную сеть (WLAN, например, Wi-Fi). Поскольку точку VRI телепортируют из сети DRAN в смежную беспроводную сеть 401, выполняют эстафетную передачу устройства UE из одной сети в другую, и беспроводное соединение продолжает функционировать.
В одном варианте осуществления смежная беспроводная сеть 401 представляет собой сеть LTE, показанную на фиг. 5. В таком варианте осуществления облачный диспетчер 502 VCM подключен к узлу 501 управления мобильностью (MME) стандарта LTE. Вся информация об идентификации, аутентификации и мобильности каждого устройства UE, передаваемая между сетями LTE и DRAN, передается между узлом 501 MME и облачным диспетчером 502 VCM. В аналогичном варианте осуществления узел MME соединяют с одной или множеством станций 503 eNodeB, подключенными к устройству 504 UE через беспроводную сотовую сеть. Станции eNodeB подключают к сети 507 через обслуживающий шлюз 505 (S-GW) и шлюз 506 сети пакетной передачи данных (P-GW).
2. Системы и способы обработки нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи в системе МU-MAS
Типичная нисходящая (DL) беспроводная линия связи состоит из широковещательных физических каналов, передающих информацию для всей соты, и выделенных физических каналов с информацией и данными для конкретного устройства UE. Например, стандарт LTE определяет широковещательные каналы, такие как P-SS и S-SS (используются для синхронизации на устройстве UE), MIB и PDCCH, а также каналы для передачи данных на конкретное устройство UE, такие как PDSCH. В одном варианте осуществления настоящего изобретения все широковещательные каналы стандарта LTE (например, P-SS, S-SS, MIC, PDCCH) предварительно кодируют так, что каждое устройство UE принимает только предназначенную ему информацию. В другом варианте осуществления предварительно кодируют только одну часть широковещательного канала, а другую не кодируют. В качестве примера, без ограничений, канал PDCCH содержит широковещательную информацию, а также информацию, предназначенную для одного устройства UE, такую как DCI 1A и DCI 0, используемую для направления устройств UE на блоки ресурсов (RB), которые будут применены в каналах нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи. В одном варианте осуществления широковещательную информацию канала PDCCH предварительно не кодируют, но предварительно кодируют часть канала, содержащую DCI 1A и 0, таким образом, что каждое устройство UE получает только предназначенную ему информацию о блоках RB, передающих данные.
В другом варианте осуществления изобретения предварительное кодирование применяют ко всем каналам данных или только к их части, например к каналу PDSCH в системах LTE. При применении предварительного кодирования всего канала данных по варианту осуществления, описанному в настоящей заявке, система MU-MAS выделяет всю ширину полосы пропускания каждому устройству UE, и множество потоков данных от множества устройств UE разделяют посредством пространственной обработки. Однако в типичных сценариях большинству устройств UE, если не всем, не требуется вся ширина полосы пропускания (например, около 70 Мбит/с на устройство UE, пиковая скорость передачи данных по линии для конфигурации TDD № 2 в диапазоне частот 20 МГц). Затем в одном варианте осуществления система MU-MAS в настоящей заявке разделяет блоки RB линии DL на множество блоков, как в системах многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) и назначает каждый блок подмножеству устройств UE. Все устройства UE в пределах одного блока разделяют посредством предварительного кодирования в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления система MU-MAS выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, разделяя таким образом линию DL, как в системах TDMA. Еще в одном варианте осуществления система MU-MAS разделяет блоки RB линии DL на множество блоков между подмножествами устройств UE, как в системах OFDMA, и также выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, как в системах TDMA, используя таким образом и OFMDA, и TDMA для разделения пропускной способности. Например, если в конфигурации TDD № 2 при 20 МГц доступно 10 точек AP, суммарная производительность линии DL составляет 70 Mбит/с × 10 = 700 Мбит/c. Если имеется 10 устройств UE, каждое устройство может одновременно получать 70 Мбит/c. Если имеется 200 устройств UE, и необходимо равномерно разделить суммарную пропускную способность, используя OFDMA, TDMA или их комбинацию, эти 200 устройств UE были бы разделены на 20 групп по 10 устройств UE, при этом каждое устройство UE получит 700 Мбит/c ÷ 200 = 3,5 Мбит/c. В другом примере, если для 10 устройств UE требуется 20 Мбит/c, а остальные устройства UE должны в равной мере использовать оставшуюся полосу, 10 устройств UE будут использовать 20 Мбит/c × 10 = 200 Мбит/c из 700 Мбит/c, а оставшиеся 700 Мбит/c – 200 Мбит/c = 500 Мбит/c будут разделены между оставшимися 200 – 10 = 190 устройствами UE. При этом каждое из оставшихся 90 устройств UE получит 500 Мбит/c ÷ 190 = 2,63 Мбит/c. Поэтому система MU-MAS может поддерживать гораздо большее количество устройств UE, чем имеется точек AP, а общую пропускную способность всех точек AP можно разделять между множеством устройств UE.
Для канала UL стандарт LTE определяет традиционные методики обеспечения многостанционного доступа, такие как TDMA или SC-FDMA. В одном варианте осуществления настоящего изобретения предварительное кодирование в системе MU-MAS выполняют на линии DL таким образом, чтобы назначить предоставление линии UL разным устройствам UE для обеспечения методик многостанционного доступа TDMA и SC-FDMA. Таким образом, общую пропускную способность линии UL можно разделять между устройствами UE, количество которых значительно превосходит количество точек AP.
Если устройств UE больше, чем точек AP, и общую пропускную способность разделяют между устройствами UE, как описано выше, в одном варианте осуществления система MU-MAS поддерживает точку VRI для каждого устройства UE, а диспетчер VRM управляет точками VRI так, что точки VRI используют блоки RB и предоставления ресурса в соответствии с выбранной системой(-ами) OFDMA, TDMA или SC-FDMA, использованной(-ыми) для разделения общей пропускной способности. В другом варианте осуществления одна или более отдельных точек VRI могут поддерживать множество устройств UE и управлять планированием распределения пропускной способности между этими устройствами UE посредством методик OFDMA, TDMA или SC-FDMA.
В другом варианте осуществления планирование распределения пропускной способности основано на балансировке нагрузки запросов пользователей с применением любого из множества методик предшествующего уровня техники, в зависимости от политик и целевых показателей производительности системы. В другом варианте осуществления планирование зависит от требований к качеству обслуживания (QoS) для конкретных устройств UE (например, таких, которые оплачивают определенный уровень обслуживания, предоставляющий фиксированный уровень пропускной способности) или для определенных типов данных (например, видео для услуг телевидения).
В другом варианте осуществления для улучшения качества линии связи выбирают приемную антенну линии UL. В данном способе диспетчер VRM оценивает качество канала линии UL на основании сигнальной информации, переданной устройствами UE (например, SRS, DMRS), и определяет лучшие приемные антенны для разных устройств UE в линии UL. Затем диспетчер VRM назначает одну приемную антенну каждому устройству UE для улучшения качества его линии связи. В другом варианте осуществления выбор приемной антенны используют для уменьшения перекрестных помех между разными полосами частот, вызванных использованием схемы SC-FDMA. Существенное преимущество этого метода заключается в возможности передачи данных устройством UE по линии UL только до ближайшей точки AP. В таком случае устройство UE может значительно снизить мощность передачи, необходимую для достижения ближайшей точки AP, продлевая таким образом время работы батареи. В аналогичном варианте осуществления используют разные коэффициенты масштабирования мощности для канала передачи данных линии UL и сигнального канала линии UL. В одном примере осуществления мощность сигнального канала линии UL (например, SRS) увеличивают по сравнению с мощностью канала передачи данных для обеспечения оценивания информации CSI линии UL и предварительного кодирования в системе MU-MAS (с использованием принципа взаимности каналов UL/DL в системах TDD) от множества точек AP, при этом ограничивая мощность, необходимую для передачи данных линии UL. В аналогичном варианте осуществления диспетчер VRM регулирует уровни мощности сигнализации линии UL и канала данных линии UL посредством сигнализации линии DL на основании способов управления мощностью передачи, которые выравнивают относительную мощность, передаваемую на разные устройства UE и принимаемую от них.
В другом варианте осуществления для улучшения качества сигнала, передаваемого от каждого устройства UE к множеству точек AP, на приемнике линии UL применяют объединение сигналов с максимальным отношением (MRC). В другом варианте осуществления для различения потоков данных, получаемых от разных областей когерентности устройств UE, к линии UL применяют метод обращения в ноль незначащих компонентов (ZF), или метод минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE), или последовательное подавление помех (SIC), или прочие нелинейные методы или метод предварительного кодирования, используемый для предварительного кодирования линии DL. В аналогичном варианте осуществления пространственную обработку приемника применяют к каналу передачи данных линии UL (например, PUSCH), к каналу управления линии UL (например, PUCCH) или к обоим каналам.
3. Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот
Как подробно описано в разделе «Предпосылки создания изобретения» выше и показано на фиг. 6 и фиг. 7, использование мобильных данных резко изменилось с преобладания в значительной степени симметричных голосовых данных на преобладание высокоасимметричных неголосовых данных, в частности мультимедийных данных, таких как потоковое видео. Большинство развернутых сетей мобильной связи LTE в мире представляют собой сети FDD LTE, физический уровень которых показан в верхней половине фиг. 8, и который имеет фиксированные, симметричные восходящие линии связи (UL) и нисходящие линии связи (DL), в результате чего, в то время как каналы линии DL становятся все более перегруженными из-за экспоненциального роста данных в каналах линии DL относительно данных линии UL, каналы данных линии UL все чаще используют недостаточно.
Стандарт LTE также поддерживает режим TDD LTE (также называемый TD-LTE), структуру физического уровня которого показывают в нижней половине фиг. 8, при этом оператор мобильной связи может выбирать, будут ли каналы линии UL и DL симметричными (как показано на этой фигуре) или асимметричными (например, когда для одного из каналов линии DL или UL будет выделено больше подкадров), и в результате, если каналы линии DL становятся более перегруженными из-за экспоненциального увеличения объема данных линии DL относительно данных линии UL, оператор мобильной связи может решить выделить больше подкадров для DL, чем для UL. Например, в одной конфигурации TD-LTE для пропускной способности линий DL и UL поддерживают отношение 8 : 1, при котором для линии DL выделяют в 8 раз больше подкадров, чем для линии UL.
Если не принимать во внимание тот факт, что один из каналов системы TD-LTE является двунаправленным, структура и компоненты систем TD-LTE и FDD LTE являются практически идентичными. В обоих режимах каждый кадр имеет длительность 10 мс и состоит из десяти подкадров, имеющих длительность 1 мс. Схемы модуляции и кодирования практически идентичны, а верхние уровни стека протоколов фактически являются одинаковыми. В обоих случаях эталонное время и опорную частоту для всего пользовательского оборудования (UE) (например, мобильных телефонов, планшетов) предоставляет станция eNodeB (базовая станция стека протоколов LTE) (по каналу линии DL в сетях FDD LTE и во время подкадров линии DL в сетях TD-LTE).
Следует отметить тот факт, что как в случае FDD, так и в случае TDD LTE сеть может быть сконфигурирована таким образом, что устройство UE сможет передавать данные линии UL только после получения предоставления от станции eNodeB посредством передачи линии DL. Таким образом, станция eNodeB не только контролирует, когда она передает данные линии DL, но она также контролирует, когда устройства UE могут передавать данные линии UL.
Кроме того, следует отметить тот факт, что в устройстве UE сети LTE FDD приемник настраивают только на его канал линии DL, при этом в нем нет приемника, настроенного на его канал линии UL. Поэтому устройство UE с режимом FDD не воспринимает какие-либо данные, которые передают по каналу линии UL другим устройством.
Кроме того, все устройства UE LTE, независимо, используют ли режим FDD или TDD, даже в тех случаях, когда их приемники настраивают на определенный канал, отличающийся от указанного всем устройствам UE (или конкретному устройству UE) с использованием определенных сигналов управления, с помощью которых поддерживают синхронизацию времени и подключение к сети или дают указания, в какое время и на какой частоте необходимо принимать данные, игнорируют те данные линии DL, которые не предназначены для них. Или, другими словами, только данные линии DL, имеющие отношение к конкретному устройству UE LTE и представляющие собой либо информацию управления, либо данные, которые передают устройству UE. В любое другое время, независимо от того, используют ли линию DL для другого устройства UE, не используют совсем или используют с целью, не предусмотренной стандартом LTE, устройство UE не принимает передачи от линии DL, которые не являются информацией управления или данными линии DL, относящимися к этому устройству UE. Таким образом, приемники LTE, независимо от того, используют ли режим FDD или TDD, получают только данные управления, предназначенные для всех устройств UE или для данного устройства UE, или принимают данные для данного устройства UE. Все другие передачи в канале линии DL игнорируют.
На фиг. 9 показано, как сети FDD и TDD могут одновременно использовать активно используемый диапазон частот FDD. На двух верхних строках с прямоугольниками, обозначенными «FDD LTE 910», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из десяти интервалов подкадров 1 мс, как в каналах восходящей линии связи (UL), так и нисходящей линии связи (DL). На этой фигуре показан тип асимметричной передачи данных, которая становится все более типичной (например, при передаче по нисходящей линии связи потокового видео), при которой данных линии DL гораздо больше, чем данных линии UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 912 и прямоугольники 911), обозначают подкадры, в которых передают данные, а пустые прямоугольники с пунктирным контуром (например, прямоугольники 914) обозначают неиспользуемые подкадры, в которых не передают никакие данные (т.е. в канале нет передач в течение интервала подкадра). Прямоугольники 911 представляют собой 2 из 10 подкадров линии DL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 912 представляет собой 1 подкадр линии UL, который имеет данные. Прямоугольники 914 представляют собой 3 из 9 неиспользуемых подкадров линии UL, в которых отсутствуют передачи данных.
На двух средних строках с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенными «TDD LTE 920», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадра по 1 мс, включающий в себя 2 «специальных» интервала подкадра, но, в отличие от строк FDD LTE 910, обе строки с прямоугольниками в строке с TDD LTE 920 не только совместно применяют один и тот же диапазон частот, но и используют один и тот же диапазон частот совместно с восходящей линией связи системы FDD. На этой фигуре показана асимметричная передача данных, при которой для передачи данных используют 4 подкадра линии DL и 3 подкадра линии UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 921, прямоугольник 922 и прямоугольник 923), обозначают подкадры, в которых передают данные, а пустой прямоугольник с пунктирным контуром (например, прямоугольник 924) обозначает неиспользуемый подкадр, в которых не передают какие-либо данные (т.е. в канале нет передач данных в течение интервала подкадра). Прямоугольник 921 представляет собой 1 из 4 подкадров линии DL, каждый из которых содержит данные. Прямоугольник 922 представляет собой 1 из 3 подкадров линии UL, каждый из которых содержит данные. Прямоугольник 924 представляет собой 1 подкадр линии UL, в котором отсутствуют данные.
Третья пара строк с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенная «FDD + TDD LTE 930», отображает один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадров по 1 мс, включающий 2 «специальных» интервала подкадров, и демонстрирует одновременную работу системы LTE FDD 910 и системы TDD LTE 920, при которой система TDD LTE 920 использует тот же диапазон частот, что и восходящая линия связи FDD LTE 910. Эти две системы не мешают друг другу, поскольку: (а) в течение интервала подкадра 912, в момент которого система FDD LTE 910 осуществляет передачу данных линии UL, в системе TDD LTE 920 используют интервал ожидания 924, при котором данные не передают ни по линии UL, ни по линии DL; и (b) в течение интервалов подкадра, в момент которых система TDD LTE 920 осуществляет передачу данных по линии UL или DL (например, 921, 923 и 922), в системе FDD LTE 910 используют интервалы ожидания линии UL (например, подкадры ожидания 914 линии UL), в течение которых отсутствует передача данных линии UL. Таким образом, две системы работают одновременно, используя один диапазон частот, не оказывая взаимного влияния друг на друга.
Для того чтобы сети FDD LTE 910 и TDD LTE 920 работали одновременно, используя один и тот же диапазон частот, их работа должна быть скоординирована либо одной станцией eNodeB, которая сконфигурирована для одновременной работы двух сетей в одном диапазоне частот, либо путем координации работы станции eNodeB существующей сети TDD LTE 920 и второго контроллера сети, которым может быть вторая станция eNodeB или другая система, которая совместима по способу синхронизации и структуре кадров, такая как распределенная антенная система MU-MAS C-RAN с распределенным входом — распределенным выходом, описанная в разделах 1 и 2 выше, а также в смежных патентах и заявках. В любом из этих случаев кадры обоих систем FDD LTE 910 и TDD LTE 920 должны быть синхронизированы не только по времени, но и по моменту выделения ресурса подкадра. Например, в случае, показанном на фиг. 9, система, управляющая системой FDD LTE 910, должна будет иметь данные о тех подкадрах линии UL TDD, которые доступны для использования на линии UL (например, что они не будут мешать сигналам управления на линии DL TDD, переданным в подкадрах № 0 и № 5 для синхронизации времени и частоты на устройстве UE), и будет использовать один из этих подкадров для передачи своего подкадра 912 линии UL FDD. Если та же система также управляет системой TDD LTE 920, она также должна будет гарантировать отсутствие запланированной передачи линии UL от устройства TDD в течение этого подкадра 912, а если она не управляет системой TDD LTE 920, она должна будет сообщить системе, управляющей системой TDD LTE 920, о том, что не следует планировать передачу данных линии UL от устройства TDD во время подкадра 912. Конечно, возможна ситуация, когда системе FDD LTE 910 потребуется более одного подкадра линии UL в течение времени действия кадра, в этом случае ее контроллер будет использовать некоторые или все 3 подкадра 922 системы TDD LTE 920 для своих подкадров линии UL, соответствующим образом управляя этим или сообщая об этом, как описано выше. Обратите внимание на то, что возможна ситуация, при которой в некоторых кадрах по 10 мс все подкадры линии UL выделяют одной из сетей, при этом другой сети подкадры линии UL выделены не будут. Устройства LTE не гарантируют возможности передачи данных линии UL во время каждого кадра (например, когда сеть LTE перегружена, устройство LTE может ожидать возможности передачи множества кадров подряд перед предоставлением ему даже части подкадра линии UL), поэтому один вариант осуществления настоящего изобретения будет функционировать, когда одна сеть использует все доступные подкадры линии UL системы TDD LTE 920 в данном кадре (т.е. другая сеть испытывает нехватку подкадров линии UL). Тем не менее нехватка подкадров одной сети в течение слишком длительной последовательности кадров или возможность передачи слишком малого в совокупности количества кадров линии UL приведет к снижению производительности сети (например, к низкой пропускной способности линии UL или высокой двусторонней задержке), и в какой-то момент устройства LTE, подключенные к сети для передачи данных по линии UL, могут определить, что сеть не пригодна для использования, и отключатся от нее. В этом случае создание соответствующих приоритетов при планировании и парадигм для настройки баланса использования ресурсов подкадра линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 может привести к повышению общей производительности сети и улучшению взаимодействия с пользователем (и/или устройством UE).
Для балансировки использования ресурсов подкадра линии UL доступен один инструмент (и для удовлетворения приоритетов оператора сети), который не доступен в отдельной системе FDD LTE, но представляет собой дуплексные конфигурации сети TDD LTE, показанные на фиг. 10. На фиг. 9 показана дуплексная конфигурация 1 TDD LTE системы TDD LTE 920, при которой в 10 подкадрах кадра 10 мс размещают 4 подкадра линии UL, 4 подкадра линии DL и 2 специальных подкадра. Как видно на фиг. 10, существует несколько дуплексных конфигураций сети TDD LTE, которые можно использовать в зависимости от потребностей оператора мобильной связи и характеристик трафика данных, а также для балансировки использования ресурса подкадра линии UL согласно потребностям сети FDD LTE 910. Дуплексную конфигурацию сети TDD LTE также можно изменять по мере изменения характеристик трафика данных. С вариантами осуществления изобретения можно использовать любую из дуплексных конфигураций сети TDD LTE. Например, в конфигурации 1, показанной на фиг. 9, 1 подкадр линии UL был выделен для сети FDD и 3 подкадра линии UL были выделены для сети TDD. Если для сети FDD внезапно потребуется большая пропускная способность линии UL, во время следующего же кадра для сети FDD могут быть выделены 2 подкадра линии UL, при этом 2 подкадра остаются для сети TDD. Таким образом, выделение подкадра линии UL между сетями FDD и TDD может быть чрезвычайно быстрым.
Обратите внимание на то, что при необходимости выделение ресурса линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 можно выполнять еще точнее, чем на основе подкадров. Можно выделять несколько блоков ресурсов в одном подкадре для устройств FDD, а остальные — для устройств TDD. Например, в стандарте LTE используют методику обеспечения многостанционного доступа SC-FDMA для канала линии UL. Таким образом, можно назначать каналы линии UL устройств FDD и TDD разным блокам ресурсов в пределах одного подкадра по схеме SC-FDMA.
Наконец, можно планировать передачу по линии UL системы FDD LTE 910, во время которой будут передаваться данные линии DL системы TDD LTE 920 или специальный подкадр. Одно соображение заключается в том, что устройства UE системы TDD LTE должны с достаточной регулярностью принимать сигналы управления линии DL системы TDD, используемые устройствами UE в сети TDD LTE для поддержания связей и поддержания синхронизации (например, широковещательные сигналы P-SS и S-SS, переданные в подкадрах № 0 и № 5), иначе устройства UE могут отключиться.
На фиг. 11 показана та же концепция, которая показана на фиг. 9 и описана выше, за исключением того, что в качестве совместно применяемого канала выступает канал линии DL FDD, а не канал линии UL FDD. То же заполнение подкадра и обозначение элементов, как и на фиг. 9, используют на фиг. 11, и, как можно видеть, ситуация с трафиком FDD является зеркальной, все подкадры канала линии UL сети FDD LTE 1110 используют для передачи данных, в то время как только 1 из подкадров канала линии DL сети FDD LTE 1110 используют для передачи данных, а все другие подкадры канала линии DL «простаивают» и не участвуют в передаче данных. Аналогичным образом все подкадры линии UL сети TDD LTE 1120 используют для передачи данных, в то время как все, кроме одного, подкадры линии DL сети TDD LTE 1120 используют для передачи данных, и в этом случае частота канала LTE сети TDD LTE 1120 совпадает с частотой канала линии DL сети FDD LTE 1110. Результат объединения сетей FDD LTE 1110 и TDD LTE 1120 показан в виде каналов FDD + TDD LTE 1120. Как и в случае с примером на фиг. 9, можно управлять этими двумя сетями с помощью одного контроллера или путем координации множества контроллеров с диспетчеризацией между ними для обеспечения функционирования обеих сетей согласно настройкам оператора сети, обеспечивая при этом достаточную производительность для пользователей и пользовательских устройств.
Обратите внимание на то, что устройства FDD, подключенные к сети FDD LTE 1110, используют линию DL для получения информации управления и синхронизации, а также для получения данных, и они должны принимать сигналы управления достаточно регулярно для сохранения подключения. В одном варианте осуществления изобретения устройства FDD используют широковещательные сигналы, переданные сетью TDD LTE 1120 в подкадрах линии DL (например, в подкадрах № 0 и № 5) для синхронизации времени и частоты. В другом варианте осуществления подкадры № 0 и № 5, используемые для передачи широковещательных сигналов, выделяют для сети FDD LTE 1110 и используют для передачи сигналов синхронизации времени и частоты на каждое устройство FDD.
Хотя, как было описано выше, обычно канал линии DL FDD намного больше перегружен, чем канал линии UL FDD, по определенным причинам оператор мобильной связи может захотеть совместно применять именно канал линии DL. Например, для некоторых каналов линии UL может существовать ограничение на использование только в качестве каналов линии UL, выданное регулирующим частотный диапазон органом (например, из-за беспокойства о возможном интерференционном влиянии на соседние полосы частот из-за большой выходной мощности). Кроме того, когда оператор мобильной связи начнет предлагать устройства TDD, совместимые с его диапазоном частот FDD, оператор мобильной связи, скорее всего, увидит, что эти устройства используют диапазон частот более эффективно, чем устройства FDD, из-за чего он может прекратить продажи устройств FDD. По мере постепенной замены старых устройств FDD и увеличения процента устройств TDD оператор может захотеть выделить большую часть своего диапазона частот для устройств TDD, по-прежнему обеспечивая совместимость с остальными устройствами FDD на рынке.
Для этой цели, поскольку все меньше и меньше устройств FDD остается в эксплуатации, оператор может принять решение об использовании как полос UL, так и полос DL для работы в режиме TDD. Это показано на фиг. 12, на которой в сети FDD LTE 1210 используют только один подкадр для линии UL и один для линии DL, а остальные остаются незадействованными. Имеются две сети TDD LTE 1220 и 1230, каждая из которых использует соответственно каналы линий UL и DL системы FDD LTE 1210, в результате чего три сети совместно применяют два канала, как показано в строке FDD + TDD LTE 1240. Применяют все те же гибкие возможности и ограничения, которые были описаны ранее, при этом можно использовать один контроллер для всех 3 сетей или можно использовать множество контроллеров. Две сети TDD могут работать независимо друг от друга или с использованием методики агрегирования несущих частот.
Оператор также может полностью отказаться от использования режима TDD, а вместо этого может добавить вторую сеть FDD, работающую в том же диапазоне частот, что и существующая сеть FDD, но с переставленными каналами восходящей линии связи и нисходящей линии связи. Это показано на фиг. 13, где сеть FDD LTE 1310 используют очень асимметрично с преобладанием данных в канале линии DL, поэтому для канала линии UL используют только один подкадр, и вторую сеть FDD LTE 1320 также используют очень асимметрично с преобладанием данных в канале линии DL, но следует обратить внимание на то, что на фиг. 13 каналы сети FDD LTE 1320 переставлены местами, и канал FDD нисходящей линии связи показан выше канала FDD восходящей линии связи, что отличается от порядка расположения каналов в системе FDD LTE 1310 или от показанного на предыдущих фигурах. В случае обеих сетей FDD LTE 1310 и 1320 в канале линии DL остается один незадействованный подкадр линии DL, который соответствует одному кадру линии UL, который использует другая сеть. При объединении сетей, как показано в строке FDD + TDD LTE 1230, все подкадры в обоих каналах являются подкадрами линии DL, за исключением подкадров 1231 и 1232. Таким образом, 90% подкадров выделены для линии DL, что лучше соответствует претерпевшим изменение характеристикам мобильного трафика, чем симметричное выделение полос частот для линий UL и DL.
Кроме того, такая структура позволяет контроллеру (или контроллерам), который управляет сетью, динамически изменять количество подкадров на линиях UL и DL, выделенных каждой сети на основе принципа «подкадр за подкадром», обеспечивая чрезвычайно быструю адаптацию трафика линий UL/DL, несмотря на то, что устройства FDD используют обе сети.
Как и в случае с описанными выше комбинированными сетями FDD/TDD, те же ограничения применяют для режима работы FDD, а именно, что устройства LTE должны в достаточном объеме получать информацию управления и синхронизации для сохранения подключения и качественной работы, для чего им требуется достаточное количество регулярно поступающих кадров линии UL.
Две сети FDD могут работать независимо друг от друга или с использованием технологии агрегирования несущих.
В другом варианте осуществления новая сеть (или сети) использует информацию управления, передаваемую по каналу линии DL существующей активной сети (например, сети FDD LTE 910, FDD LTE 1110, FDD LTE 1210 или FDD LTE 1310 на фиг. 9, 11, 12 и 13), с использованием того же канала (например, TDD LTE 920, TDD LTE 1120, TDD LTE 1220 и TDD LTE 1230 или FDD LTE 1320 на фиг. 9, 11, 12 и 13) для определения, какие подкадры, и/или блоки ресурсов, и/или другие интервалы будут оставаться незадействованными. Таким образом, новая(-ые) сеть(-и) может определять, когда она может передавать данные (на линии DL или UL), не мешая существующей активной сети. Этот вариант осуществления позволяет одновременно использовать полосу частот существующей активной сети без каких-либо изменений в существующей активной сети или без зависимости от каких-либо специальных подключений к контроллеру существующей активной сети, поскольку получение данных о том, что передается по линии DL от существующей активной сети, является задачей контроллера новой(-ых) сети(-ей). В другом варианте осуществления требуется единственное изменение в существующей активной сети, заключающееся в предоставлении возможности новой(-ым) сети(-ям) передавать необходимую информацию управления и синхронизации для поддержания соединения с устройствами UE. Например, существующая активная сеть могла быть выполнена с невозможностью передачи данных в течение времени, когда передают данные, необходимые для синхронизации времени и частоты, а в остальном ее работа остается неизменной.
Хотя приведенные выше варианты осуществления одновременной поддержки сетей в одном диапазоне частот в качестве примера используют стандарт LTE, подобные методики можно также использовать с другими протоколами беспроводной связи.
4. Одновременное использование распределенной антенны MU-MAS в активно используемом диапазоне частот
Методики распределенной антенной системы MU-MAS (которые вместе упоминаются как DIDO), описанные в разделах 1 и 2, а также в родственных патентах и заявках существенно увеличивают пропускную способность беспроводных сетей, повышают надежность и пропускную способность каждого устройства, а также позволяют снижать стоимость устройств.
По существу DIDO работает более эффективно в сетях TDD, чем в сетях FDD, поскольку линии UL и DL находятся в одном канале, в результате чего можно использовать тренировочную передачу, принятую в канале линии UL, для получения информации о состоянии канала для канала линии DL путем использования взаимности канала. Кроме того, как было описано выше, режим работы TDD по существу больше подходит для асимметричных мобильных данных, что позволяет более эффективно использовать диапазон частот.
Учитывая тот факт, что большинство развернутых в настоящее время в мире сетей LTE используют режим FDD, используя методики, описанные в разделе 3, можно разворачивать сеть TDD в диапазоне частот, активно используемом сетями FDD, а технологию DIDO можно использовать с этой новой сетью TDD, тем самым значительно увеличивая емкость диапазона частот. Это особенно важно, поскольку частоты УВЧ-диапазона распространяют сигнал гораздо лучше, чем частоты СВЧ-диапазона, но большинство частот УВЧ-диапазона уже используются сетями FDD. Объединив сети TDD на базе технологии DIDO с существующими сетями FDD, работающими в УВЧ-диапазоне частот, можно обеспечивать развертывание исключительно эффективной сети TDD. Например, полоса 44 — это диапазон, используемый для работы в режиме TDD в полосе частот 703–803 МГц, накладывающийся на полосы частот систем FDD, работающих на частоте 700 МГц в США. Устройства, работающие в полосе 44, можно одновременно использовать в той же полосе частот, что и устройства FDD, работающие на частоте 700 МГц, обеспечивая использование технологии DIDO TDD в основной полосе частот.
Технология DIDO не накладывает новые значительные ограничения на методики объединения диапазона частот, описанные выше. Сеть DRAN 104, показанная на фиг. 1, будет либо заменять существующую станцию eNodeBs в зоне покрытия, либо координировать работу с существующей станцией eNodeBs 401, как показано на фиг. 4, для каждой из методик совместного применения подкадров (или блоков ресурсов), описанных выше.
Следует отметить, что если система DIDO управляет всей системой и предоставляет станцию eNodeB для сети FDD, то система DIDO может использовать подготовительный сигнал, такой как сигнал SRS на линии UL от устройств FDD, для декодирования посредством пространственной обработки линии UL множества существующих устройств FDD одновременно и в той же полосе частот, соответственно, значительно увеличивая спектральную эффективность существующего канала линии UL системы FDD, а также снижая требуемую мощность на линии UL (и/или обеспечивая прием сигнала лучшего качества), поскольку распределенные точки AP DIDO, скорее всего, находятся ближе к устройствам UE, чем одна базовая станция сотовой связи, а также могут использовать методики сложения сигналов, такие как объединение сигналов с максимальным отношением (MRC) или другие методики, которые описаны ранее для технологии DIDO.
Таким образом, система DIDO может заменять существующую станцию eNodeBs и одновременно использовать существующие полосы частот с устройствами DIDO TDD, также применяя все преимущества технологии DIDO на линии UL существующих устройств FDD, которые уже развернуты.
5. Снижение уровня помех в активно используемом диапазоне частот
Как было указано ранее, если сеть TDD развернута на частотах линий UL или DL из полосы частот, которая была выделена как полоса FDD, могут возникнуть проблемы с помехами в смежных полосах, связанные с выходной мощностью. Это может быть вызвано помехами внеполосного излучения (OOBE), и/или «блокировкой» приемника, или «снижением чувствительности» приемника. OOBE означает излучение энергии за пределами выделенной полосы. OOBE, как правило, имеет наибольшую мощность на частотах, непосредственно примыкающих к полосе передачи, и, как правило, ослабевает для частот, которые более удалены от полосы передачи. Термины «блокировка приемника» или «снижение чувствительности приемника» относятся ко входному усилителю приемника, у которого снижается чувствительность к требуемому внутриполосному сигналу из-за присутствия мощного внеполосного сигнала, как правило, в ближней полосе.
Когда регулирующие органы (например, FCC) выделяют диапазон частот в смежных полосах для использования множеством операторов мобильной связи или другими пользователями диапазона частот, как правило, устанавливают правила по ограничению OOBE и уровней мощности так, чтобы мобильные устройства (например, мобильные телефоны) и базовые станции можно было изготовлять в соответствии с фактическими характеристиками, учитывающими технологии, доступные на момент принятия нормативного акта. Дополнительно учитывают существующих пользователей смежного диапазона частот и правила, в соответствии с которыми изготовляли эти устройства. Например, при новом выделении диапазона частот можно учитывать доступность технологии, которая будет обеспечивать лучшую работу при OOBE для лучшего отклонения мощных внеполосных передач по сравнению с технологией, которую применяли во время предыдущих выделений диапазона частот, при которых разворачивали более старую технологию, которая более чувствительна к OOBE и мощным внеполосным передачам. Поскольку зачастую нецелесообразно заменять базовые станции и мобильные устройства предыдущего поколения, при новых развертываниях следует придерживаться ограничений предыдущих развертываний, связанных с OOBE и мощной внеполосной передачей.
В случае развертываний TDD в полосах FDD существуют дополнительные ограничения, которых следует придерживаться. В паре FDD каждую из полос линий UL или DL выделяли с ожиданием соответственно передач только по линии UL или передач только по линии DL. Поскольку в TDD передачу осуществляют поочередно как по линии UL, так и по линии DL, то если развертывание TDD осуществляют в полосе FDD, которая ранее была выделена как полоса только линии UL или только линии DL, она будет происходить в направлении передачи, которое не было спрогнозировано. Таким образом, для предотвращения создания помех TDD-передачами для ранее определенного использования FDD в смежном диапазоне частот, TDD-передачи в противоположном направлении для ранее определенного использования FDD должны соответствовать требованиям к излучению для текущего использования. Например, если TDD развертывают в полосе линии UL FDD, UL-составляющая TDD-передачи не должна вызвать проблем, поскольку линия UL является направлением предварительно определенного использования. Однако поскольку DL-составляющая TDD-передачи имеет направление, противоположное ранее определенному использованию линии UL, как правило, TDD-передача по линии DL должна соответствовать требованиям к OOBE и мощным внеполосным передачам, определенным для передач по линии UL.
В случае развертывания TDD в полосе линии UL UL-составляющая TDD-передачи, как правило, будет представлять собой передачу с мобильного устройства (например, мобильного телефона). Телефоны с FDD в смежных полосах и базовые станции в смежных полосах будут выполнены с возможностью разрешения передач по линии UL с мобильных телефонов в смежных полосах. Например, на фиг. 16а показана полоса UL полосы 7 FDD, разделенная на подполосы A–G. Мобильные телефоны и базовые станции с FDD, работающие в заштрихованной подполосе E, выполнены с возможностью осуществления передачи по линии UL в подполосах FDD A–D, F и G. Таким образом, если устройство TDD работает в смежной подполосе D (которая показана на фиг. 16b заштрихованной подполосой D полосы 41 TDD с той же частотой, что и в подполоса D полосы 7 FDD), мобильные телефоны и устройства базовой станции полосы 7 FDD не будут иметь проблем с UL-составляющей TDD-передачи в подполосе D полосы 41.
Но передача по линии DL в подполосе D полосы 41 TDD не входит в сценарий, определенный при выделении полосы 7 FDD или в мобильных телефонах и базовых станциях, выполненных с возможностью работы в этой полосе. Рассмотрим поочередно каждое устройство.
Что касается мобильного телефона с полосой 7 FDD в подполосе E, маловероятно, что на него будут негативно влиять передачи по линии DL базовой станции в смежной подполосе D полосы 41 TDD, поскольку приемник для полосы 7 мобильного телефона выполнен с возможностью отклонения передач по линии UL с других мобильных телефонов, передающих в смежных полосах линии UL. При обычном использовании мобильные телефоны могут работать в пределах нескольких дюймов друг от друга (например, если два человека, сидящих рядом на стадионе, одновременно осуществляют звонки), что обеспечивает очень высокую мощность передачи, поступающей в приемник каждого телефона. Технологии (например, резонаторные фильтры) позволяют отклонять такие мощные передачи в ближней полосе, что позволяет мобильным телефонам, которые физически расположены вблизи других мобильных телефонов, использовать смежную полосу для передачи сигналов по линии UL без негативного влияния на прием по линии DL смежного мобильного телефона.
Однако случай, когда базовая станция с FDD в полосе 7 работает в подполосе E, отличается. Ее приемник выполнен с возможностью приема по линии UL от мобильных устройств в подполосе E полосы 7 FDD и отклонения линии UL от мобильных устройств в смежных подполосах А–D, F и G полосы 7 FDD. Он также выполнен с возможностью отклонения передач по линии DL в подполосе H полосы 38 TDD и по линии DL в полосе 7 FDD в подполосах A’–H’, показанных на фиг. 16a. Таким образом, только сценарий базовой станции с FDD в полосе 7 не был выполнен для обеспечения возможности отклонения передач по линии DL от других базовых станций в подполосах A–D, F и G. Рассмотрим этот случай.
На фиг. 15a, 15b, 15c и 15d представлены четыре сценария передачи между базовой станцией 1510 (BTS) с TDD в полосе 41 на строении 1501 (например, здании, башне и т.д.), осуществляющей передачу в подполосе D, и базовой станцией 1530 (BTS) с FDD в полосе 7 на строении 1502, осуществляющей прием в подполосе E линии UL и передачу в подполосе E’ линии DL. Сценарий
a. 15a: отсутствует тракт передачи между TDD BTS 1510 и FDD BTE 1530, поскольку он полностью перекрывается зданием 1505, и отсутствует многотрактовый маршрут вокруг здания 1505, таким образом, ни один сигнал линии DL TDD не достигнет FDD BTS 1530.
b. 15b: между TDD BTS 1510 и FDD BTS 1530 существует только тракт, работающий в пределах прямой видимости (LOS). По тракту LOS очень мощный сигнал TDD линии DL достигает FDD BTS 1530.
c. 15c: между TDD BTS 1510 и FDD BTS 1530 существует тракт непрямой видимости (NLOS), но отсутствует тракт LOS. Хотя тракт NLOS может проходить через высокоэффективный отражатель (например, большую металлическую стенку), который расположен под точным углом таким образом, что мощность сигнала, достигающего FDD BTS 1530, приближается к мощности сигнала LOS, в реальной обстановке статистически маловероятно, что существует тракт NLOS, который по эффективности близок к тракту LOS. Напротив, в реальной обстановке существует вероятность того, что на тракт NLOS будут влиять объекты, которые отражают и рассеивают сигнал под различными углами, а также объекты, которые в большей или меньшей степени поглощают и преломляют сигнал. Кроме того, по определению тракты NLOS длиннее трактов LOS, что обуславливает большие потери в тракте передачи. Все эти факторы обуславливают значительные потери в тракте передачи для трактов NLOS по сравнению с трактами LOS. Таким образом, статистически в реальной обстановке вполне вероятно, что мощность сигнала TDD DL NLOS, принятого FDD BTS 1530, будет значительно ниже мощности сигнала TDD DL LOS, принятого FDD BTS 1530, как показано на фиг. 15b.
d. 15d: между TDD BTS 1510 и FDD BTS 1530 существует как тракт LOS, так и тракт NLOS. Этот сценарий по существу представляет собой совокупность сценариев 15b и 15c, в результате чего FDD BTS 1530 принимает совокупность очень мощного сигнала по тракту LOS от TDD BTS 1510, а также статистически значительно более слабого сигнала по тракту NLOS от TDD BTS 1510.
При рассмотрении в предыдущем абзаце четырех сценариев можно сделать вывод, что сценарий 15a не представляет проблемы, поскольку FDD BTS 1530 не принимает сигнал. В сценарии 15c с NLOS сигнал TDD DL BTS 1510 достигает FDD BTS 1530, но статистически он является значительно более слабым сигналом, чем сигнал LOS. Кроме того, в маловероятном, но возможном сценарии, в котором тракт NLOS представляет собой высокоэффективный отражатель, он часто может быть ухудшен при планировании объекта, например, вследствие изменения положения или повторного ориентирования антенны TDD DL BTS 1510 таким образом, что тракт NLOS перестает обеспечивать эффективное отражение. Сценарии 15b (LOS) и 15d (LOS + NLOS) являются проблемными сценариями вследствие того что каждый компонент LOS обеспечивает сигнал большой мощности в смежной полосе, который не разрешен для FDD BTS 1530.
Хотя применение компонентов NLOS в сценариях 15c и 15d безусловно может привести к приему станцией FDD BTS 1530 сигнала с более низкой мощностью в смежной полосе линии UL, FDD BTS 1530 выполнена с возможностью отклонения сигнала с более низкой мощностью, главным образом сигнала NLOS во всей полосе линии UL от мобильного устройства, например, с помощью резонаторных фильтров. Таким образом, если компонент LOS в сценариях 15b и 15d будет ослаблен и останется лишь компонент сигнала NLOS более низкой мощности (например, что маловероятно, без применения высокоэффективных отражений) согласно сценариям 15c и 15d, это приведет к приему станцией FDD BTS 1530 только передачи в полосе линии UL с допустимыми для нее уровнями мощности и, таким образом, будут разрешены передачи по линии DL от TDD BTS 1510 в полосе линии UL без прерывания работы FDD BTS 1530. Как отмечалось ранее, ни одно другое направление передачи в полосе линии UL FDD не приведет к нарушению работы смежной полосы и, таким образом, если будет ослаблен компонент передачи LOS станции TDD DL BTS 1510 на FDD BTS 1530, можно использовать полосы линии UL FDD для осуществления двунаправленной операции TDD без прерывания работы в смежной полосе FDD.
Как было ранее описано в родственных патентах и заявках, многопользовательская многоантенная система (MU-MAS), такая как система DIDO, технология, предлагаемая под товарным знаком pCell™, или другие многоантенные системы выполнены с возможностью использования информации о состоянии канала (CSI) в местоположении пользовательской антенны либо для синтезирования когерентного сигнала в местоположении пользовательской антенны, либо для синтезирования нуля (т.е. нулевую РЧ-энергию) в этом местоположении. Как правило, такую CSI определяют из внутриполосного (IB) подготовительного сигнала, переданного либо с базовой станции на пользовательское устройство, причем пользовательское устройство в ответ передает информацию CSI, либо с пользовательского устройства на базовую станцию, причем базовая станция использует взаимность для определения CSI в виде местоположения пользовательской антенны.
В одном варианте осуществления система MU-MAS, изображенная на фиг. 14 и функционирующая, как описано выше в разделах 1–4, оценивает CSI в каждом местоположении 111 UE, синтезируя независимые pCell 103 (pCell1, pCell2, … pCellM) в одной и той же полосе частот в каждом местоположении 111 UE с помощью сигнала от каждого из соответствующих VRI 106 (VRI1, VRI2, … VRIM). В дополнение к оценке CSI в каждом местоположении 111 UE, как описано выше в разделе 1–4, в этом варианте осуществления система MU-MAS также оценивает CSI на каждой антенне 1403, показанной на строениях 1431–1433, и, поскольку она синтезирует pCell 103 в каждом местоположении 111, она также одновременно синтезирует pCell 1411 (pCell 1..7, 8..14 и (b-6)..b, (обобщенно, pCell1..b)) в месте расположения каждой антенны 1403, причем все pCell работают в одной и той же полосе частот. Но в отличие от pCell 103, каждая из которых содержит синтезированный сигнал от своей соответствующей VRI, каждая pCell 1411 является нулевой с нулевой РЧ-энергией.
В одном варианте осуществления нулевые pCell 1411, описанные в предыдущем абзаце, синтезируют путем инстанцирования VRI 1466, которые обеспечивают сигналы с плоской вершиной (постоянный ток (DC1..b)) на VRM 108. В другом варианте осуществления их вычисляет VRM как нулевые местоположения с использованием методик, ранее описанных в родственных патентах и заявках, для синтезирования вкладов нулевого сигнала (нулевой РЧ-энергии) в местоположениях антенн.
Если для оценивания CSI в местоположении каждой антенны 1403 используют внутриполосный (IB) подготовительный сигнал с использованием методик, описанных в разделах 1–4, а также в родственных патентах и заявках, будет получена более точная оценка CSI. Например, если полоса передачи pCell составляет от 2530 до 2540 МГц, т.е. полоса D на фиг. 16b, в случае применения подготовительного сигнала в том же диапазоне частот 2530–2540 будет получена высокоточная оценка CSI. Однако, если в местоположении антенны для оценивания CSI используют внеполосный (OOB) сигнал (например, 2660–2670 МГц) вместо сигнала IB (например, 2530–2540 МГц, полоса E’ на фиг. 16а) такая оценка OOB CSI будет достаточно точной, только если канал является «равномерным по частоте» между частотами IB и OOB. Равномерность по частоте означает, что канал имеет равномерное затухание на частотах IB и OOB, причем сигналы на каждой из частот IB и OOB характеризуются одинаковой величиной затухания. Если частоты IB и OOB характеризуются избирательным затуханием, т.е. частотные составляющие частот IB и OOB характеризуются некоррелированным затуханием, оценка CSI, полученная из сигнала OOB, может быть не очень точной для сигнала IB. Таким образом, если полоса E’ по фиг. 16a является равномерной по частоте относительно полосы D по фиг. b, можно использовать подготовительный сигнал в полосе E’ для получения высокоточной CSI для полосы D. Однако, если полоса E’ имеет значительное избирательное затухание относительно полосы D, подготовительный сигнал из полосы E’ не обеспечит точную CSI для полосы D.
Сигнал только с компонентом LOS в свободном пространстве, в котором отсутствует компонент NLOS (например, как показано на фиг. 15b), находится в равномерном по частоте канале. Таким образом, если LOS является единственным компонентом сигнала, можно использовать сигнал OOB для точного оценивания CSI для сигнала IB в местоположении пользовательской антенны. Однако во многих реальных ситуациях развертывания не существует чистый сигнал LOS, а скорее совершенно отсутствует сигнал (см., например, фиг. 15a), присутствует только сигнал NLOS (см. например, фиг. 15c) или присутствует комбинированный сигнал из LOS и NLOS (например, фиг. 15d).
Если сигнал OOB используют для оценивания CSI антенны FDD BTS 1530 применительно к условиям антенны 1510 TDD BTS, будут получены следующие результаты для каждого из сценариев по фиг. 15a, 15b, 15c и 15d:
a. 15a: сигнал отсутствует, так что CSI не будет получена.
b. 15b: при наличии в канале только LOS будет получена CSI, которая всегда будет точной.
c. 15c: в случае наличия только NLOS будет получена CSI, которая не всегда точна из-за возможности возникновения избирательного затухания от канала с наличием только NLOS.
d. 15d: LOS + NLOS, полученная в результате CSI будет представлять собой комбинацию компонентов CSI, в которой компонент NLOS не всегда точен, а компонент LOS всегда точен.
Назовем CSI, полученную из чистого канала LOS, CL, CSI, полученную из канала с наличием только NLOS, CN, и CSI, полученную из канала с комбинацией чистых компонентов LOS и NLOS, CLN. Можно сформулировать CSI для комбинации LOS и NLOS как CLN = CL + CN.
В случае наличия только канала LOS между точками доступа 109 (AP1..N) и антеннами 1403 по фиг. 14 для каждой антенны 1403 существует только компонент CSI CL. Поскольку каналы только с LOS-составляющей являются равномерными по частоте, если для получения CSI используют сигнал OOB, CSI для каждой антенны 1403 по-прежнему будет точным. Таким образом, при использовании сигнала OOB для получения CSI сигнал LOS от каждой точки AP 109 будет обнулен с высокой степенью точности в местоположении каждой антенны 1403, что приведет к тому, что каждая антенна 1403 получит слабый или вообще не обнаруживаемый сигнал от передач с точек AP 109.
Для канала с наличием только NLOS-составляющей между точками AP 109 и антеннами 1403 для каждой антенны 1403 существует только компонент CSI CN. Если сигнал OOB используют для получения CSI, CSI для каждой антенны 1403 будет более или менее точной в зависимости от равномерности частоты канала. Таким образом, при использовании сигнала OOB для получения CSI сигнал NLOS от каждой точки AP 109 будет либо полностью обнулен (в случае канала с идеально равномерной частотой), либо частично обнулен, либо не обнулен вообще в зависимости от степени частотной избирательности канала. Если обнуления сигналов NLOS не происходит, каждая антенна 1403 будет принимать некоторую случайную сумму сигналов NLOS от точек AP 109. Таким образом, может происходить некоторое снижение мощности сигнала NLOS на пути от точек AP 109 к антеннам 1403, но мощность сигнала NLOS будет не выше мощности сигнала NLOS, который был бы принят, если бы CSI не была применена для попытки обнуления сигналов NLOS.
В случае применения комбинированного канала с LOS и NLOS между точками AP 109 и антеннами 1403 CSI представляет собой комбинацию компонентов LOS и NLOS CLN = CL + CN для каждой антенны 1403. Если сигнал OOB используют для получения CSI, компонент CL для CSI для каждой антенны 1403 будет высокоточным, а CSI для компонента CN будет более или менее точным в зависимости от равномерности канала по частоте. Компонент CL для CSI влияет на обнуление компонента LOS сигнала между точками AP 109 и антеннами 1403, тогда как компонент CN для CSI влияет на обнуление компонента NLOS сигнала между точками AP 109 и антеннами 1403. Таким образом, при использовании сигнала OOB для получения CSI будет регулярно происходить полное обнуление сигнала LOS от каждой точки AP 109, а обнуление сигнала NLOS от каждой точки AP 109 будет происходить в большей или меньшей степени, в зависимости от степени частотной избирательности канала. Таким образом, в конечном итоге компоненты LOS передач от точек AP 109 будут полностью обнулены, а компоненты NLOS передач от точек AP 109 будут иметь мощность сигнала не больше мощности, которая была бы принята антеннами 1403, если бы CSI не была применена для попытки обнуления сигналов NLOS.
Как отмечалось выше, в сценариях, показанных на фиг. 15a, 15b, 15c и 15d, проблемные сценарии возникают, когда FDD BTS 1530 принимает компонент LOS станции TDD BTS 1510. Обычно прием станцией FDD BTS 1530 компонента NLOS TDD BTS 1510 не является проблемой. Рассмотрим вариант осуществления MU-MAS, описанный в предыдущих абзацах. Если TDD BTS 1510 является одной из точек AP 109 по фиг. 14, а FDD BTS 1530 является одной из антенн 1403, передача с TDD BTS 1530 будет полностью обнулена на FDD BTS 1530, если подготовительный сигнал, используемый для определения CSI для антенн 1403, является сигналом IB. Если подготовительный сигнал, используемый для определения CSI для антенн 1403, является сигналом OOB, передача LOS с TDD BTS 1530 будет полностью обнулена на FDD BTS 1530, а передача NLOS с TDD BTS 1530 на FDD BTS 1530 будет не хуже, чем в случае, если бы CSI не была применена для попытки обнуления сигналов NLOS. Таким образом, подготовительный сигнал OOB от антенны 1530 будет инициировать полное обнуление любого компонента LOS передачи с антенны 1510, но не будет инициировать ни надежное обнуление, ни усиление какого-либо компонента NLOS передачи с антенны 1510.
Поскольку проблематичным является только компонент LOS сигнала, переданного с антенны 1510, и он был обнулен, а компонент NLOS антенны 1510 не является проблематичным и не будет ухудшаться, таким образом, получаем вариант осуществления, в котором TDD BTS 1530 может работать в системе MU-MAS, такой как показанная на фиг. 14, в диапазоне частот UL FDD без существенного нарушения функционирования приемника FDD BTS в смежной полосе при условии, что доступен по меньшей мере сигнал OOB от FDD BTS.
В случае применения множества систем FDD такой сигнал OOB обязательно доступен. Например, на фиг. 16a FDD BTS 1530, которая осуществляет прием по линии UL в подполосе E, одновременно осуществляет передачу по линии DL в подполосе E’. Хотя трафик данных может изменяться в подполосе DL, сигналы управления, как правило, (например, в стандарте LTE) передают повторно. Таким образом, можно использовать по меньшей мере эти сигналы управления линии DL в качестве подготовительного сигнала OOB, используемого для определения CSI для FDD BTS 1530 с использованием методик взаимности, описанных ранее в родственных патентах и заявках, и применения CSI, полученной с применением взаимности каналов передачи линии DL от FDD BTS 1530 (соответствующей антеннам 1403 на фиг. 14) в подполосе E’, для создания нулевого значения на FDD BTS 1530 (соответствующей антеннам 1403 на фиг. 14) в подполосе D одновременно с передачей TDD DL от TDD BTS 1510 (соответствующей точкам AP 109 на фиг. 14) на устройствах UE в местоположениях 111. Компонент LOS передачи TDD DL в подполосе D от TDD BTS 1510 (соответствует точкам AP 109 на фиг. 14) будет полностью обнулен на FDD BTS 1530 (соответствует антеннам 1403 на фиг. 14), а компонент NLOS передачи TDD DL в подполосе D будет не хуже, чем в случае без выполнения обнуления компонента LOS.
В дополнение к созданию нулевого значения для передач TDD DL в местоположении из местоположений 1530 FDD BTS в пределах ширины полосы пропускания передач TDD DL также желательно обнулить OOBE высокой мощности из передачи TDD DL в местоположениях FDD BTS. Поскольку OOBE из компонента LOS находится в равномерном по частоте канале, при обнулении внутриполосного компонента LOS также происходит обнуление OOBE из компонента LOS. Однако в той степени, в которой компонент NLOS находится в частотно-избирательном канале, OOBE компонента NLOS не будут обнулены, но они будут не хуже, чем OOBE из NLOS в случае без попытки обнуления компонента LOS. Мощность OOBE при каждой из передач LOS и NLOS пропорциональна соответственно мощности внутриполосных передач LOS и NLOS. Таким образом, обнуление OOBE при передаче LOS и обеспечение не худших OOBE при передаче NLOS по сравнению с противоположным случаем, предназначенных для наиболее мощного и наиболее проблемного компонента OOBE, LOS, позволяет получать не худший менее проблемный компонент NLOS.
Базовые станции с FDD, как правило, имеют множество антенн для разнесения, формирования луча, MIMO или для других целей. Согласно этому сценарию, изображенному на фиг. 14, на каждом строении 1431–1433 имеется множество антенн 1411. Таким образом, вместо одиночной антенны 1530 FDD BTS, изображенной на фиг. 15a, 15b, 15c и 15d, как правило, будет применено множество антенн 1411 FDD BTS. Когда любые такие антенны осуществляют передачу, описанная выше и изображенная на фиг. 14 система MU-MAS будет принимать передачу от каждой из антенн 1411, которую она будет использовать для получения CSI для каждой антенны и обнуления компонента LOS из передач от точек AP 109 на эту антенну. В другом варианте осуществления нулевые значения будут созданы только для некоторых антенн 1411 BTS. Например, можно не применять некоторые из антенн 1411 при приеме по линии UL, и для них не потребуется создавать нулевое значение.
При широкомасштабном развертывании вышеупомянутых вариантов осуществления многие антенны TDD BTS и смежные антенны FDD BTS смежной подполосы будут распределены по большой зоне покрытия (например, город, регион, страна или континент). Конечно, не все антенны будут находиться в пределах досягаемости друг от друга и, таким образом, необходимо будет только обнулить передачу TDD BTS DL, которая характеризуется достаточными уровнями мощности для создания помех для данной антенны FDD BTS. В одном варианте осуществления VRM 108 принимает от точек AP 109 передачи TDD BTS DL от антенн 1403 FDD FTS и оценивает уровень мощности, поступающей от точек AP 109 TDD BTS на каждую антенну 1403 FDD BTS от каждой точки AP 109 TDD BTS. Для выполнения этой оценки можно использовать различные средства, включая использование взаимности каналов. VRM 108 синтезирует только нулевые значения на антеннах 1403 FDD BTS, которые будут принимать OOBE или мощность блокировки приемника/снижения чувствительности приемника выше заданного порогового значения. Можно устанавливать пороговое значение с любым уровнем, включая, без ограничений, пороговые значения, которые определены как пороговое значение помехи или пороговое значение, установленное регламентами для диапазона частот.
Нулевые pCell 1411 аналогичны pCell 103, передающим сигнал, поскольку им требуются вычислительные ресурсы и ресурсы точек AP 109. Таким образом, предпочтительно минимизировать количество ресурсов точек AP 109, необходимых для создания нулевых pCell во всей зоне покрытия. В другом варианте осуществления можно использовать методики кластеризации, например, ранее описанные в родственных патентах и заявках, для уменьшения количества точек AP 109, требуемых для синтеза pCell 103, необходимых для пользовательских устройств, и pCell 1411, необходимых для обнуления антенн 1403 во всей зоне покрытия.
Описанные выше варианты осуществления обеспечивают создание нулевых значений для антенн FDD DL, которые не обладают информацией об осуществлении режима TDD в смежном диапазоне частот. В другом варианте осуществления антенны FDD DL обладают информацией об осуществлении TDD в смежном диапазоне частот и взаимодействуют с системой TDD. В одном варианте осуществления антенны 1403 FDD DL регулярно передают подготовительный сигнал в пределах полосы TDD (например, такой как сигнал LTE SRS), который обеспечивает для системы MU-MAS по фиг. 14 IB-эталон для определения точной CSI для антенн 1403 FDD DL. С помощью точной CSI VRM 108 сможет синтезировать нулевое значение для обоих компонентов LOS и NLOS, что позволит использовать передачу TDD DL очень высокой мощности в смежном диапазоне частот, поскольку даже сигнал NLOS будет обнулен. В другом варианте осуществления передача FDD DL представляет собой время и/или частоту, перемежающиеся с подготовительными сигналами от устройств UE (такими как SRS) или TDD DL BTS. В другом варианте осуществления антенны 1403 FDD DL также передают подготовительный сигнал IB в собственном диапазоне частот линии UL (например, выбирая время отсутствия одновременной активности в линии UL), который VRM 108 может использовать для определения CSI OOBE и создания нулевых значений для NLOS, а также LOS OOBE.
В другом варианте осуществления антенны 1403 являются антеннами TDD, используемыми в смежном диапазоне частот TDD. Когда смежные системы TDD синхронизируют в линии UL и DL, происходит сведение к минимуму помех от OOBE и блокировок приемника/снижения чувствительности приемника, поскольку все BST одновременно находятся в режиме передачи или приема. Иногда необходимо, чтобы смежная система TDD работала без синхронизации времени линий DL и UL, например, если для смежных сетей требуется разное соотношение линий DL и UL или если в них установлены разные требования к задержке, например, если в одной сети требуются меньшие интервалы линий DL или UL для уменьшения двусторонней задержки. В этих сценариях смежные полосы будут использованы одновременно в линиях UL и DL. Можно использовать вышеописанные методики в одной или обеих системах для синтезирования нулевых значений на антеннах BST другой системы в течение интервалов линии DL. Согласно вышеописанным методикам можно обнулять одну или обе из внутриполосной и OOBE передач, кроме того, либо обнуляют компонент LOS, либо компонент NLOS.
В одном варианте осуществления один и тот же диапазон частот для системы MU-MAS по фиг. 14 используют для обеспечения наземных услуг беспроводной связи и его одновременно используют в качестве полосы линии DL (т.е. для передач, направленных в небо) для воздушного судна. Хотя система MU-MAS предназначена для наземного использования, если воздушное судно попадает в диаграмму направленности антенн точек AP 109, тракт от точек AP 109 к воздушному судну будет LOS или в значительной степени LOS и потенциально может создавать помехи для линии DL к воздушному судну. В случае приема линии UL (т.е. передачи, направленной к земле) от воздушного судна VRM может устанавливать CSI для антенн воздушного судна с помощью описанных ранее методик и, таким образом, синтезировать нулевое значение в местах расположения антенн воздушного судна. Поскольку тракт к воздушному судну является трактом LOS, CSI может быть очень точной, даже если сигнал линии UL воздушного судна является OOB. Следовательно, таким образом можно одновременно использовать диапазон частот в линии DL воздушного судна. Это очень эффективное использование диапазона частот, поскольку воздушные суда пролетают не очень часто, и если бы диапазон частот был зарезервирован исключительно для воздушных судов, большую часть времени он был бы незадействован.
В другом варианте осуществления антенну (-ы) воздушного судна рассматривают как одно или более устройств UE наряду с наземными устройствами UE, и когда воздушное судно пролетает в пределах диапазона действия системы MU-MAS, показанной на фиг. 14, оно использует пропускную способность линий UL и DL так же, как любые другие устройства UE. Для увеличения пропускной способности для воздушного судна можно использовать множество антенн. Можно располагать эти антенны на расстоянии друг от друга на или в воздушном судне и можно поляризовать их для увеличения пропускной способности. Люди в воздушном судне могут также использовать свои устройства (например, мобильные телефоны) в том же диапазоне частот, подключаясь к той же системе MU-MAS. MU-MAS будет создавать независимые pCell для антенн воздушного судна и пользовательских устройств UE.
Варианты осуществления настоящего изобретения могут включать в себя различные этапы, как описано выше. Такие этапы можно реализовать в исполняемых компьютером командах, которые можно использовать для инициирования выполнения этапов универсальным или специализированным процессором. В альтернативном варианте осуществления специализированные аппаратные компоненты, которые содержат аппаратную логику выполнения этапов, или любые комбинации программируемых компьютерных компонентов и специальных аппаратных компонентов могут выполнять эти этапы.
Как описано в настоящем документе, инструкции могут относиться к определенным конфигурациям аппаратного обеспечения, таким как специализированные интегральные схемы (ASIC), выполненные с возможностью осуществления определенных операций или имеющие предварительно заданные функциональные возможности, или к программным инструкциям, хранящимся в памяти, встроенной в энергонезависимый машиночитаемый носитель. Поэтому методики, показанные на фигурах, можно реализовать с помощью кода и данных, хранящихся и исполняемых на одном или более электронных устройствах. Такие электронные устройства хранят и передают (внутри системы и/или с помощью других электронных устройств по сети) код и данные с использованием машиночитаемых электронных носителей, таких как энергонезависимые машиночитаемые электронные носители данных (например, магнитные диски; оптические диски; оперативное запоминающее устройство; постоянное запоминающее устройство; устройства флеш-памяти; запоминающее устройство на фазовых переходах) и временные машиночитаемые электронные средства обмена данными (например, электрические, оптические, акустические распространяющиеся сигналы или распространяющиеся сигналы других форм, такие как несущие волны, инфракрасные сигналы, цифровые сигналы и т.д.).
В представленном подробном описании для целей объяснения приведены многочисленные конкретные подробности, чтобы обеспечить полное понимание настоящего изобретения. Однако специалисту в данной области будет очевидно, что настоящее изобретение можно использовать без некоторых из таких конкретных подробностей. В некоторых примерах хорошо известные структуры и функции не описывали подробно, чтобы облегчить понимание объекта настоящего изобретения. Соответственно, объем и сущность изобретения необходимо рассматривать с точки зрения формулы изобретения, приведенной далее.
Claims (46)
1. Система беспроводной связи, содержащая:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD) и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые выполнены с возможностью совместно использовать один и тот же идентификатор соты и совместно передавать множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD) и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн.
2. Система по п. 1, в которой точки с нулевой РЧ-энергией создают для уменьшения внеполосного излучения (OOBE) или блокировки от первой беспроводной сети ко второй беспроводной сети.
3. Система по п. 1, в которой первая беспроводная сеть представляет собой многопользовательскую многоантенную систему (MU-MAS), в которой используют предварительное кодирование для создания точек с нулевой РЧ-энергией.
4. Система по п. 3, в которой предварительное кодирование вычисляют на основании информации о состоянии канала (CSI) между множеством беспроводных приемо-передающих станций первой беспроводной сети и одной или множеством антенн второй беспроводной сети.
5. Система по п. 4, в которой CSI оценивают с использованием внутриполосных или внеполосных подготовительных сигналов, отправленных по множеству беспроводных линий связи между беспроводными приемо-передающими станциями и одной или множеством антенн.
6. Система беспроводной связи, содержащая:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD) и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые выполнены с возможностью совместно использовать один и тот же идентификатор соты и совместно передавать множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD) и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, а
вторая беспроводная сеть не обладает информацией о работе режима TDD в первой беспроводной сети.
7. Система беспроводной связи, содержащая:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD) и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые выполнены с возможностью совместно использовать один и тот же идентификатор соты и совместно передавать множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD) и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, а
вторая беспроводная сеть обладает информацией о работе режима TDD в первой беспроводной сети.
8. Система беспроводной связи, содержащая:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD) и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые выполнены с возможностью совместно использовать один и тот же идентификатор соты и совместно передавать множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD) и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, и
первая беспроводная сеть обеспечивает наземные услуги беспроводной связи, а вторая беспроводная сеть обеспечивает услуги беспроводной связи для воздушных судов.
9. Способ осуществления связи по сети, содержащий:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые совместно используют один и тот же идентификатор соты и совместно передают множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн.
10. Способ по п. 9, согласно которому точки с нулевой РЧ-энергией создают для уменьшения внеполосного излучения (OOBE) или блокировки от первой беспроводной сети ко второй беспроводной сети.
11. Способ по п. 9, согласно которому первая беспроводная сеть представляет собой многопользовательскую многоантенную систему (MU-MAS), в которой используют предварительное кодирование для создания точек с нулевой РЧ-энергией.
12. Способ по п. 11, в котором предварительное кодирование вычисляют на основании информации о состоянии канала (CSI) между множеством беспроводных приемо-передающих станций первой беспроводной сети и одной или множеством антенн второй беспроводной сети.
13. Способ по п. 12, в котором CSI оценивают с использованием внутриполосных или внеполосных подготовительных сигналов, отправленных по множеству беспроводных линий связи между беспроводными приемо-передающими станциями и одной или множеством антенн.
14. Способ осуществления связи по сети, содержащий:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые совместно используют один и тот же идентификатор соты и совместно передают множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, и
при этом вторая беспроводная сеть не обладает информацией о работе режима TDD в первой беспроводной сети.
15. Способ осуществления связи по сети, включающий:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые совместно используют один и тот же идентификатор соты и совместно передают множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, и
при этом вторая беспроводная сеть обладает информацией о работе режима TDD в первой беспроводной сети.
16. Способ осуществления связи по сети, включающий:
первую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD и содержащую множество беспроводных приемо-передающих станций, которые совместно используют один и тот же идентификатор соты и совместно передают множество одновременных неинтерферирующих предварительно кодированных потоков данных множеству устройств пользовательского оборудования (UE) в пределах одной полосы частот,
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD и содержащую одну или множество антенн,
причем первая беспроводная сеть создает одну или множество точек с нулевой радиочастотной (РЧ) энергией в месте расположения по меньшей мере одной из множества антенн, и
при этом первая беспроводная сеть обеспечивает наземные услуги беспроводной связи, а вторая беспроводная сеть обеспечивает услуги беспроводной связи для воздушных судов.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201662380126P | 2016-08-26 | 2016-08-26 | |
| US62/380,126 | 2016-08-26 | ||
| US15/682,076 | 2017-08-21 | ||
| US15/682,076 US11050468B2 (en) | 2014-04-16 | 2017-08-21 | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
| PCT/US2017/047963 WO2018039200A1 (en) | 2016-08-26 | 2017-08-22 | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021137737A Division RU2021137737A (ru) | 2016-08-26 | 2017-08-22 | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019104259A RU2019104259A (ru) | 2020-08-17 |
| RU2019104259A3 RU2019104259A3 (ru) | 2020-08-20 |
| RU2763167C2 true RU2763167C2 (ru) | 2021-12-28 |
Family
ID=61245323
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019104259A RU2763167C2 (ru) | 2016-08-26 | 2017-08-22 | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот |
| RU2021137737A RU2021137737A (ru) | 2016-08-26 | 2017-08-22 | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021137737A RU2021137737A (ru) | 2016-08-26 | 2017-08-22 | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US11050468B2 (ru) |
| EP (2) | EP3504891B1 (ru) |
| JP (1) | JP7218290B2 (ru) |
| KR (4) | KR102667404B1 (ru) |
| CN (1) | CN109716812B (ru) |
| AU (2) | AU2017316607B2 (ru) |
| BR (1) | BR112019003824A2 (ru) |
| CA (1) | CA3034642A1 (ru) |
| FI (1) | FI3504891T3 (ru) |
| IL (3) | IL299963A (ru) |
| MX (2) | MX2019001792A (ru) |
| RU (2) | RU2763167C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201901675TA (ru) |
| TW (3) | TWI890032B (ru) |
| WO (1) | WO2018039200A1 (ru) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017213369A1 (ko) * | 2016-06-07 | 2017-12-14 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
| US11109207B2 (en) * | 2018-10-17 | 2021-08-31 | Cable Television Laboratories, Inc. | Long-range narrowband transmission using near vertical incidence skywave (NVIS) |
| WO2021072409A1 (en) * | 2019-10-10 | 2021-04-15 | Tulasi Veguru | Network switches systems for optical communications networks |
| US11901931B2 (en) * | 2021-09-09 | 2024-02-13 | Qualcomm Incorporated | Transmit diversity power leakage detection and filtering in antenna compensator power detector |
| US12206445B2 (en) * | 2021-11-12 | 2025-01-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transceiver and operating method thereof |
| US12101638B2 (en) | 2022-03-10 | 2024-09-24 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Channel assignments for ranging between access points during beacon intervals |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110003607A1 (en) * | 2004-04-02 | 2011-01-06 | Antonio Forenza | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
| US20120093078A1 (en) * | 2004-04-02 | 2012-04-19 | Perlman Stephen G | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US20130170360A1 (en) * | 2010-10-01 | 2013-07-04 | Clearwire Ip Holdings Llc | Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks |
| CN103797725A (zh) * | 2011-09-14 | 2014-05-14 | 李尔登公司 | 在无线系统中利用同调性区域的系统及方法 |
| RU2543092C2 (ru) * | 2010-11-01 | 2015-02-27 | Риарден, Ллк | Системы и способы координации передач в распределенных беспроводных системах посредством кластеризации пользователей |
Family Cites Families (570)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4003016A (en) | 1975-10-06 | 1977-01-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Digital beamforming system |
| GB1578469A (en) | 1977-11-05 | 1980-11-05 | Marconi Co Ltd | Tropospheric scatter radio communications systems |
| US4771289A (en) | 1982-05-28 | 1988-09-13 | Hazeltine Corporation | Beamforming/null-steering adaptive array |
| US4564935A (en) | 1984-01-10 | 1986-01-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Tropospheric scatter communication system having angle diversity |
| US6041365A (en) | 1985-10-29 | 2000-03-21 | Kleinerman; Aurel | Apparatus and method for high performance remote application gateway servers |
| CA1307842C (en) | 1988-12-28 | 1992-09-22 | Adrian William Alden | Dual polarization microstrip array antenna |
| US5088091A (en) | 1989-06-22 | 1992-02-11 | Digital Equipment Corporation | High-speed mesh connected local area network |
| US5097485A (en) | 1989-10-10 | 1992-03-17 | Hughes Aircraft Company | Hf high data rate modem |
| US5095500A (en) | 1989-12-07 | 1992-03-10 | Motorola, Inc. | Cellular radiotelephone diagnostic system |
| CA2011298C (en) | 1990-03-01 | 1999-05-25 | Adrian William Alden | Dual polarization dipole array antenna |
| GB2256948B (en) | 1991-05-31 | 1995-01-25 | Thomas William Russell East | Self-focussing antenna array |
| US5315309A (en) | 1991-09-06 | 1994-05-24 | Mcdonnell Douglas Helicopter Company | Dual polarization antenna |
| US5600326A (en) | 1991-12-16 | 1997-02-04 | Martin Marietta Corp. | Adaptive digital beamforming architecture and algorithm for nulling mainlobe and multiple sidelobe radar jammers while preserving monopulse ratio angle estimation accuracy |
| TW214620B (en) | 1992-04-13 | 1993-10-11 | Ericsson Ge Mobile Communicat | Calling channel in CDMA communications system |
| US5483667A (en) | 1993-07-08 | 1996-01-09 | Northern Telecom Limited | Frequency plan for a cellular network |
| US6005856A (en) | 1993-11-01 | 1999-12-21 | Omnipoint Corporation | Communication protocol for spread spectrum wireless communication system |
| US5771449A (en) | 1994-03-17 | 1998-06-23 | Endlink, Inc. | Sectorized multi-function communication system |
| US5787344A (en) | 1994-06-28 | 1998-07-28 | Scheinert; Stefan | Arrangements of base transceiver stations of an area-covering network |
| SE513974C2 (sv) | 1994-08-19 | 2000-12-04 | Telia Ab | Hastighetsbestämning av mobila enheter i telekommunikationssystem |
| JP3467888B2 (ja) | 1995-02-08 | 2003-11-17 | 三菱電機株式会社 | 受信装置及び送受信装置 |
| GB2300547B (en) | 1995-05-02 | 1999-08-25 | Plessey Semiconductors Ltd | Wireless local area neworks |
| US6005516A (en) | 1995-06-08 | 1999-12-21 | Metawave Communications Corporation | Diversity among narrow antenna beams |
| US5838671A (en) | 1995-06-23 | 1998-11-17 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Method and apparatus for call admission control in CDMA mobile communication system |
| US5841768A (en) | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
| US5809422A (en) | 1996-03-08 | 1998-09-15 | Watkins Johnson Company | Distributed microcellular communications system |
| US5742253A (en) | 1996-03-12 | 1998-04-21 | California Institute Of Technology | System and method for controlling the phase of an antenna array |
| FR2754968B1 (fr) | 1996-10-22 | 1999-06-04 | Sagem | Terminal de telephonie mobile cellulaire localisable |
| US6732183B1 (en) | 1996-12-31 | 2004-05-04 | Broadware Technologies, Inc. | Video and audio streaming for multiple users |
| US6049593A (en) | 1997-01-17 | 2000-04-11 | Acampora; Anthony | Hybrid universal broadband telecommunications using small radio cells interconnected by free-space optical links |
| US5872814A (en) | 1997-02-24 | 1999-02-16 | At&T Wireless Services Inc. | Method for linearization of RF transmission electronics using baseband pre-distortion in T/R compensation pilot signals |
| US6308080B1 (en) | 1997-05-16 | 2001-10-23 | Texas Instruments Incorporated | Power control in point-to-multipoint systems |
| US6008760A (en) | 1997-05-23 | 1999-12-28 | Genghis Comm | Cancellation system for frequency reuse in microwave communications |
| US6259687B1 (en) | 1997-10-31 | 2001-07-10 | Interdigital Technology Corporation | Communication station with multiple antennas |
| US6061023A (en) | 1997-11-03 | 2000-05-09 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for producing wide null antenna patterns |
| US6014107A (en) | 1997-11-25 | 2000-01-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Dual orthogonal near vertical incidence skywave antenna |
| US6252912B1 (en) | 1997-12-24 | 2001-06-26 | General Dynamics Government Systems Corporation | Adaptive predistortion system |
| JPH11252613A (ja) | 1998-03-05 | 1999-09-17 | Tsushin Hoso Kiko | 移動体通信システム |
| FR2783126B1 (fr) | 1998-09-03 | 2001-03-30 | Cit Alcatel | Passage de la couche microcellulaire a la couche macrocellulaire dans une cellule a deux couches d'un reseau de telecommunications |
| US6411612B1 (en) | 1998-05-19 | 2002-06-25 | Harris Communication | Selective modification of antenna directivity pattern to adaptively cancel co-channel interference in TDMA cellular communication system |
| DE19833967C2 (de) | 1998-07-28 | 2001-02-08 | Siemens Ag | Empfangsdiversitätsverfahren und Funk-Kommunikationssystem mit Diversitätsempfang |
| US6377782B1 (en) | 1999-03-01 | 2002-04-23 | Mediacell, Inc. | Method and apparatus for communicating between a client device and a linear broadband network |
| SE521606C2 (sv) | 1999-03-05 | 2003-11-18 | Ericsson Telefon Ab L M | Metod och kretskopplat, rambaserat kommunikationssytem för bandbreddsanpassad användning av kommunikationslänk |
| US6442151B1 (en) | 1999-04-06 | 2002-08-27 | Ericsson Inc. | System and method for variable reassignment of transmission channels |
| US6804311B1 (en) | 1999-04-08 | 2004-10-12 | Texas Instruments Incorporated | Diversity detection for WCDMA |
| EP1077535B1 (en) | 1999-05-26 | 2001-12-19 | Motorola, Inc. | Transmit diversity method and system with phase adjustment for radio communications systems |
| US6717930B1 (en) | 2000-05-22 | 2004-04-06 | Interdigital Technology Corporation | Cell search procedure for time division duplex communication systems using code division multiple access |
| US6067290A (en) | 1999-07-30 | 2000-05-23 | Gigabit Wireless, Inc. | Spatial multiplexing in a cellular network |
| US6400761B1 (en) | 1999-09-15 | 2002-06-04 | Princeton University | Method and apparatus for adaptively compensating channel or system variations in precoded communications system |
| WO2001041479A1 (en) | 1999-11-24 | 2001-06-07 | Fujitsu Limited | Base station control station device, radio terminal device and radio communication system |
| US6901062B2 (en) | 1999-12-01 | 2005-05-31 | Kathrein-Werke Kg | Adaptive antenna array wireless data access point |
| US20020173305A1 (en) * | 1999-12-10 | 2002-11-21 | Forman Robert M. | System and method for interfacing satellite communications with aircraft |
| US6975666B2 (en) | 1999-12-23 | 2005-12-13 | Institut National De La Recherche Scientifique | Interference suppression in CDMA systems |
| US6888809B1 (en) | 2000-01-13 | 2005-05-03 | Lucent Technologies Inc. | Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems |
| JP2001217759A (ja) | 2000-01-31 | 2001-08-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置及びアダプティブアレーによる無線通信方法 |
| US6473467B1 (en) | 2000-03-22 | 2002-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system |
| US7139324B1 (en) | 2000-06-02 | 2006-11-21 | Nokia Networks Oy | Closed loop feedback system for improved down link performance |
| US20020027985A1 (en) | 2000-06-12 | 2002-03-07 | Farrokh Rashid-Farrokhi | Parallel processing for multiple-input, multiple-output, DSL systems |
| US7248841B2 (en) | 2000-06-13 | 2007-07-24 | Agee Brian G | Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks |
| JP3473555B2 (ja) | 2000-06-30 | 2003-12-08 | 日本電気株式会社 | 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体 |
| KR100493152B1 (ko) | 2000-07-21 | 2005-06-02 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치 |
| US6834043B1 (en) | 2000-07-24 | 2004-12-21 | Motorola, Inc. | Method and device for exploiting transmit diversity in time varying wireless communication systems |
| GB2365239A (en) | 2000-07-26 | 2002-02-13 | Alenia Marconi Systems Ltd | Near-vertical incidence skywave HF radar |
| US6859652B2 (en) | 2000-08-02 | 2005-02-22 | Mobile Satellite Ventures, Lp | Integrated or autonomous system and method of satellite-terrestrial frequency reuse using signal attenuation and/or blockage, dynamic assignment of frequencies and/or hysteresis |
| MXPA02001964A (es) * | 2000-08-02 | 2003-07-21 | Mobile Satellite Ventures Lp | Reutilizacion de frecuencia satelital-terrestre coordinada. |
| US6920192B1 (en) | 2000-08-03 | 2005-07-19 | Lucent Technologies Inc. | Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system |
| US6718180B1 (en) | 2000-10-24 | 2004-04-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power level convergence in a communications system |
| US7002929B2 (en) | 2001-01-19 | 2006-02-21 | Raze Technologies, Inc. | Wireless access system for allocating and synchronizing uplink and downlink of TDD frames and method of operation |
| US8670390B2 (en) | 2000-11-22 | 2014-03-11 | Genghiscomm Holdings, LLC | Cooperative beam-forming in wireless networks |
| US6836673B1 (en) | 2000-12-22 | 2004-12-28 | Arraycomm, Inc. | Mitigating ghost signal interference in adaptive array systems |
| US6870515B2 (en) | 2000-12-28 | 2005-03-22 | Nortel Networks Limited | MIMO wireless communication system |
| US7116722B2 (en) | 2001-02-09 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture |
| FR2821217B1 (fr) | 2001-02-21 | 2003-04-25 | France Telecom | Procede et systeme de codage-decodage iteratif de flux de donnees numeriques codees par combinaisons spatio-temporelles, en emission et reception multiple |
| JP2002281551A (ja) | 2001-03-16 | 2002-09-27 | Mitsubishi Electric Corp | データ送信装置、送信許可装置、データ送信方法及び送信許可方法 |
| US6771706B2 (en) | 2001-03-23 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system |
| US20020176485A1 (en) | 2001-04-03 | 2002-11-28 | Hudson John E. | Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein |
| JP3631698B2 (ja) | 2001-04-09 | 2005-03-23 | 日本電信電話株式会社 | Ofdm信号伝送システム、ofdm信号送信装置及びofdm信号受信装置 |
| US10425135B2 (en) | 2001-04-26 | 2019-09-24 | Genghiscomm Holdings, LLC | Coordinated multipoint systems |
| WO2002089411A2 (en) | 2001-05-01 | 2002-11-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Handoff in radio communication arrangements |
| EP1255369A1 (en) | 2001-05-04 | 2002-11-06 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) | Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes |
| US6785341B2 (en) | 2001-05-11 | 2004-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information |
| ATE397812T1 (de) | 2001-05-15 | 2008-06-15 | Nokia Corp | Verfahren zur kanalzuweisung zu einem mobilen endgerät das sich in einem zellularen kommunikationsnetz bewegt |
| US6662024B2 (en) | 2001-05-16 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
| US7072413B2 (en) | 2001-05-17 | 2006-07-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
| US20020193146A1 (en) | 2001-06-06 | 2002-12-19 | Mark Wallace | Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system |
| JP4317008B2 (ja) | 2001-06-21 | 2009-08-19 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 無線ネットワークにおけるmimo送信システム、送信装置、受信装置及び方法 |
| GB0115937D0 (en) | 2001-06-29 | 2001-08-22 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
| JP2003018054A (ja) | 2001-07-02 | 2003-01-17 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法及びシステム並びに通信装置 |
| US20030012315A1 (en) | 2001-07-06 | 2003-01-16 | John Fan | System and method for multistage error correction coding wirelessly transmitted information in a multiple antennae communication system |
| US7197282B2 (en) | 2001-07-26 | 2007-03-27 | Ericsson Inc. | Mobile station loop-back signal processing |
| JP2003051775A (ja) * | 2001-08-06 | 2003-02-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | W−cdma/tdd基地局及びアレイアンテナ指向性制御方法 |
| US6731936B2 (en) | 2001-08-20 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a handoff in a broadcast communication system |
| US20030048753A1 (en) | 2001-08-30 | 2003-03-13 | Ahmad Jalali | Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system |
| US7149254B2 (en) | 2001-09-06 | 2006-12-12 | Intel Corporation | Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems |
| US7155192B2 (en) | 2001-09-25 | 2006-12-26 | At&T Corp. | Multi-antenna/multi-receiver array diversity system |
| US7068704B1 (en) | 2001-09-26 | 2006-06-27 | Itt Manufacturing Enterpprises, Inc. | Embedded chirp signal for position determination in cellular communication systems |
| US7313617B2 (en) | 2001-09-28 | 2007-12-25 | Dale Malik | Methods and systems for a communications and information resource manager |
| US8428605B2 (en) | 2001-10-11 | 2013-04-23 | Innovative Wireless Sweden Ab | Adaptive broadband platforms and methods of operation |
| US6956907B2 (en) | 2001-10-15 | 2005-10-18 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining power allocation in a MIMO communication system |
| US20030125040A1 (en) | 2001-11-06 | 2003-07-03 | Walton Jay R. | Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
| US8396368B2 (en) | 2009-12-09 | 2013-03-12 | Andrew Llc | Distributed antenna system for MIMO signals |
| US7154936B2 (en) | 2001-12-03 | 2006-12-26 | Qualcomm, Incorporated | Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system |
| US6760388B2 (en) | 2001-12-07 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems |
| US20030114165A1 (en) | 2001-12-07 | 2003-06-19 | Mills Donald Charles | Method for enhanced wireless signal distribution |
| JP2003179948A (ja) | 2001-12-10 | 2003-06-27 | Furukawa Electric Co Ltd:The | Catvシステムの監視システム |
| JP4052835B2 (ja) | 2001-12-28 | 2008-02-27 | 株式会社日立製作所 | 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置 |
| JP3840412B2 (ja) | 2001-12-28 | 2006-11-01 | 株式会社日立製作所 | 無線端末装置 |
| GB2388264A (en) | 2002-01-10 | 2003-11-05 | Roke Manor Research | GPS based networked time synchronised unit |
| US20030220112A1 (en) | 2002-01-16 | 2003-11-27 | Engim, Incorporated | System and method for enabling the use of spatially distributed multichannel wireless access points/base stations |
| US7020482B2 (en) | 2002-01-23 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems |
| US7813311B2 (en) | 2002-02-05 | 2010-10-12 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for synchronizing base stations |
| US7116944B2 (en) | 2002-02-07 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for feedback error detection in a wireless communications systems |
| US7218934B2 (en) | 2002-02-14 | 2007-05-15 | Nokia Corporation | Mobile station speed estimation |
| US6862271B2 (en) | 2002-02-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes |
| US7039356B2 (en) | 2002-03-12 | 2006-05-02 | Blue7 Communications | Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system |
| JP4166026B2 (ja) | 2002-03-22 | 2008-10-15 | 三洋電機株式会社 | 無線装置、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム |
| US7197084B2 (en) | 2002-03-27 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Precoding for a multipath channel in a MIMO system |
| US6801580B2 (en) | 2002-04-09 | 2004-10-05 | Qualcomm, Incorporated | Ordered successive interference cancellation receiver processing for multipath channels |
| US7395067B2 (en) | 2002-04-15 | 2008-07-01 | Aol Llc, A Delaware Limited Liability Company | Systems and methods for sectoring antennas in a wireless network |
| ATE338388T1 (de) | 2002-04-30 | 2006-09-15 | Motorola Inc | Drahtlose kommunikation mittels vielfachsende- und vielfachempfangs-antennenanordnung |
| US6950056B2 (en) | 2002-05-13 | 2005-09-27 | Honeywell International Inc. | Methods and apparatus for determination of a filter center frequency |
| KR100605824B1 (ko) | 2002-05-13 | 2006-07-31 | 삼성전자주식회사 | 부호분할다중접속 이동통신시스템의 방송서비스 방법 |
| JP4178501B2 (ja) | 2002-05-21 | 2008-11-12 | 日本電気株式会社 | アンテナ送受信システム |
| DE10223564A1 (de) | 2002-05-27 | 2003-12-11 | Siemens Ag | Verfahren zur Übertragung von Informationen in einem Funkkommunikationssystem mit Sendestation und Empfangsstationen mit jeweils einer Antenne mit mehreren Antennenelementen und Funkkommunikationssystem |
| US6791508B2 (en) | 2002-06-06 | 2004-09-14 | The Boeing Company | Wideband conical spiral antenna |
| TWI225339B (en) | 2002-06-06 | 2004-12-11 | Via Telecom Co Ltd | Power control of plural packet data control channels |
| FR2841068B1 (fr) | 2002-06-14 | 2004-09-24 | Comsis | Procede pour decoder des codes espace-temps lineaires dans un systeme de transmission sans fil multi-antennes, et decodeur mettant en oeuvre un tel procede |
| US7184713B2 (en) | 2002-06-20 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Rate control for multi-channel communication systems |
| US20030235146A1 (en) | 2002-06-21 | 2003-12-25 | Yunnan Wu | Bezout precoder for transmitter in MIMO communications network |
| US7751843B2 (en) | 2002-07-29 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Reducing interference with a multiple format channel in a communication system |
| US7072693B2 (en) | 2002-08-05 | 2006-07-04 | Calamp Corp. | Wireless communications structures and methods utilizing frequency domain spatial processing |
| GB2392065B (en) | 2002-08-15 | 2004-12-29 | Toshiba Res Europ Ltd | Signal decoding methods and apparatus |
| ATE421809T1 (de) | 2002-08-22 | 2009-02-15 | Imec Inter Uni Micro Electr | Verfahren zur mimo-übertragung für mehrere benutzer und entsprechende vorrichtungen |
| US8194770B2 (en) | 2002-08-27 | 2012-06-05 | Qualcomm Incorporated | Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode |
| JP4110519B2 (ja) | 2002-09-05 | 2008-07-02 | ソニー株式会社 | 空間分割多重アクセス制御方法、無線通信システム、基地局、および移動局 |
| US7633894B2 (en) | 2002-09-05 | 2009-12-15 | The Regents Of The University Of California | Scheduling methods for wireless networks |
| GB2393618B (en) | 2002-09-26 | 2004-12-15 | Toshiba Res Europ Ltd | Transmission signals methods and apparatus |
| US7412212B2 (en) | 2002-10-07 | 2008-08-12 | Nokia Corporation | Communication system |
| GB2394389B (en) | 2002-10-15 | 2005-05-18 | Toshiba Res Europ Ltd | Equalisation apparatus and methods |
| KR100970034B1 (ko) | 2002-10-24 | 2010-07-16 | 가부시키가이샤 나카가와 겐큐쇼 | 조명광통신장치 |
| US7477920B2 (en) | 2002-10-25 | 2009-01-13 | Intel Corporation | System and method for automatically configuring and integrating a radio base station into an existing wireless cellular communication network with full bi-directional roaming and handover capability |
| US7986742B2 (en) | 2002-10-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Pilots for MIMO communication system |
| US8208364B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-06-26 | Qualcomm Incorporated | MIMO system with multiple spatial multiplexing modes |
| US8320301B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-11-27 | Qualcomm Incorporated | MIMO WLAN system |
| US7082305B2 (en) | 2002-11-22 | 2006-07-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for generating a neighbor cell list |
| FR2848747A1 (fr) | 2002-12-16 | 2004-06-18 | France Telecom | Procede et dispositif multi-antenne de transmission de signaux |
| US7154960B2 (en) | 2002-12-31 | 2006-12-26 | Lucent Technologies Inc. | Method of determining the capacity of each transmitter antenna in a multiple input/multiple output (MIMO) wireless system |
| CN100454795C (zh) | 2003-01-03 | 2009-01-21 | 华为技术有限公司 | 一种自适应空时闭环发射分集方法及其系统 |
| US20040176097A1 (en) | 2003-02-06 | 2004-09-09 | Fiona Wilson | Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network |
| GB2398455B (en) | 2003-02-11 | 2007-09-26 | Ipwireless Inc | Method, base station and mobile station for TDD operation in a communication system |
| US7369876B2 (en) | 2003-03-04 | 2008-05-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for estimating a velocity of a mobile station in a mobile communication system |
| US7197082B2 (en) | 2003-03-20 | 2007-03-27 | Lucent Technologies Inc. | Linear transformation of symbols to at least partially compensate for correlation between antennas in space time block coded systems |
| US7327795B2 (en) | 2003-03-31 | 2008-02-05 | Vecima Networks Inc. | System and method for wireless communication systems |
| US7389096B2 (en) | 2003-04-07 | 2008-06-17 | Bellow Bellows Llc | Monitoring system using multi-antenna transceivers |
| US7099678B2 (en) | 2003-04-10 | 2006-08-29 | Ipr Licensing, Inc. | System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication |
| FR2854020B1 (fr) | 2003-04-17 | 2005-09-09 | Wavecom | Procede de transmission de donnees radio mettant en oeuvre plusieurs motifs de pilotes distincts, procede de reception, systeme, mobile et station de base correspondants |
| CA2526889C (en) * | 2003-04-22 | 2010-10-19 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for integrating resource allocation between time division duplex and frequency division duplex in wireless communication systems |
| SE0301259D0 (sv) | 2003-04-24 | 2003-04-24 | Ericsson Telefon Ab L M | Improvements in or relating to distributed radio units |
| KR100957395B1 (ko) | 2003-05-23 | 2010-05-11 | 삼성전자주식회사 | 레벨 교차율을 이용한 속도추정 장치 및 방법 |
| CN1820424A (zh) | 2003-06-02 | 2006-08-16 | 高通股份有限公司 | 带有混合均衡器和rake接收机的接收设备以及相应的接收方法 |
| US8284075B2 (en) | 2003-06-13 | 2012-10-09 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network |
| US7302278B2 (en) | 2003-07-03 | 2007-11-27 | Rotani, Inc. | Method and apparatus for high throughput multiple radio sectorized wireless cell |
| US20050014496A1 (en) | 2003-07-14 | 2005-01-20 | Seung-Jae Han | Method and apparatus for adaptive and online assignment in hierarchical overlay networks |
| US7242724B2 (en) | 2003-07-16 | 2007-07-10 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for transmitting signals in a multi-antenna mobile communications system that compensates for channel variations |
| US7558575B2 (en) | 2003-07-24 | 2009-07-07 | Motorola Inc. | Method and apparatus for wireless communication in a high velocity environment |
| US7286609B2 (en) | 2003-08-08 | 2007-10-23 | Intel Corporation | Adaptive multicarrier wireless communication system, apparatus and associated methods |
| KR100790092B1 (ko) | 2003-08-18 | 2007-12-31 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선통신 시스템에서 자원 스케쥴링 장치 및 방법 |
| US7257167B2 (en) | 2003-08-19 | 2007-08-14 | The University Of Hong Kong | System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint |
| US7065144B2 (en) | 2003-08-27 | 2006-06-20 | Qualcomm Incorporated | Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems |
| US7440510B2 (en) | 2003-09-15 | 2008-10-21 | Intel Corporation | Multicarrier transmitter, multicarrier receiver, and methods for communicating multiple spatial signal streams |
| DE10345541A1 (de) | 2003-09-30 | 2005-04-28 | Siemens Ag | Verfahren zum Einstellen der Übertragungsparameter von in einer Gruppe zusammengefassten, breitbandigen Übertragungskanälen |
| US8306574B2 (en) | 2003-10-29 | 2012-11-06 | Robert Warner | Method and system for an adaptive wireless communication system optimized for economic benefit |
| US8705659B2 (en) | 2003-11-06 | 2014-04-22 | Apple Inc. | Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems |
| US7664533B2 (en) | 2003-11-10 | 2010-02-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for a multi-beam antenna system |
| JP2005159448A (ja) | 2003-11-20 | 2005-06-16 | National Institute Of Information & Communication Technology | 広帯域無線通信システム |
| US7298805B2 (en) | 2003-11-21 | 2007-11-20 | Qualcomm Incorporated | Multi-antenna transmission for spatial division multiple access |
| FI20031702A0 (fi) | 2003-11-21 | 2003-11-21 | Nokia Corp | Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä |
| JP4361938B2 (ja) | 2003-12-30 | 2009-11-11 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 双方向通信チャネルの相反性を実現する校正方法 |
| US7006043B1 (en) | 2004-01-16 | 2006-02-28 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army | Wideband circularly polarized single layer compact microstrip antenna |
| US7339904B2 (en) | 2004-02-06 | 2008-03-04 | M-Stack Limited | Apparatus and method for operating a communications device in a mobile communications network |
| US20050186991A1 (en) | 2004-02-10 | 2005-08-25 | Bateman Blaine R. | Wireless access point with enhanced coverage |
| JP4012167B2 (ja) | 2004-03-31 | 2007-11-21 | 株式会社東芝 | 無線通信システム |
| US7418053B2 (en) | 2004-07-30 | 2008-08-26 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
| US7711030B2 (en) | 2004-07-30 | 2010-05-04 | Rearden, Llc | System and method for spatial-multiplexed tropospheric scatter communications |
| US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
| US8160121B2 (en) | 2007-08-20 | 2012-04-17 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
| US10187133B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-01-22 | Rearden, Llc | System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network |
| US7885354B2 (en) | 2004-04-02 | 2011-02-08 | Rearden, Llc | System and method for enhancing near vertical incidence skywave (“NVIS”) communication using space-time coding |
| US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
| US7636381B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-12-22 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
| US8170081B2 (en) | 2004-04-02 | 2012-05-01 | Rearden, LLC. | System and method for adjusting DIDO interference cancellation based on signal strength measurements |
| US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
| US7599420B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-10-06 | Rearden, Llc | System and method for distributed input distributed output wireless communications |
| US9312929B2 (en) | 2004-04-02 | 2016-04-12 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
| US8654815B1 (en) | 2004-04-02 | 2014-02-18 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US8571086B2 (en) | 2004-04-02 | 2013-10-29 | Rearden, Llc | System and method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems |
| US7633994B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-12-15 | Rearden, LLC. | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
| US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
| KR100651447B1 (ko) | 2004-04-14 | 2006-11-29 | 삼성전자주식회사 | 복수의 안테나들을 사용하는 셀룰러 이동통신 시스템에서의 안테나 재 선택 시스템 및 방법 |
| US7492749B2 (en) | 2004-05-19 | 2009-02-17 | The Directv Group, Inc. | Method and system for providing multi-input-multi-output (MIMO) downlink transmission |
| JP2005341432A (ja) | 2004-05-28 | 2005-12-08 | Ntt Docomo Inc | 周波数選択装置、移動通信システムおよびマルチバンド制御方法 |
| KR101050603B1 (ko) | 2004-06-23 | 2011-07-19 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 이용한 패킷 데이터송/수신 장치 및 방법 |
| US7327983B2 (en) | 2004-06-25 | 2008-02-05 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | RF-based antenna selection in MIMO systems |
| US7137594B2 (en) | 2004-06-30 | 2006-11-21 | The Boeing Company | Aircraft interior configuration detection system |
| US9685997B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-06-20 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
| US7512110B2 (en) | 2004-09-21 | 2009-03-31 | Motorola, Inc. | Method and apparatus to facilitate inter-AN HRPD hard handoff |
| BRPI0516148A (pt) | 2004-09-28 | 2008-08-26 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | aparelho de comunicação de multiportadora e método de comunicação de multiportadora |
| US20060098754A1 (en) | 2004-10-21 | 2006-05-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Beam and power allocation method for MIMO communication system |
| KR20060038812A (ko) | 2004-11-01 | 2006-05-04 | 엘지전자 주식회사 | 다중입출력 시스템의 선행 코딩 행렬 정보 전송 방법 및이를 이용한 신호 전송 방법 |
| KR100909539B1 (ko) | 2004-11-09 | 2009-07-27 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법 |
| US7428268B2 (en) | 2004-12-07 | 2008-09-23 | Adaptix, Inc. | Cooperative MIMO in multicell wireless networks |
| US7573851B2 (en) | 2004-12-07 | 2009-08-11 | Adaptix, Inc. | Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks |
| US7548752B2 (en) | 2004-12-22 | 2009-06-16 | Qualcomm Incorporated | Feedback to support restrictive reuse |
| CN1797987B (zh) | 2004-12-30 | 2011-02-16 | 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 | 自适应调度的mimo通信系统及其自适应用户调度方法 |
| GB2422073B (en) | 2005-01-07 | 2007-03-28 | Toshiba Res Europ Ltd | Improved frequency offset tracking |
| US20060159187A1 (en) | 2005-01-14 | 2006-07-20 | Haifeng Wang | System and method for utilizing different known guard intervals in single/multiple carrier communication systems |
| US8780957B2 (en) | 2005-01-14 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Optimal weights for MMSE space-time equalizer of multicode CDMA system |
| US10148897B2 (en) | 2005-07-20 | 2018-12-04 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using coded lens imaging techniques |
| KR100932632B1 (ko) | 2005-01-24 | 2009-12-21 | 가부시키가이샤 엔티티 도코모 | 이동 통신 단말 및 멀티패스 간섭 제거장치의 기동을 제어하는 방법 |
| US7596111B2 (en) | 2005-01-27 | 2009-09-29 | Atc Technologies, Llc | Satellite/terrestrial wireless communications systems and methods using disparate channel separation codes |
| JP4599192B2 (ja) | 2005-03-02 | 2010-12-15 | 株式会社日立製作所 | 無線データ通信システム、および、無線データ通信方法 |
| US9154211B2 (en) | 2005-03-11 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems |
| JP4856221B2 (ja) | 2005-03-31 | 2012-01-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局及び受信方法 |
| US8483200B2 (en) | 2005-04-07 | 2013-07-09 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for antenna mapping selection in MIMO-OFDM wireless networks |
| US9408220B2 (en) | 2005-04-19 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Channel quality reporting for adaptive sectorization |
| US7451839B2 (en) | 2005-05-24 | 2008-11-18 | Rearden, Llc | System and method for powering a vehicle using radio frequency generators |
| US7616930B2 (en) | 2005-05-24 | 2009-11-10 | Magnolia Broadband Inc. | Determining a phase adjustment in accordance with power trends |
| US7609751B1 (en) * | 2005-05-24 | 2009-10-27 | L-3 Communications Corporation | Method and apparatus to initiate communications between an unknown node and an existing secure network |
| US7630732B2 (en) | 2005-06-14 | 2009-12-08 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for generating feedback information for transmit power control in a multiple-input multiple-output wireless communication system |
| CN101238648B (zh) | 2005-06-14 | 2013-03-20 | 高通股份有限公司 | 用于从蜂窝式无线电网络进行广播及多播的方法和设备 |
| JP4559521B2 (ja) | 2005-06-16 | 2010-10-06 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線通信システムにおいて協定されたチャンネル情報報告 |
| US7817967B2 (en) | 2005-06-21 | 2010-10-19 | Atc Technologies, Llc | Communications systems including adaptive antenna systems and methods for inter-system and intra-system interference reduction |
| KR100946924B1 (ko) | 2005-06-24 | 2010-03-09 | 삼성전자주식회사 | 제로 포싱 빔포밍 알고리즘에서의 사용자 단말 선택 방법 |
| US7480497B2 (en) | 2005-06-29 | 2009-01-20 | Intel Corporation | Multicarrier receiver and method for carrier frequency offset correction and channel estimation for receipt of simultaneous transmissions over a multi-user uplink |
| TWI337475B (en) | 2005-08-22 | 2011-02-11 | Qualcomm Inc | Selective virtual antenna transmission |
| JP4702883B2 (ja) | 2005-08-23 | 2011-06-15 | 国立大学法人東京工業大学 | 送信装置、受信装置、mimo−ofdm通信システム及びmimo−ofdm通信システムにおけるiqインバランス補償方法 |
| US9136974B2 (en) | 2005-08-30 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Precoding and SDMA support |
| FI20055483A0 (fi) | 2005-09-08 | 2005-09-08 | Nokia Corp | Datasiirtojärjestelmä langattomassa tietoliikennejärjestelmässä |
| KR20070032548A (ko) | 2005-09-16 | 2007-03-22 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나를 사용하는 무선통신시스템에서 채널 보정장치 및 방법 |
| US7917100B2 (en) | 2005-09-21 | 2011-03-29 | Broadcom Corporation | Method and system for a double search user group selection scheme with range in TDD multiuser MIMO downlink transmission |
| US7630337B2 (en) | 2005-09-21 | 2009-12-08 | Broadcom Corporation | Method and system for an improved user group selection scheme with finite-rate channel state information feedback for FDD multiuser MIMO downlink transmission |
| US8139672B2 (en) | 2005-09-23 | 2012-03-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot communication in a multi-antenna wireless communication system |
| KR100734890B1 (ko) | 2005-10-10 | 2007-07-03 | 삼성전자주식회사 | 스마트 안테나 시스템에서 단말의 수신성능을 향상시키기위한 장치 및 방법 |
| JP2007110456A (ja) | 2005-10-14 | 2007-04-26 | Hitachi Ltd | 無線通信装置 |
| KR100846342B1 (ko) | 2005-10-17 | 2008-07-15 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자 다중 안테나 통신시스템의 송ㆍ수신기 및송ㆍ수신방법 |
| CN100407825C (zh) | 2005-10-18 | 2008-07-30 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 分布式基站、通信系统及其使用的信号传输方法 |
| US7539458B2 (en) | 2005-10-24 | 2009-05-26 | The Regents Of The University Of California | Apparatus and method for a system architecture for multiple antenna wireless communication systems using round robin channel estimation and transmit beam forming algorithms |
| US8483616B1 (en) | 2005-11-01 | 2013-07-09 | At&T Intellectual Property Ii, L.P. | Non-interference technique for spatially aware mobile ad hoc networking |
| CA2627563C (en) | 2005-11-16 | 2016-02-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System for remotely evaluating antenna installation in a radio network |
| US7720437B2 (en) | 2005-12-08 | 2010-05-18 | University Of South Florida | Zero-order energy smart antenna and repeater |
| US7860502B2 (en) | 2005-12-10 | 2010-12-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for hard handover in a wireless communication system |
| KR100991796B1 (ko) | 2006-01-13 | 2010-11-03 | 엘지전자 주식회사 | 피드백 정보 기반 안테나 선택을 사용하여 전송 다이버시티및 공간 다중화를 성취하기 위한 방법 및 장치 |
| US7426198B2 (en) | 2006-02-06 | 2008-09-16 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for performing spatial-division multiple access |
| JP2007228029A (ja) | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Fujitsu Ltd | 無線通信システム及び受信装置 |
| KR101218495B1 (ko) | 2006-02-21 | 2013-01-18 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중화/시분할 듀플렉스 방식의 이동통신시스템에서 상향링크 사전등화를 위한 하향링크 채널변화에 따른 적응채널 예측 장치 및 방법 |
| CN100488306C (zh) * | 2006-03-01 | 2009-05-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种抑制无线系统间干扰的装置和方法 |
| WO2007103085A2 (en) | 2006-03-01 | 2007-09-13 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for calibration and channel state feedback to support transmit beamforming in a mimo system |
| US7729433B2 (en) | 2006-03-07 | 2010-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for hybrid CDM OFDMA wireless transmission |
| KR100841639B1 (ko) | 2006-03-13 | 2008-06-26 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 채널 추정 장치 및방법 |
| US8041362B2 (en) | 2006-03-20 | 2011-10-18 | Intel Corporation | Downlink resource allocation and mapping |
| CN101405973B (zh) | 2006-03-20 | 2013-04-24 | 英特尔公司 | 用于分配时间和频率资源的无线接入网和方法 |
| WO2007117468A2 (en) | 2006-03-30 | 2007-10-18 | Beceem Communications, Inc. | Method and system for uplink coordinated reception in orthogonal frequency division multiple access systems |
| KR101231357B1 (ko) | 2006-04-06 | 2013-02-07 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 채널 상태 정보 귀환 방법 및데이터 송신 방법 |
| US7894505B2 (en) | 2006-04-19 | 2011-02-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for selecting effective channel in a multi-user MIMO system |
| US20070249380A1 (en) | 2006-04-19 | 2007-10-25 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for broadcasting data |
| JP4775288B2 (ja) | 2006-04-27 | 2011-09-21 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法 |
| US7751368B2 (en) | 2006-05-01 | 2010-07-06 | Intel Corporation | Providing CQI feedback to a transmitter station in a closed-loop MIMO system |
| US7894820B2 (en) | 2006-05-01 | 2011-02-22 | Intel Corporation | Channel feedback using channel state predictions based also on delays |
| US7756222B2 (en) | 2006-05-04 | 2010-07-13 | Integrated System Solution Corporation | Adaptive quantization method and apparatus for an OFDM receiver |
| US7633944B1 (en) | 2006-05-12 | 2009-12-15 | Juniper Networks, Inc. | Managing timeouts for dynamic flow capture and monitoring of packet flows |
| US20070280116A1 (en) | 2006-06-05 | 2007-12-06 | Hong Kong University Of Science And Technology | Adaptive multi-user mimo non-cooperative threshold-based wireless communication system using limited channel feedback |
| US7801084B2 (en) | 2006-06-09 | 2010-09-21 | Intel Corporation | Doppler frequency determination for mobile wireless devices |
| KR101269201B1 (ko) | 2006-06-30 | 2013-05-28 | 삼성전자주식회사 | 폐 루프 방식의 다중 안테나 시스템에서 데이터송/수신장치 및 방법 |
| US8396158B2 (en) | 2006-07-14 | 2013-03-12 | Nokia Corporation | Data processing method, data transmission method, data reception method, apparatus, codebook, computer program product, computer program distribution medium |
| JP4806307B2 (ja) | 2006-07-28 | 2011-11-02 | 京セラ株式会社 | 無線通信方法、無線基地局、無線通信端末及び基地局制御装置 |
| TW200824378A (en) | 2006-08-17 | 2008-06-01 | Interdigital Tech Corp | Method and apparatus for reducing a peak-to-average power ratio in a multiple-input multiple-output system |
| US8271043B2 (en) | 2006-08-21 | 2012-09-18 | Qualcomm Incorporated | Approach to a unified SU-MIMO/MU-MIMO operation |
| JP4845640B2 (ja) | 2006-08-23 | 2011-12-28 | 富士通株式会社 | 無線通信システムおよび無線通信方法 |
| CN101141165A (zh) | 2006-09-05 | 2008-03-12 | 华为技术有限公司 | 实现发射及接收分集的系统及方法 |
| WO2008036670A2 (en) | 2006-09-18 | 2008-03-27 | Marvell World Trade Ltd. | Calibration correction for implicit beamforming in a wireless mimo communication system |
| US20080080635A1 (en) | 2006-10-02 | 2008-04-03 | Nokia Corporation | Advanced feedback signaling for multi-antenna transmission systems |
| US20090135944A1 (en) | 2006-10-23 | 2009-05-28 | Dyer Justin S | Cooperative-MIMO Communications |
| KR100834631B1 (ko) | 2006-10-25 | 2008-06-02 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서의 직교 공간 시간 블록 코드 겸빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당 방법 |
| WO2008049366A1 (fr) | 2006-10-26 | 2008-05-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Procédé de construction d'un répertoire d'accès sdma et appareil se rapportant à celui-ci et procédé de programmation et appareil et système se rapportant à celui-ci |
| CA2665459C (en) | 2006-10-31 | 2013-01-22 | Qualcomm Incorporated | Unified design and centralized scheduling for dynamic simo, su-mimo and mu-mimo operation for rl transmissions |
| CN101595670B (zh) | 2006-11-01 | 2012-05-23 | Lm爱立信电话有限公司 | 基于mimo的无线通信系统中的sinr反馈方法和装置 |
| US8126510B1 (en) | 2006-11-15 | 2012-02-28 | Nextel Communications Inc. | Public safety communications network architecture |
| KR100842619B1 (ko) | 2006-11-22 | 2008-06-30 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서 심볼 에러율의 기반 직교 공간시간 블록 코드 겸 빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당방법 |
| GB0623653D0 (en) | 2006-11-27 | 2007-01-03 | Innovision Res & Tech Plc | Near field RF communicators and near field RF communications enabled devices |
| WO2008084392A2 (en) | 2007-01-12 | 2008-07-17 | Nokia Corporation | Method and apparatus for providing automatic control channel mapping |
| US8204142B2 (en) | 2007-01-29 | 2012-06-19 | Samsung Electronics Co., Ltd | Precoder and precoding method in a multi-antenna system |
| KR20080074004A (ko) | 2007-02-07 | 2008-08-12 | 엘지전자 주식회사 | 피드백 정보를 이용한 상향링크의 가상 다중 안테나 전송방법 및 이를 지원하는 이동 단말 |
| AU2008216741B2 (en) | 2007-02-12 | 2011-10-13 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for supporting handover from LTE/ EUTRAN to GPRS/GERAN |
| KR100866188B1 (ko) | 2007-02-22 | 2008-10-30 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서 직교 공간 시간 블록 코드를위한 심볼 에러율 근사화 방법 |
| KR101002877B1 (ko) | 2007-03-06 | 2010-12-21 | 한국과학기술원 | 통신시스템에서 다중 사용자 스케쥴링 방법 및 장치 |
| KR101005233B1 (ko) | 2007-03-14 | 2010-12-31 | 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 | 다중 안테나 시스템에서 간섭 제거 장치 및 방법 |
| US20080233902A1 (en) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for communicating precoding or beamforming information to users in mimo wireless communication systems |
| CN101272520B (zh) | 2007-03-21 | 2011-04-13 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 在系统架构演进中支持多媒体广播组播业务的方法和装置 |
| US8676223B2 (en) | 2007-03-23 | 2014-03-18 | Qualcomm Incorporated | Backhaul communication for interference management |
| US20080268833A1 (en) | 2007-03-30 | 2008-10-30 | Leping Huang | System and Method for Self-Optimization of Interference Coordination in Communication Systems |
| CN101282566B (zh) | 2007-04-03 | 2011-10-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种干扰抑制方法 |
| US8406248B2 (en) | 2007-04-13 | 2013-03-26 | Hart Communication Foundation | Priority-based scheduling and routing in a wireless network |
| CN101291503B (zh) | 2007-04-17 | 2011-11-16 | 展讯通信(上海)有限公司 | 时分双工mimo多天线通信系统射频通路的校准方法与装置 |
| JP5006097B2 (ja) | 2007-04-24 | 2012-08-22 | 京セラ株式会社 | 受信制御方法および無線通信装置 |
| WO2008144151A2 (en) | 2007-05-15 | 2008-11-27 | Rambus Inc. | Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling |
| US8482462B2 (en) | 2007-05-25 | 2013-07-09 | Rambus Inc. | Multi-antenna beam-forming system for transmitting constant envelope signals decomposed from a variable envelope signal |
| WO2008146494A1 (ja) | 2007-05-29 | 2008-12-04 | Mitsubishi Electric Corporation | キャリブレーション方法、通信システム、周波数制御方法および通信装置 |
| CN101325741B (zh) | 2007-06-14 | 2012-12-12 | Nxp股份有限公司 | 用于操作多用户多输入多输出(mu-mimo)无线通信系统的方法和系统 |
| WO2008156081A1 (ja) | 2007-06-19 | 2008-12-24 | Ntt Docomo, Inc. | 送信装置及び送信方法 |
| US8160601B2 (en) | 2007-06-21 | 2012-04-17 | Elektrobit Wireless Communications Ltd. | Method for optimizing spatial modulation in a wireless link and network element thereto |
| US8010116B2 (en) | 2007-06-26 | 2011-08-30 | Lgc Wireless, Inc. | Distributed antenna communications system |
| US20090023467A1 (en) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Kaibin Huang | Method and apparatus for performing space division multiple access in a wireless communication network |
| US8675743B2 (en) | 2007-08-03 | 2014-03-18 | Apple Inc. | Feedback scheduling to reduce feedback rates in MIMO systems |
| US8369450B2 (en) | 2007-08-07 | 2013-02-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Pilot boosting and traffic to pilot ratio estimation in a wireless communication system |
| US7907677B2 (en) | 2007-08-10 | 2011-03-15 | Intel Corporation | Open loop MU-MIMO |
| US8798183B2 (en) | 2007-08-13 | 2014-08-05 | Qualcomm Incorporated | Feedback and rate adaptation for MIMO transmission in a time division duplexed (TDD) communication system |
| WO2009021981A2 (en) | 2007-08-16 | 2009-02-19 | Nokia Siemens Networks Oy | Integration apparatus, communication network and method for integrating a network node into a communication network |
| US20090046678A1 (en) | 2007-08-17 | 2009-02-19 | Industry-Academic Cooperation Foundation Of Kyung Hee University | Method for predicting the mobility in mobile ad hoc networks |
| US8989155B2 (en) | 2007-08-20 | 2015-03-24 | Rearden, Llc | Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems |
| KR20150136548A (ko) | 2007-08-20 | 2015-12-07 | 리어덴 엘엘씨 | 분산형 입력 분산형 출력 무선 통신을 위한 시스템 및 방법 |
| US8830812B2 (en) | 2007-08-31 | 2014-09-09 | Alcatel Lucent | Optimizing precoder settings using average SINR reports for groups of tones |
| US8036099B2 (en) | 2007-09-06 | 2011-10-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for linearly precoding downlink transmissions to reduce temporal variations in interference |
| US20090075686A1 (en) | 2007-09-19 | 2009-03-19 | Gomadam Krishna S | Method and apparatus for wideband transmission based on multi-user mimo and two-way training |
| US8077809B2 (en) | 2007-09-28 | 2011-12-13 | Cisco Technology, Inc. | Link adaptation based on generic CINR measurement according to log-likelihood ratio distribution |
| US8948093B2 (en) | 2007-10-02 | 2015-02-03 | Apple Inc. | Rank adaptation for an open loop multi-antenna mode of wireless communication |
| EP2204051A1 (en) | 2007-10-30 | 2010-07-07 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) | Distributed antenna system |
| US8300726B2 (en) | 2007-11-02 | 2012-10-30 | Alcatel Lucent | Interpolation method and apparatus for increasing efficiency of crosstalk estimation |
| US8195224B2 (en) | 2008-05-13 | 2012-06-05 | Corning Mobileaccess Ltd | Multiple data services over a distributed antenna system |
| US8055211B2 (en) | 2007-12-31 | 2011-11-08 | Motorola Mobility, Inc. | Method and system for utilizing transmit local oscillator for improved cell search and multi-link communication in multi-mode device |
| KR100991794B1 (ko) | 2007-12-31 | 2010-11-03 | 엘지전자 주식회사 | 셀간 간섭 감소 방법 |
| US20090180459A1 (en) * | 2008-01-16 | 2009-07-16 | Orlik Philip V | OFDMA Frame Structures for Uplinks in MIMO Networks |
| US20090326688A1 (en) | 2008-02-01 | 2009-12-31 | Nike, Inc. | Systems and Methods for Fitting Golfers with Golf Clubs |
| US20090195355A1 (en) | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Cynthia Sue Mitchell | Methods and apparatus for place shifting content to a vehicle entertainment system |
| US8509291B2 (en) | 2008-02-08 | 2013-08-13 | Qualcomm Incorporated | Open-loop transmit diversity schemes with four transmit antennas |
| US20090209206A1 (en) | 2008-02-15 | 2009-08-20 | The Hong Kong University Of Science And Technology | Optimal mimo isi channel estimation using loosely synchronized codes and their variations |
| JP4946922B2 (ja) | 2008-03-06 | 2012-06-06 | 住友電気工業株式会社 | 無線通信装置 |
| US8422616B2 (en) | 2008-03-07 | 2013-04-16 | Research In Motion Limited | Method and system for reduced system-time overhead parameter length representation for inter-radio access technology communication |
| US8594733B2 (en) | 2008-03-08 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for using polarized antennas in wireless networks including single sector base stations |
| US8085721B2 (en) | 2008-03-10 | 2011-12-27 | Elektrobit Wireless Communications Oy | Adaptive transmission method and a base station using the method |
| WO2009114738A2 (en) | 2008-03-12 | 2009-09-17 | Hypres, Inc. | Digital radio-frequency tranceiver system and method |
| US8203483B2 (en) | 2008-03-13 | 2012-06-19 | Cubic Corporation | Digital beamforming antenna and datalink array |
| US8351521B2 (en) | 2008-03-17 | 2013-01-08 | Qualcomm Incorporated | Multi-resolution beamforming based on codebooks in MIMO systems |
| US20110021163A1 (en) | 2008-03-28 | 2011-01-27 | Ulf Lindgren | Antenna optimization |
| US8301956B2 (en) | 2008-04-07 | 2012-10-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to improve communication in a relay channel |
| US8559879B2 (en) | 2008-04-22 | 2013-10-15 | Qualcomm Incorporated | Null pilots for interference estimation in a wireless communication network |
| US8811353B2 (en) | 2008-04-22 | 2014-08-19 | Texas Instruments Incorporated | Rank and PMI in download control signaling for uplink single-user MIMO (UL SU-MIMO) |
| US8155063B2 (en) | 2008-04-28 | 2012-04-10 | Apple Inc. | Apparatus and methods for transmission and reception of data in multi-antenna systems |
| KR101486378B1 (ko) | 2008-05-07 | 2015-01-26 | 엘지전자 주식회사 | 협력적 다중 입출력 안테나 이동 통신 시스템에서의 데이터송수신 방법 |
| US8102785B2 (en) | 2008-05-21 | 2012-01-24 | Alcatel Lucent | Calibrating radiofrequency paths of a phased-array antenna |
| US8174428B2 (en) | 2008-05-21 | 2012-05-08 | Integrated Device Technology, Inc. | Compression of signals in base transceiver systems |
| US8218422B2 (en) | 2008-06-03 | 2012-07-10 | Nec Laboratories America, Inc. | Coordinated linear beamforming in downlink multi-cell wireless networks |
| US8204028B2 (en) | 2008-06-12 | 2012-06-19 | Intel Corporation | Techniques for spatial reuse in wireless personal area networks based on virtual time divisional multiple access |
| US9225575B2 (en) | 2008-06-18 | 2015-12-29 | Center Of Excellence In Wireless Technology | Precoding for single transmission streams in multiple antenna systems |
| US8326341B2 (en) | 2008-06-23 | 2012-12-04 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program for downlink MU-MIMO power settings and control |
| JP2010016674A (ja) | 2008-07-04 | 2010-01-21 | Fujitsu Ltd | 無線通信装置、無線通信システム、及び無線通信方法 |
| US9374746B1 (en) | 2008-07-07 | 2016-06-21 | Odyssey Wireless, Inc. | Systems/methods of spatial multiplexing |
| US8243690B2 (en) | 2008-07-09 | 2012-08-14 | Intel Corporation | Bandwidth allocation base station and method for allocating uplink bandwidth using SDMA |
| US8594158B2 (en) | 2008-07-16 | 2013-11-26 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Base and repeater stations |
| KR101236033B1 (ko) | 2008-07-21 | 2013-02-21 | 한국전자통신연구원 | 통신 오버헤드를 제거하는 통신 시스템 |
| US9755705B2 (en) | 2008-08-07 | 2017-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting multi-user and single-user MIMO in a wireless communication system |
| US8391206B2 (en) | 2008-08-07 | 2013-03-05 | Alcatel Lucent | Method of joint resource allocation and clustering of base stations |
| US8687545B2 (en) | 2008-08-11 | 2014-04-01 | Qualcomm Incorporated | Anchor carrier in a multiple carrier wireless communication system |
| US8705484B2 (en) | 2008-08-15 | 2014-04-22 | Ntt Docomo, Inc. | Method for varying transmit power patterns in a multi-cell environment |
| US8902862B2 (en) | 2008-08-20 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for sharing signals on a single channel |
| JP5256955B2 (ja) | 2008-09-12 | 2013-08-07 | 富士通株式会社 | 制御方法、通信特性制御方法、基地局装置、及び移動局装置 |
| US8717947B2 (en) | 2008-09-12 | 2014-05-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and devices for spatial coding |
| JP5309825B2 (ja) | 2008-09-18 | 2013-10-09 | 日本電気株式会社 | 通信システム、送信装置、受信装置、及び通信方法 |
| US8340235B2 (en) | 2008-09-25 | 2012-12-25 | Research In Motion Limited | X-MIMO systems with multi-transmitters and multi-receivers |
| US8295395B2 (en) | 2008-09-30 | 2012-10-23 | Apple Inc. | Methods and apparatus for partial interference reduction within wireless networks |
| EP2340618A1 (en) | 2008-10-27 | 2011-07-06 | Nokia Siemens Networks OY | Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof |
| US8254982B2 (en) | 2008-10-29 | 2012-08-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Cell type information sharing between neighbor base stations |
| US8184724B2 (en) | 2008-12-09 | 2012-05-22 | Hitachi, Ltd. | Wireless communication system and wireless communication method |
| US8625542B2 (en) | 2008-12-18 | 2014-01-07 | Cisco Technology, Inc. | Beamforming spatial de-multiplexing for collaborative spatially multiplexed wireless communication |
| CN101442388B (zh) | 2008-12-29 | 2012-07-04 | 北京邮电大学 | 一种多输入多输出系统中的预编码方法和装置 |
| US8068844B2 (en) | 2008-12-31 | 2011-11-29 | Intel Corporation | Arrangements for beam refinement in a wireless network |
| US20100178934A1 (en) | 2009-01-13 | 2010-07-15 | Qualcomm Incorporated | Environment-specific measurement weighting in wireless positioning |
| US8867493B2 (en) | 2009-02-02 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Scheduling algorithms for cooperative beamforming based on resource quality indication |
| US8700039B2 (en) | 2009-02-10 | 2014-04-15 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for coordinated multiple point transmission and reception |
| WO2010093226A2 (ko) | 2009-02-13 | 2010-08-19 | 엘지전자주식회사 | 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법 및 장치 |
| JP4993778B2 (ja) | 2009-02-18 | 2012-08-08 | 日本電信電話株式会社 | 分散アンテナシステムおよび分散アンテナ制御方法 |
| US8264407B2 (en) | 2009-02-19 | 2012-09-11 | Qualcomm Atheros, Inc. | Transmitter beamforming steering matrix processing and storage |
| US8428177B2 (en) | 2009-02-25 | 2013-04-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for multiple input multiple output (MIMO) transmit beamforming |
| US8989106B2 (en) | 2009-02-27 | 2015-03-24 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for scheduling uplink request spatial division multiple access (RSDMA) messages in an SDMA capable wireless LAN |
| US8223705B2 (en) | 2009-03-02 | 2012-07-17 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Method for optimizing performance in multi-cell OFDMA networks |
| KR101584689B1 (ko) | 2009-03-04 | 2016-01-13 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 다중 사용자 간섭 제거 방법 및 장치 |
| WO2010105210A2 (en) | 2009-03-12 | 2010-09-16 | Comsys Communication & Signal Processing Ltd. | Vehicle integrated communications system |
| US20100232336A1 (en) | 2009-03-13 | 2010-09-16 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for selecting antennas for coordinated multipoint transmission |
| US20100238984A1 (en) | 2009-03-19 | 2010-09-23 | Motorola, Inc. | Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems |
| US8867495B2 (en) | 2009-03-20 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Feedback mechanisms for beamforming operation |
| JP5542290B2 (ja) | 2009-03-23 | 2014-07-09 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置 |
| US20100260060A1 (en) | 2009-04-08 | 2010-10-14 | Qualcomm Incorporated | Integrated calibration protocol for wireless lans |
| US9432991B2 (en) | 2009-04-21 | 2016-08-30 | Qualcomm Incorporated | Enabling support for transparent relays in wireless communication |
| JP4801755B2 (ja) | 2009-04-23 | 2011-10-26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信装置及び方法 |
| US8320432B1 (en) | 2009-04-27 | 2012-11-27 | Indian Institute of Science at Bangalore | Device and method for precoding vectors in a communication system |
| US8380135B2 (en) | 2009-05-04 | 2013-02-19 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting control information in wireless communication system |
| US8553589B2 (en) | 2009-05-12 | 2013-10-08 | Airhop Communications, Inc. | Dual mode radio for frequency division duplexing and time division duplexing communication modes |
| US8107965B2 (en) | 2009-05-14 | 2012-01-31 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Distributed computation of precoding weights for coordinated multipoint transmission on the downlink |
| EP2252109A1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-11-17 | ST-NXP Wireless France | Method and apparatus for performing inter radio access technology radio measurements |
| JP5400958B2 (ja) | 2009-05-20 | 2014-01-29 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 無線通信システムにおける方法及び装置 |
| US20110130098A1 (en) | 2009-05-22 | 2011-06-02 | Qualcomm Incorporated | Systems, apparatus and methods for distributed scheduling to facilitate interference management |
| KR101607336B1 (ko) | 2009-06-07 | 2016-03-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 rb 설정 방법 및 장치 |
| KR101715939B1 (ko) | 2009-06-18 | 2017-03-14 | 엘지전자 주식회사 | 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치 |
| US20100323611A1 (en) | 2009-06-19 | 2010-12-23 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission |
| US8711716B2 (en) | 2009-06-19 | 2014-04-29 | Texas Instruments Incorporated | Multiple CQI feedback for cellular networks |
| US8923143B2 (en) | 2009-06-29 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Open loop channel reporting in a wireless communication system |
| EP2456093B1 (en) | 2009-07-13 | 2017-05-24 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for configuring a transmission mode for a backhaul link transmission |
| US8879602B2 (en) | 2009-07-24 | 2014-11-04 | At&T Mobility Ii Llc | Asymmetrical receivers for wireless communication |
| CN101989870A (zh) | 2009-08-05 | 2011-03-23 | 株式会社Ntt都科摩 | 获取信道质量指示信息的方法及基站 |
| US20110194504A1 (en) | 2009-08-12 | 2011-08-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo) |
| EP2894795B1 (en) | 2009-08-14 | 2017-06-28 | HMD Global Oy | Improvements for coordinated multipoint transmission |
| US8848624B2 (en) | 2009-08-17 | 2014-09-30 | Broadcom Corporation | Multi-user uplink communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communication systems |
| WO2011023216A1 (en) | 2009-08-24 | 2011-03-03 | Nokia Siemens Networks Oy | Channel-adaptive transmission in a distributed coordinated multi-point transmission system |
| US8391429B2 (en) | 2009-08-26 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Methods for determining reconstruction weights in a MIMO system with successive interference cancellation |
| JP5354498B2 (ja) | 2009-09-24 | 2013-11-27 | 独立行政法人情報通信研究機構 | コグニティブ通信ネットワークシステム及びその通信方法 |
| US8923905B2 (en) | 2009-09-30 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions |
| JP4896196B2 (ja) | 2009-10-01 | 2012-03-14 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 協調送信方法、協調送信システム、集約局及び無線基地局 |
| JP5597715B2 (ja) | 2009-10-02 | 2014-10-01 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | アップリンクにおいて多重アンテナ送信の送信電力制御を行うための方法および装置 |
| US8185088B2 (en) | 2009-10-09 | 2012-05-22 | At&T Mobility Ii Llc | Mobile device leasing with customized operational features |
| US8750257B2 (en) | 2009-10-12 | 2014-06-10 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for providing downlink reference signal transmission power information in a wireless communication system that supports multiple antennas |
| US8873650B2 (en) | 2009-10-12 | 2014-10-28 | Motorola Mobility Llc | Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system |
| US20110090885A1 (en) | 2009-10-15 | 2011-04-21 | Saeid Safavi | Methods and apparatus for centralized and coordinated interference mitigation in a wlan network |
| US20110090820A1 (en) | 2009-10-16 | 2011-04-21 | Osama Hussein | Self-optimizing wireless network |
| JP5455026B2 (ja) | 2009-10-28 | 2014-03-26 | 京セラ株式会社 | 無線基地局および無線通信方法 |
| EP2498417B1 (en) | 2009-11-05 | 2018-09-05 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting channel quality information, medium and apparatus for the same |
| US8582516B2 (en) | 2009-11-09 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Reference signaling for a high-mobility wireless communication device |
| USRE49471E1 (en) | 2009-11-24 | 2023-03-21 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for protecting data in a mu-mimo based wireless communication system |
| CA2773681C (en) | 2009-12-10 | 2014-04-08 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of transmitting training signal in wireless local area network system |
| CN102131245B (zh) | 2010-01-15 | 2016-01-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 辅载波配对信息的传输方法、实现传输的节点b和系统 |
| DK2526643T3 (en) | 2010-01-18 | 2018-08-13 | Ericsson Telefon Ab L M | Radio base station and user device and methods therein |
| US20110176633A1 (en) | 2010-01-20 | 2011-07-21 | Eric Ojard | Method and system for orthogonalized beamforming in multiple user multiple input multiple output (mu-mimo) communication systems |
| US8792367B2 (en) | 2010-01-21 | 2014-07-29 | Polytechnic Institute Of New York University | CoopMAX: a cooperative MAC with randomized distributed space time coding for an IEEE 802.16 network |
| KR101355055B1 (ko) | 2010-02-08 | 2014-01-24 | 브로드콤 코포레이션 | 다중-안테나 무선 통신 시스템에서 업링크 빔성형 교정을 위한 방법 및 시스템 |
| WO2011099802A2 (en) | 2010-02-11 | 2011-08-18 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of recovering backhaul link failure between base station and relay node |
| CN103039109B (zh) | 2010-02-12 | 2018-02-16 | 交互数字技术公司 | 多个站点间的数据分割 |
| US20110199946A1 (en) | 2010-02-17 | 2011-08-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems |
| JP5392723B2 (ja) | 2010-02-23 | 2014-01-22 | 株式会社Nttドコモ | 伝送路情報フィードバックシステム、フィードバック信号送信装置、フィードバック信号受信装置及び伝送路情報フィードバック方法 |
| US8705443B2 (en) | 2010-02-24 | 2014-04-22 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for reduced feedback in multiuser multiple input, multiple output wireless communications |
| US20130016616A1 (en) | 2010-03-25 | 2013-01-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method for backhaul link protection in a mimo wireless link |
| AU2011233858B2 (en) | 2010-03-29 | 2015-01-29 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for measurement for inter-cell interference coordination in radio communication system |
| WO2011136518A2 (en) | 2010-04-26 | 2011-11-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for controlling inter-cell interference of control channels in ofdm-based hierarchical cellular system |
| US8780740B2 (en) | 2010-05-06 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | System and method for controlling downlink packet latency |
| US9288690B2 (en) | 2010-05-26 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | Apparatus for clustering cells using neighbor relations |
| WO2011155763A2 (ko) | 2010-06-08 | 2011-12-15 | 엘지전자 주식회사 | 협력 멀티 포인트 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 방법 및 장치 |
| US8521199B2 (en) | 2010-06-15 | 2013-08-27 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for transparent coordinated beam-forming |
| US8838161B2 (en) | 2010-06-16 | 2014-09-16 | Samsung Electronics Co., Ltd | Uplink power control method for mobile communication system |
| JP5505676B2 (ja) | 2010-06-18 | 2014-05-28 | 日本電気株式会社 | 無線通信システムにおけるダウンリンク協調マルチポイント送信のためのプリコーディング技法 |
| KR20110138742A (ko) | 2010-06-21 | 2011-12-28 | 주식회사 팬택 | 장치의 채널정보 전송방법, 그 장치, 기지국, 그 기지국의 전송방법 |
| CN102300213B (zh) * | 2010-06-28 | 2016-08-03 | 中兴通讯股份有限公司 | Tdd系统与fdd系统间实现频谱协调的方法及装置 |
| US8934557B2 (en) | 2010-06-30 | 2015-01-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Statistical joint precoding in multi-cell, multi-user MIMO |
| KR20120003781A (ko) | 2010-07-05 | 2012-01-11 | 주식회사 팬택 | 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법 |
| CN101873281B (zh) | 2010-07-15 | 2013-01-23 | 西安电子科技大学 | 一种对2×2 tdd-mimo系统信道的互易性丧失补偿方法 |
| CN102340784B (zh) | 2010-07-16 | 2014-11-05 | 上海贝尔股份有限公司 | 选择用户终端以增强上下行互逆误差校准的方法和装置 |
| US20120021707A1 (en) | 2010-07-26 | 2012-01-26 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for adjustment of transmitter power in a system |
| US8879437B2 (en) | 2010-08-13 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Backward compatible LTE system design for asymmetric uplink/downlink spectrum |
| US8660057B2 (en) | 2010-08-26 | 2014-02-25 | Golba, Llc | Method and system for distributed communication |
| US8346758B2 (en) | 2010-08-31 | 2013-01-01 | International Business Machines Corporation | Method and system for transmitting a query in a wireless network |
| WO2012033877A1 (en) | 2010-09-08 | 2012-03-15 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Psmp-based downlink multi-user mimo communications |
| KR101875609B1 (ko) | 2010-09-26 | 2018-08-02 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치 |
| WO2012044088A2 (ko) | 2010-09-29 | 2012-04-05 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치 |
| WO2012044969A1 (en) | 2010-10-01 | 2012-04-05 | Andrew Llc | Distributed antenna system for mimo signals |
| US8576742B2 (en) | 2010-10-06 | 2013-11-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic switching between common reference signal interference cancellation and resource element puncturing in a co-channel heterogeneous network |
| US8913651B2 (en) | 2010-10-29 | 2014-12-16 | Lilee Systems, Ltd. | System and method of frequency offset compensation for radio system with fast doppler shift |
| WO2012064998A2 (en) | 2010-11-10 | 2012-05-18 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for interference mitigation via successive cancellation in heterogeneous networks |
| JP2012124859A (ja) | 2010-12-10 | 2012-06-28 | Sharp Corp | 通信システム、基地局装置、通信方法、及び通信プログラム |
| US20140295758A1 (en) | 2010-12-14 | 2014-10-02 | Thomas Pedersen | Docking station for a handheld telecommunication device |
| KR101595526B1 (ko) | 2010-12-23 | 2016-02-26 | 한국전자통신연구원 | 콘텐츠 동기 전송 시스템 및 방법 |
| CN102075950B (zh) * | 2011-01-07 | 2013-07-31 | 哈尔滨工程大学 | Mimo-ofdm认知无线电通信方法 |
| CN102594420B (zh) | 2011-01-10 | 2015-08-05 | 上海贝尔股份有限公司 | 多点协同传输系统中的干扰抑制方法及装置 |
| KR101777424B1 (ko) | 2011-01-19 | 2017-09-12 | 엘지전자 주식회사 | 다중 노드 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치 |
| GB2487756B (en) | 2011-02-03 | 2015-11-04 | Nvidia Corp | System and method for reducing interference |
| EP2673892A4 (en) | 2011-02-07 | 2016-09-14 | Intel Corp | COPHASING EMISSIONS FROM MULTIPLE INFRASTRUCTURE N UDS |
| CN103380638B (zh) | 2011-02-09 | 2017-03-29 | 瑞典爱立信有限公司 | 无线小区中的点相关资源符号配置 |
| EP3407506A1 (en) * | 2011-02-11 | 2018-11-28 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Wireless communication system using multiple transmission and reception points |
| US9426703B2 (en) | 2011-02-11 | 2016-08-23 | Qualcomm Incorporated | Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks |
| US10187859B2 (en) | 2011-02-14 | 2019-01-22 | Qualcomm Incorporated | Power control and user multiplexing for heterogeneous network coordinated multipoint operations |
| JP5723627B2 (ja) | 2011-02-17 | 2015-05-27 | シャープ株式会社 | 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路 |
| CN102647722B (zh) * | 2011-02-18 | 2016-09-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种tdd小区为终端提供服务的方法及系统 |
| US8774167B2 (en) | 2011-03-04 | 2014-07-08 | T-Mobile Usa, Inc. | Packet-switched core network architecture for voice services on second- and third-generation wireless access networks |
| KR101610452B1 (ko) * | 2011-03-10 | 2016-04-07 | 후지쯔 가부시끼가이샤 | 간섭 조정 방법, 기지국 및 사용자 단말기 |
| US8737298B2 (en) | 2011-03-11 | 2014-05-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method of downlink signal transport over backhaul communications through distributed processing |
| US9351315B2 (en) | 2011-03-25 | 2016-05-24 | Beijing Nufront Mobile Multimedia Technology Co. Ltd. | Resource scheduling method and device |
| US8442579B2 (en) | 2011-03-31 | 2013-05-14 | Intel Corporation | Distributed adaptive resource allocation to enhance cell edge throughput |
| KR20120119175A (ko) | 2011-04-20 | 2012-10-30 | 주식회사 팬택 | 무선 통신 시스템에 있어서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치 |
| WO2012146280A1 (en) | 2011-04-27 | 2012-11-01 | Fujitsu Limited | Wireless communication with co-operating cells |
| TWI580208B (zh) | 2011-04-29 | 2017-04-21 | 內數位專利控股公司 | 開迴路空間處理 |
| WO2012148136A2 (ko) | 2011-04-29 | 2012-11-01 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 채널상태정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| US20120281555A1 (en) | 2011-05-02 | 2012-11-08 | Research In Motion Limited | Systems and Methods of Wireless Communication with Remote Radio Heads |
| US8837621B2 (en) | 2011-05-09 | 2014-09-16 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Channel estimation for a very large-scale multiple-input multiple output (MIMO) system |
| WO2012158959A1 (en) | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Nodeb power adaptation for reducing references |
| GB2491157B (en) | 2011-05-24 | 2013-08-07 | Toshiba Res Europ Ltd | Method and apparatus for antenna selection in wireless communications systems |
| WO2012177207A1 (en) | 2011-06-21 | 2012-12-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A user equipment and a method therein for transmission power control of uplink transmissions |
| JP5731068B2 (ja) | 2011-06-29 | 2015-06-10 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線通信システムにおいてセル間干渉を制御する方法及び装置 |
| JP5978566B2 (ja) | 2011-07-07 | 2016-08-24 | ソニー株式会社 | 通信装置、通信方法および基地局 |
| WO2013015588A2 (ko) | 2011-07-25 | 2013-01-31 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링 방법 및 장치 |
| EP2740290B1 (en) | 2011-08-01 | 2018-05-30 | BlackBerry Limited | Joint transmission using interference alignment |
| CN103703810B (zh) | 2011-08-04 | 2017-06-09 | 瑞典爱立信有限公司 | 使用多个转发器和泄漏电缆的室外室内mimo通信系统 |
| US8693420B2 (en) | 2011-08-10 | 2014-04-08 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for signaling and transmitting uplink reference signals |
| TWI599191B (zh) | 2011-08-12 | 2017-09-11 | 內數位專利控股公司 | 多輸入多輸出操作方法及裝置 |
| US8849339B2 (en) | 2011-08-12 | 2014-09-30 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Closed loop power control in a heterogeneous network by selecting among sets of accumulative power step values |
| KR20210053355A (ko) | 2011-08-12 | 2021-05-11 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 무선 네트워크들에서의 간섭 측정 |
| US20130083681A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Research In Motion Limited | Methods of Channel State Information Feedback and Transmission in Coordinated Multi-Point Wireless Communications System |
| US9025574B2 (en) | 2011-08-12 | 2015-05-05 | Blackberry Limited | Methods of channel state information feedback and transmission in coordinated multi-point wireless communications system |
| EP2745578B1 (en) | 2011-08-15 | 2017-12-27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | A method and an apparatus in a user equipment for controlling transmission power of the user equipment |
| US9337984B2 (en) | 2011-08-19 | 2016-05-10 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting uplink control information, user equipment, method for receiving uplink control information, and base station |
| CN102983934B (zh) | 2011-09-06 | 2015-12-02 | 华为技术有限公司 | 多用户多输入多输出系统中线性预编码的方法及装置 |
| US9124475B2 (en) | 2011-09-19 | 2015-09-01 | Alcatel Lucent | Method and apparatus for interference cancellation for antenna arrays |
| US8743791B2 (en) | 2011-09-22 | 2014-06-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for uplink transmission in wireless communication systems |
| US8797966B2 (en) | 2011-09-23 | 2014-08-05 | Ofinno Technologies, Llc | Channel state information transmission |
| US20130114437A1 (en) | 2011-11-04 | 2013-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for interference cancellation by a user equipment using blind detection |
| JP2013123080A (ja) | 2011-11-07 | 2013-06-20 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法 |
| KR101901942B1 (ko) | 2011-11-17 | 2018-09-28 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국과, 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기 |
| US20130128821A1 (en) | 2011-11-18 | 2013-05-23 | Nokia Siemens Networks Oy | Demodulation Reference Signal Arrangement For Uplink Coordinated Multi-Point Reception |
| US8731028B2 (en) | 2011-12-02 | 2014-05-20 | Futurewei Technologies, Inc. | Method and apparatus for modulation and coding scheme adaption in a MIMO system |
| WO2013080582A1 (en) | 2011-12-02 | 2013-06-06 | Nec Corporation | Method of providing control information for user equipment in lte communication system |
| US9282558B2 (en) * | 2012-01-06 | 2016-03-08 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving signal using time division duplex mode in wireless access system, and apparatus therefor |
| KR101995430B1 (ko) | 2012-01-20 | 2019-07-02 | 엘지전자 주식회사 | 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
| EP2621242A1 (en) | 2012-01-26 | 2013-07-31 | Panasonic Corporation | Improved discontinuous reception operation with additional wake up opportunities |
| GB2498815A (en) | 2012-01-30 | 2013-07-31 | Renesas Mobile Corp | Enhanced PHICH with multibit ACK/NAK |
| US20130195086A1 (en) | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Qualcomm Incorporated | Timing management in uplink (ul) coordinated multipoint (comp) transmission |
| CN103249167B (zh) | 2012-02-01 | 2016-12-21 | 华为技术有限公司 | 物理随机接入信道接入方法、基站和用户设备 |
| ES2775798T3 (es) | 2012-02-03 | 2020-07-28 | Ericsson Telefon Ab L M | Procesador digital avanzado de banda base |
| WO2013119169A2 (en) | 2012-02-08 | 2013-08-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Shared ack/nack messages |
| US9414184B2 (en) | 2012-02-15 | 2016-08-09 | Maxlinear Inc. | Method and system for broadband near-field communication (BNC) utilizing full spectrum capture (FSC) supporting bridging across wall |
| US9526091B2 (en) | 2012-03-16 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network |
| US9591583B2 (en) | 2012-03-17 | 2017-03-07 | Lg Electronics Inc. | Method for controlling transmission power of sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same |
| US9143984B2 (en) | 2012-04-13 | 2015-09-22 | Intel Corporation | Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network |
| US9603124B2 (en) * | 2012-04-24 | 2017-03-21 | Apple Inc. | Methods and apparatus for opportunistic radio resource allocation in multi-carrier communication systems |
| AU2013256044B2 (en) * | 2012-05-04 | 2017-05-25 | Rearden, Llc | System and methods for coping with Doppler effects in distributed-input distributed-output wireless systems |
| EP2850750B1 (en) | 2012-05-16 | 2016-10-12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and arrangement in a wireless communication system |
| TWI633767B (zh) | 2012-05-18 | 2018-08-21 | 美商李爾登公司 | 增強在分散式輸入分散式輸出之無線系統中之空間分集的系統及方法 |
| US8995410B2 (en) | 2012-05-25 | 2015-03-31 | University Of Southern California | Airsync: enabling distributed multiuser MIMO with full multiplexing gain |
| KR101669701B1 (ko) | 2012-06-25 | 2016-10-26 | 주식회사 케이티 | 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 제공방법 및 그 송수신포인트, 물리적 상향링크 데이터 채널의 전송방법, 그 단말 |
| CN103517360B (zh) | 2012-06-25 | 2017-04-19 | 华为终端有限公司 | 切换方法、系统及设备 |
| US8908743B2 (en) | 2012-09-26 | 2014-12-09 | Intel Mobile Communications GmbH | Receiver with multi layer interference cancellation |
| US9055425B2 (en) | 2012-09-27 | 2015-06-09 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for enhancing emergency calling with mobile devices |
| TWI587656B (zh) | 2012-10-02 | 2017-06-11 | 李爾登公司 | 用於在分散式輸入分散式輸出之無線系統中之無線回程之系統及方法 |
| US9191993B2 (en) | 2012-11-20 | 2015-11-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed antenna system with uplink bandwidth for signal analysis |
| US11190947B2 (en) * | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
| US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US9407302B2 (en) | 2012-12-03 | 2016-08-02 | Intel Corporation | Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information |
| CN104025684B (zh) | 2012-12-31 | 2017-11-24 | 华为技术有限公司 | 信息传输方法和装置 |
| US9397820B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-07-19 | Ubiquiti Networks, Inc. | Agile duplexing wireless radio devices |
| US9936470B2 (en) | 2013-02-07 | 2018-04-03 | Commscope Technologies Llc | Radio access networks |
| US9733797B2 (en) | 2013-02-08 | 2017-08-15 | Ubiquiti Networks, Inc. | Radio system for long-range high speed wireless communication |
| US9497745B2 (en) | 2013-02-11 | 2016-11-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Virtual macro cells |
| US9923621B2 (en) | 2013-02-16 | 2018-03-20 | Cable Television Laboratories, Inc. | Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
| US9241275B2 (en) | 2013-02-28 | 2016-01-19 | Cisco Technologies, Inc. | Distributed processing distributed-input distributed-output (DIDO) wireless communication |
| US9923657B2 (en) * | 2013-03-12 | 2018-03-20 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| CN103152807B (zh) * | 2013-03-19 | 2015-07-15 | 东南大学 | Tdd协同无线网络多基站多天线之间的功率分配方法 |
| US9252863B2 (en) * | 2013-04-04 | 2016-02-02 | Mbit Wireless, Inc. | Method and apparatus for adaptive antenna sharing |
| WO2014176173A1 (en) | 2013-04-23 | 2014-10-30 | Dali Systems Co. Ltd. | Real-time locating system using gps time difference of arrival with digital off-air access units and remote units |
| US9331882B2 (en) | 2013-06-05 | 2016-05-03 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Crest factor reduction of carrier aggregated signals |
| US9451625B2 (en) | 2013-09-19 | 2016-09-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for providing interference characteristics for interference mitigation |
| JP6282831B2 (ja) * | 2013-09-26 | 2018-02-21 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 |
| US9915419B2 (en) | 2013-09-27 | 2018-03-13 | Hayward Industries, Inc. | Light with expanding compression member |
| CN104519514B (zh) | 2013-10-08 | 2019-12-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种减小节点间干扰的方法、节点和系统 |
| EP2887760A1 (en) * | 2013-12-23 | 2015-06-24 | Telefonica S.A. | A method and a system for performing virtualization of a radio access technology over Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) wireless networks and computer program products thereof |
| EP2889957A1 (en) | 2013-12-30 | 2015-07-01 | Clemens Rheinfelder | Active antenna system with distributed transceiver system |
| US20170141867A1 (en) * | 2014-05-06 | 2017-05-18 | Intel Corporation | Interference cancellation for signals having the same radio-frequency carrier and transmitted at the same time |
| US9780926B2 (en) * | 2014-07-08 | 2017-10-03 | Mediatek Inc. | Burst OFDMA supporting MU-MIMO |
| US9638028B2 (en) | 2014-08-27 | 2017-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores |
| WO2016037305A1 (en) * | 2014-09-08 | 2016-03-17 | Qualcomm Incorporated | Flexible transmissions on one or more frequency division duplexing resources |
| US9307506B1 (en) | 2014-09-09 | 2016-04-05 | Sprint Communications Company L.P. | Implementation of a fiber distributed antenna system network while maintaining synchronization |
| CN107113032A (zh) | 2014-10-09 | 2017-08-29 | 安德鲁无线系统有限公司 | 用于mimo信号的分布式天线系统 |
| WO2016076785A1 (en) | 2014-11-14 | 2016-05-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Feedback channel transmission and detection in multi antenna wireless communication systems |
| US10205513B1 (en) | 2015-03-27 | 2019-02-12 | Lockheed Martin Corporation | System and method for improved beyond line-of-sight communications using natural phenomena |
| US9615263B2 (en) | 2015-05-27 | 2017-04-04 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method to improve the performance in cell range expansion using location based codebook subset restriction |
| US9883529B2 (en) | 2015-06-19 | 2018-01-30 | Intel IP Corporation | Controlling uplink transmissions in communication systems with scheduled trigger frames |
| KR102807034B1 (ko) | 2015-10-23 | 2025-05-14 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 |
| CN105791203B (zh) * | 2016-03-09 | 2019-05-31 | 重庆邮电大学 | 一种非正交多址接入下行链路信号接收方法 |
| US11055615B2 (en) | 2016-12-07 | 2021-07-06 | Arilou Information Security Technologies Ltd. | System and method for using signal waveform analysis for detecting a change in a wired network |
-
2017
- 2017-08-21 US US15/682,076 patent/US11050468B2/en active Active
- 2017-08-22 FI FIEP17844265.3T patent/FI3504891T3/fi active
- 2017-08-22 CN CN201780052444.1A patent/CN109716812B/zh active Active
- 2017-08-22 EP EP17844265.3A patent/EP3504891B1/en active Active
- 2017-08-22 JP JP2019531862A patent/JP7218290B2/ja active Active
- 2017-08-22 BR BR112019003824-8A patent/BR112019003824A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2017-08-22 KR KR1020237006280A patent/KR102667404B1/ko active Active
- 2017-08-22 RU RU2019104259A patent/RU2763167C2/ru active
- 2017-08-22 KR KR1020247016080A patent/KR20240074905A/ko active Pending
- 2017-08-22 RU RU2021137737A patent/RU2021137737A/ru unknown
- 2017-08-22 MX MX2019001792A patent/MX2019001792A/es unknown
- 2017-08-22 EP EP24171661.2A patent/EP4383585A2/en not_active Withdrawn
- 2017-08-22 KR KR1020197006428A patent/KR102472107B1/ko active Active
- 2017-08-22 WO PCT/US2017/047963 patent/WO2018039200A1/en not_active Ceased
- 2017-08-22 IL IL299963A patent/IL299963A/en unknown
- 2017-08-22 CA CA3034642A patent/CA3034642A1/en active Pending
- 2017-08-22 KR KR1020217042728A patent/KR102504247B1/ko active Active
- 2017-08-22 SG SG11201901675TA patent/SG11201901675TA/en unknown
- 2017-08-22 AU AU2017316607A patent/AU2017316607B2/en active Active
- 2017-08-25 TW TW112107635A patent/TWI890032B/zh active
- 2017-08-25 TW TW110125850A patent/TWI792416B/zh active
- 2017-08-25 TW TW106128910A patent/TWI729192B/zh active
-
2019
- 2019-02-12 MX MX2022015854A patent/MX2022015854A/es unknown
- 2019-02-14 IL IL264852A patent/IL264852B/en unknown
-
2022
- 2022-01-13 IL IL289833A patent/IL289833B2/en unknown
- 2022-08-08 AU AU2022215154A patent/AU2022215154A1/en not_active Abandoned
-
2025
- 2025-05-21 US US19/214,698 patent/US20250286588A1/en active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20110003607A1 (en) * | 2004-04-02 | 2011-01-06 | Antonio Forenza | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
| US20120093078A1 (en) * | 2004-04-02 | 2012-04-19 | Perlman Stephen G | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US20130170360A1 (en) * | 2010-10-01 | 2013-07-04 | Clearwire Ip Holdings Llc | Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks |
| RU2543092C2 (ru) * | 2010-11-01 | 2015-02-27 | Риарден, Ллк | Системы и способы координации передач в распределенных беспроводных системах посредством кластеризации пользователей |
| CN103797725A (zh) * | 2011-09-14 | 2014-05-14 | 李尔登公司 | 在无线系统中利用同调性区域的系统及方法 |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12470941B2 (en) | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum | |
| RU2763167C2 (ru) | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот | |
| US12341582B2 (en) | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum | |
| HK40003124B (zh) | 用於减轻现用的频谱内的干扰的系统及方法 | |
| TW202541439A (zh) | 基於地面的無線收發站 | |
| HK40003124A (en) | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum | |
| NZ791129A (en) | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum | |
| HK1233823B (zh) | 在活跃使用的频谱内进行并行频谱使用的系统和方法 | |
| HK1233823A1 (en) | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |