[go: up one dir, main page]

ES2642587T3 - Detección robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado - Google Patents

Detección robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado Download PDF

Info

Publication number
ES2642587T3
ES2642587T3 ES05758666.1T ES05758666T ES2642587T3 ES 2642587 T3 ES2642587 T3 ES 2642587T3 ES 05758666 T ES05758666 T ES 05758666T ES 2642587 T3 ES2642587 T3 ES 2642587T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
code word
received
code
transmitted
erased
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES05758666.1T
Other languages
English (en)
Inventor
Arak Sutivong
Agrawal Avneesh
David Jonathan Julian
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Application granted granted Critical
Publication of ES2642587T3 publication Critical patent/ES2642587T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • H04W52/125Outer and inner loops cascaded outer loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/20TPC being performed according to specific parameters using error rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Deteccion robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado Reivindicacion de prioridad en virtud del artfculo 35 U.S.C. §119
[0001] La presente Solicitud de Patente reivindica la prioridad de la Solicitud Provisional N.° 60/580 819, titulada “Algoritmo de Control de Potencia de enlace Inverso”, presentada el 18 de junio de 2004 y cedida al cesionario de la presente solicitud.
ANTECEDENTES
I. Campo
[0002] La presente invencion se refiere en general a comunicaciones de datos, y mas especfficamente a tecnicas para la realizacion de deteccion de borrado y control de potencia en un sistema de comunicacion inalambrica.
II. Antecedentes
[0003] Un sistema de comunicacion inalambrica de acceso multiple puede soportar simultaneamente comunicaciones para multiples terminales inalambricos. Cada terminal se comunica con una o mas estaciones base a traves de transmisiones en los enlaces directo e inverso. El enlace directo (o enlace descendente) se refiere al enlace de comunicacion desde las estaciones base hasta los terminales y el enlace inverso (o enlace ascendente) se refiere al enlace de comunicacion desde los terminales hasta las estaciones base.
[0004] Multiples terminales pueden transmitir simultaneamente por el enlace inverso por multiplexacion sus transmisiones para que sean ortogonales entre si. La multiplexacion intenta conseguir la ortogonalidad entre las multiples transmisiones de enlace inverso en tiempo, frecuencia y/ o dominio de codigo. Si se logra una ortogonalidad completa, la transmision de cada terminal no interfiere con las transmisiones de otros terminales en una estacion base receptora. Sin embargo, la ortogonalidad completa entre las transmisiones de diferentes terminales a menudo no se realiza debido a las condiciones del canal, las imperfecciones del receptor, etc. La perdida de ortogonalidad da lugar a que cada terminal cause algunas interferencias a otros terminales. El rendimiento de cada terminal a continuacion se degrada por la interferencia de todos los demas terminales.
[0005] En el enlace inverso, un mecanismo de control de potencia puede usarse para controlar la potencia de transmision de cada terminal con el fin de asegurar un buen rendimiento para todos los terminales. Este mecanismo de control de potencia se implementa normalmente con dos bucles de control de potencia, que a menudo se denominan bucle "interno" y bucle "externo". El bucle interior ajusta la potencia de transmision de un terminal de tal manera que su calidad de senal recibida (SNR), medida en una estacion base receptora, se mantiene en una SNR objetivo. El bucle exterior ajusta la SNR objetivo para mantener una tasa de error de bloque (BLER) o tasa de error de paquete (PER) deseada.
[0006] El mecanismo de control de potencia convencional ajusta la potencia de transmision de cada terminal de tal manera que se alcance la tasa de error de bloque / paquete deseado para la transmision de enlace inverso desde el terminal. Un codigo de deteccion de errores, tal como un codigo de comprobacion de redundancia cfclica (CRC), se usa tfpicamente para determinar si cada bloque / paquete de datos recibido se descodifica correctamente o erroneamente. La SNR objetivo se ajusta entonces en funcion del resultado de la descodificacion de deteccion de errores. Sin embargo, no se puede utilizar un codigo de deteccion de errores para algunas transmisiones, por ejemplo, si la sobrecarga del codigo de deteccion de errores se considera excesiva. Un mecanismo de control de potencia convencional que se basa en un codigo de deteccion de errores no se puede utilizar directamente para estas transmisiones. A partir del documento US 6 208 699 se conocen las tecnicas B1 para detectar tramas de velocidad cero. Para cada trama recibida, se calcula una metrica de calidad y se compara con un valor de umbral ajustable. La metrica de calidad se utiliza para indicar que la trama recibida se recibe erroneamente o no se transmite en absoluto. El documento US 6 012 160 A se refiere a la mejora de un procedimiento y aparato para la deteccion de errores en la transmision de bits de datos digitales por canales ruidosos. Con este fin, los datos digitales a transmitir se dividen en dos grupos diferentes que estan codificados con diferentes niveles de redundancia. Para ambos grupos se calcula una metrica de descodificacion acumulativa para evaluar si la descodificacion sera aceptada o rechazada basandose en un valor de umbral de aceptacion.
[0007] Todavfa hay una necesidad en la tecnica de tecnicas mejoradas para ajustar adecuadamente la potencia de transmision para una transmision cuando no se utiliza la codificacion de deteccion de errores.
RESUMEN
[0008] Las tecnicas para realizacion de deteccion de borrado y control de potencia para una transmision en un canal "ffsico" (por ejemplo, un canal de control o un canal de datos) que no emplean codificacion de deteccion de errores se describen en el presente documento. Los datos se transmiten como "palabras de codigo" en el canal ffsico, donde
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
cada palabra de codigo puede ser un bloque de datos codificados o no codificados.
[0009] Para la deteccion de borrado, una entidad de transmision (por ejemplo, un terminal inalambrico) transmite las palabras de codigo en el canal ffsico y a traves de un canal inalambrico a una entidad de recepcion (por ejemplo, una estacion base). La estacion base calcula una metrica para cada palabra de codigo recibida, como se describe a continuacion, y compara la metrica calculada con un umbral de borrado. La estacion base declara cada palabra de codigo recibida como una palabra de codigo "borrada" o una palabra de codigo "no borrada" basandose en el resultado de la comparacion. La estacion base ajusta dinamicamente el umbral de borrado para alcanzar un nivel de rendimiento objetivo que puede cuantificarse mediante una tasa de error condicional objetivo que indica la probabilidad de que una palabra de codigo recibida se descodifique erroneamente cuando se declara que es una palabra de codigo no borrada. El umbral de borrado puede ser ajustado basandose en las palabras de codigo conocidas recibidas, que son palabras de codigo recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas por terminales en comunicacion con la estacion base, como se describe a continuacion. El umbral de borrado ajustable puede proporcionar un rendimiento de deteccion de borrado robusto en diversas condiciones de canal.
[0010] Un mecanismo de control de potencia con tres bucles (un bucle interior, un bucle exterior, y un tercer bucle) se puede utilizar para controlar la potencia de transmision para el canal ffsico. El bucle interior ajusta la potencia de transmision para el canal ffsico para mantener la SNR recibida en o cerca de una SNR objetivo. El bucle exterior ajusta la SNR objetivo basandose en el estado de las palabras de codigo recibidas (borradas o no borradas) para lograr una tasa de borrado objetivo, que es la probabilidad de declarar una palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada. El tercer bucle ajusta el umbral de borrado basandose en el estado de las palabras de codigo conocidas recibidas ("bueno", "malo" o borrado) para alcanzar la tasa de error condicional objetivo. La tasa de borrado objetivo y la tasa de error condicional objetivo son dos medidas de rendimiento para el canal ffsico.
[0011] A continuacion se describen en mas detalle diversos aspectos y modos de realizacion de la invencion.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[0012] Las caracterfsticas y la naturaleza de la presente invencion resultaran mas evidentes a partir de la descripcion detallada expuesta a continuacion cuando se toma junto con los dibujos, en los que los mismos caracteres de referencia identifican los mismos componentes, y en los que:
La FIG. 1 muestra un sistema de comunicacion de acceso multiple inalambrico;
La FIG. 2 muestra un mecanismo de control de potencia con tres bucles;
Las FIGs. 3A y 3B muestran un proceso para actualizar los bucles segundo y tercero para el mecanismo de
control de potencia mostrado en la FIG. 2;
La FIG. 4 muestra datos y canales de control para un esquema de transmision de datos; y
La FIG. 5 muestra un diagrama de bloques de una estacion base y un terminal.
DESCRIPCION DETALLADA
[0013] La expresion "a modo de ejemplo" se usa en el presente documento para significar "que sirve como ejemplo, instancia o ilustracion". No debe considerarse necesariamente que cualquier modo de realizacion o diseno descritos en el presente documento como "a modo de ejemplo" son preferidos o ventajosos con respecto a otros modos de realizacion o disenos.
[0014] La FIG. 1 muestra un sistema de comunicacion de acceso multiple inalambrico 100. Un sistema 100 incluye varias estaciones base 110 que soportan comunicacion para varios terminales inalambricos 120. Una estacion base es una estacion fija utilizada para la comunicacion con los terminales y tambien puede denominarse punto de acceso, nodo B, o alguna otra terminologfa. Los terminales 120 estan tfpicamente esparcidos por todo el sistema, y cada terminal puede ser fijo o movil. Un terminal tambien puede denominarse estacion movil, equipo de usuario, dispositivo de comunicacion inalambrica o alguna otra terminologfa. Cada terminal puede comunicarse con una o mas estaciones base en los enlaces directo e inverso en cualquier momento dado. Esto depende de si el terminal esta activo, si se soporta transferencia suave y si el terminal esta en transferencia suave. Para simplificar, la FIG. 1 solo muestra transmisiones en el enlace inverso. Un controlador de sistema 130 se acopla a estaciones base 110, proporciona coordinacion y control para estas estaciones base y controla ademas el envfo de datos para los terminales servidos por estas estaciones base.
[0015] Las tecnicas de deteccion de borrado y control de potencia descritas en el presente documento pueden usarse para diversos sistemas de comunicacion inalambrica. Por ejemplo, estas tecnicas pueden utilizarse para un sistema de acceso multiple por division de codigo (CDMA), un sistema de acceso multiple por division de tiempo (TDMA), un sistema de acceso multiple por division de frecuencia (FDMA), un sistema de acceso multiple por
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
division de frecuencia ortogonal (OFDMA), etc. Un sistema CDMA utiliza multiplexacion por division de codigo y las transmisiones para diferentes terminales se ortogonalizan utilizando codigos ortogonales diferentes (por ejemplo, Walsh) para el enlace directo. Los terminales utilizan diferentes secuencias de numeros pseudoaleatorios (PN) para el enlace inverso en CDMA y no son completamente ortogonales entre si. Un sistema TDMA utiliza multiplexacion por division de tiempo, y las transmisiones para diferentes terminales se ortogonalizan transmitiendo en diferentes intervalos de tiempo. Un sistema FDMA utiliza multiplexacion por division de frecuencia, y las transmisiones para diferentes terminales se ortogonalizan transmitiendolas en diferentes subbandas de frecuencia. Un sistema OFDMA utiliza multiplexacion de division de frecuencia ortogonal (OFDM), que efectivamente divide el ancho de banda del sistema global en un numero de subbandas de frecuencia ortogonal. Estas subbandas tambien se denominan comunmente tonos, subportadoras, compartimientos y canales de frecuencia. Un sistema OFDMA puede utilizar varios esquemas de multiplexacion ortogonal y puede emplear cualquier combinacion de tiempo, frecuencia y/ o multiplexacion por division de codigo.
[0016] Las tecnicas descritas en el presente documento pueden usarse para diversos tipos de canales "ffsicos" que no emplean error de codificacion de deteccion. Los canales ffsicos tambien pueden denominarse canales de codigo, canales de transporte o alguna otra terminologfa. Los canales ffsicos incluyen tfpicamente canales de "datos" utilizados para enviar datos de trafico / paquetes y canales de "control" usados para enviar datos de sobrecarga / control. Un sistema puede emplear diferentes canales de control para enviar diferentes tipos de informacion de control. Por ejemplo, un sistema puede utilizar (1) un canal CQI para enviar indicadores de calidad de canal (CQI) indicativos de la calidad de un canal inalambrico, (2) un canal ACK para enviar confirmaciones (ACK) para una retransmision automatica hfbrida (H- ARQ), (3) un canal REQ para enviar solicitudes de transmision de datos, etc. Los canales ffsicos pueden o no emplear otros tipos de codificacion, aunque no se utilice codificacion de deteccion de errores. Por ejemplo, un canal ffsico tal vez no emplee ninguna codificacion, y los datos se envfan "en claro" en el canal ffsico. Un canal ffsico puede tambien emplear codificacion de bloques de manera que cada bloque de datos se codifica para obtener un bloque correspondiente de datos codificados, que se envfa entonces en el canal ffsico. Las tecnicas descritas en el presente documento pueden usarse para cualquiera y todos estos diferentes canales ffsicos (datos y control).
[0017] Para mayor claridad, las tecnicas de deteccion de borrado y control de potencia se describen especfficamente a continuacion para un canal de control a modo de ejemplo utilizado para el enlace inverso. Las transmisiones de diferentes terminales en este canal de control pueden multiplexarse ortogonalmente en frecuencia, tiempo y/ o espacio de codigo. Con la ortogonalidad completa, no se observa interferencia por cada terminal en el canal de control. Sin embargo, en presencia de atenuacion selectiva en frecuencia (o variacion en la respuesta de frecuencia a traves del ancho de banda del sistema) y Doppler (debido al movimiento), las transmisiones de diferentes terminales pueden no ser ortogonales entre sf en una estacion base receptora.
[0018] Los datos se envfan en bloques en el canal de control a modo de ejemplo, con cada bloque conteniendo un numero predeterminado de (L) bits de datos. Cada bloque de datos se codifica con un codigo de bloque para obtener una palabra de codigo o un bloque de datos codificado correspondiente. Puesto que cada bloque de datos contiene L bits, hay 2L posibles bloques de datos diferentes que se asignan a 2L palabras de codigo posibles en un libro de codigos, una palabra de codigo para cada bloque de datos diferente. Los terminales transmiten palabras de codigo para los bloques de datos en el canal de control.
[0019] Una estacion base recibe las palabras de codigo transmitidas en el canal de control por diferentes terminales. La estacion base realiza la descodificacion de bloques complementaria en cada palabra de codigo recibida para obtener un bloque de datos descodificado, que es un bloque de datos que se considera mas probable que haya sido transmitido para la palabra de codigo recibida. La descodificacion de bloques puede realizarse de diversas formas. Por ejemplo, la estacion base puede calcular una distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida y cada una de las 2l palabras de codigo validas posibles en el libro de codigos. En general, la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida y una palabra de codigo valida dada es mas corta cuanto mas cercana esta la palabra de codigo recibida a la palabra de codigo valida, y mas larga cuanto mas lejos esta la palabra de codigo recibida de la palabra de codigo valida. El bloque de datos correspondiente a la palabra de codigo valida con la distancia euclidiana mas corta a la palabra de codigo recibida se proporciona como el bloque de datos descodificado para la palabra de codigo recibida.
[0020] A modo de ejemplo, los L bits de datos para un bloque de datos pueden asignarse a palabra de codigo que contiene K sfmbolos de modulacion para un esquema de modulacion particular (por ejemplo, BPSK, QPSK, M-PSK, M-QAM, etc.). Cada palabra de codigo valida esta asociada con un conjunto diferente de K sfmbolos de modulacion, y los 2l conjuntos de sfmbolos de modulacion para las 2L palabras de codigo validas posibles pueden seleccionarse para estar tan separados (a una distancia euclidiana) entre sf como sea posible. Una palabra de codigo recibida contendrfa entonces K sfmbolos recibidos, donde cada sfmbolo recibido es una version ruidosa de un sfmbolo de modulacion transmitido. La distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida y una palabra de codigo valida dada se puede calcular como:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
= > Eq(l)
Js. j=1
donde Sk(j) es elj-esimo sfmbolo recibido para la palabra de codigo recibida k;
Si(j ) es el j-esimo sfmbolo de modulacion para la palabra de codigo valida i; y
d(k) es la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida k y la palabra de codigo valida i.
[0021] La ecuacion (1) calcula la distancia euclidiana como el error cuadratico medio entre los K sfmbolos recibidos para la palabra de codigo recibida y los K sfmbolos de modulacion para la palabra de codigo valida. El bloque de datos correspondiente a la palabra de codigo valida con el menor d(k) se proporciona como el bloque de datos descodificados para la palabra de codigo recibida.
[0022] Sin un codigo de deteccion de errores, no hay manera directa de determinar si la descodificacion de bloques de una palabra de codigo recibida dada es correcta o erronea, y que el bloque de datos descodificado es de hecho el bloque de datos transmitido. Se puede definir y utilizar una metrica para proporcionar una indicacion de la confianza en el resultado de la descodificacion. En este modo de realizacion, una metrica puede definirse de la forma siguiente:
Eq(2)
djk)
donde dni(k) es la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida k y la palabra de codigo valida mas cercana;
dn2(k) es la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibidak y la siguiente palabra de codigo valida mas proxima; y m(k) es la metrica para la palabra de codigo recibida k.
[0023] Si la palabra de codigo recibida esta mucho mas cerca de la palabra de codigo mas cercana que la siguiente palabra de codigo mas cercana, entonces la metrica m(k) es un valor pequeno y hay un alto grado de confianza de que el bloque de datos descodificado sea correcto. Por el contrario, si la palabra de codigo recibida tiene aproximadamente la misma distancia que la palabra de codigo mas cercana y la siguiente palabra de codigo mas cercana, entonces la metrica m(k) se aproxima a uno, o m(k) ^ 1, y hay menos confianza de que el bloque de datos descodificado sea correcto.
[0024] La ecuacion (2) muestra una metrica a modo de ejemplo que se basa en la relacion de distancias euclidianas y que se puede usar para determinar si la descodificacion de bloques de una palabra de codigo recibida dada es correcta o erronea. Tambien puede utilizarse otra metrica para deteccion de borrado y esto se encuentra dentro del alcance de la invencion. En general, se puede definir una metrica basada en cualquier funcion de fiabilidad f(r, C) donde r es una palabra de codigo recibida y C es un libro de codigos o coleccion de todas las palabras de codigo posibles. La funcion f(r,C) deberfa ser indicativa de la calidad / fiabilidad de una palabra de codigo recibida y debe tener la caracterfstica adecuada (por ejemplo, monotona con la fiabilidad de deteccion).
[0025] Puede realizarse la deteccion de borrado para determinar si el resultado de descodificacion para cada palabra de codigo recibida cumple un nivel predeterminado de confianza. La metrica m (k) para una palabra de codigo recibida puede compararse con un umbral de borrado, THborrado, para obtener una decision de descodificacion para la palabra de codigo recibida, de la forma siguiente:
m(k) < Tornado, «jdeclarar una - palabra de codigo no borrada, m(k) > ,c .declarar una palabra de codigo borrada.
Eq(3)
[0026] Como se muestra en la ecuacion (3), la palabra de codigo recibida se declara como (1) una palabra de codigo "borrada" si la metrica m(k) es igual o mayor que el umbral de borrado y (2) una palabra de codigo "no borrada" si la metrica m (k) es menor que el umbral de borrado. La estacion base puede tratar bloques de datos descodificados para palabras de codigo no borradas y borradas de manera diferente. Por ejemplo, la estacion base puede usar bloques de datos descodificados para palabras de codigo no borradas para procesamiento posterior y puede
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
descartar bloques de datos descodificados para palabras de codigo borradas.
[0027] La probabilidad de declarar una palabra de codigo recibida como una palabra de codigo de borrada se llama una tasa de borrado y se denota como Prborrado. La tasa de borrado depende del umbral de borrado utilizado para la deteccion de borrado y de la calidad de la senal recibida (SNR) para la palabra de codigo recibida. La calidad de la senal puede cuantificarse mediante una relacion senal-ruido, una relacion senal-ruido-e interferencia, etc. Para una SNR recibida dada, un umbral de borrado bajo aumenta la probabilidad de que una palabra de codigo recibida sea declarada una palabra de codigo borrada, y viceversa. Para un umbral de borrado dado, una SNR recibida baja tambien aumenta la probabilidad de que una palabra de codigo recibida sea declarada una palabra de codigo borrada, y viceversa. Para un umbral de borrado dado, se puede ajustar la SNR recibida (controlando la potencia de transmision para el canal de control, como se describe a continuacion) para conseguir la tasa de borrado deseada.
[0028] El umbral de borrado se puede ajustar para lograr el rendimiento deseado para el canal de control. Por ejemplo, se puede usar una probabilidad de error condicionada a palabras de codigo no borradas, que se denomina tasa de error condicional, para el canal de control. Esta tasa de errores condicionales se denomina Prerror y significa lo siguiente: dado que se declara que una palabra de codigo recibida es una palabra de codigo no borrada, la probabilidad de que el bloque de datos descodificado para la palabra de codigo recibida sea incorrecta es una Prerror. Una Prerror bajo (por ejemplo, 1 % o 0,1 %) corresponde a un alto grado de confianza en el resultado de descodificacion cuando se declara una palabra de codigo no borrada. Una Prerror bajo puede ser deseable para muchos tipos de transmision donde la descodificacion fiable es importante. El umbral de borrado puede ajustarse al nivel adecuado para obtener la Prerror deseado.
[0029] Puede esperarse que exista una relacion bien definida entre la tasa de borrado Prborrado, la tasa de error condicional PRerror, el umbral de borrado THborrado, y la SNR recibida. En particular, para un umbral de borrado determinado y una SNR recibida dada, existe una tasa de borrado especffica y una tasa de error condicional especffica. Al cambiar el umbral de borrado, se puede realizar una compensacion entre la tasa de borrado y la tasa de error condicional. Es posible que se realicen simulaciones por ordenador y/ o se puedan realizar mediciones empfricas para determinar o predecir la relacion entre la tasa de borrado y la tasa de error condicional para diferentes valores de umbral de borrado y diferentes SNR recibidas.
[0030] Sin embargo, en un sistema practico, la relacion entre estos cuatro parametros puede no ser conocida de antemano y puede depender de escenarios de despliegue. Por ejemplo, el umbral de borrado especffico que puede alcanzar la tasa de borrado deseada y la tasa de error condicional puede no ser conocido a priori e incluso puede cambiar con el tiempo, pero probablemente lentamente. Ademas, no se sabe si la relacion "predicha" entre la tasa de borrado y la tasa de error condicional, obtenida a traves de la simulacion o por otros medios, sera valida en un despliegue real.
[0031] Puede usarse un mecanismo de control de potencia para ajustar dinamicamente el umbral de borrado y la SNR recibida para lograr el rendimiento deseado para el canal de control. El rendimiento del canal de control puede cuantificarse mediante una tasa de borrado objetivo Prborrado (por ejemplo, 10 % de la tasa de borrado, o Prborrado = 0,1) y una tasa de error condicional objetivo Prerror (por ejemplo, 1 % de la tasa de error condicional, o Prerror = 0,01), es decir, un par (Prborrado, Pr error).
[0032] La FIG. 2 muestra un mecanismo de control de potencia 200 que puede usarse para ajustar dinamicamente el umbral de borrado y para controlar la potencia de transmision para una transmision enviada en el canal de control desde un terminal a una estacion base. El mecanismo de control de potencia 200 incluye un bucle interior 210, un bucle exterior 220 y un tercer bucle 230.
[0033] El bucle interior 210 intenta mantener la SNR recibida para la transmision, tal como se mide en la estacion base, lo mas cerca posible a una SNR objetivo. Para el bucle interior 210, un estimador de SNR 242 en la estacion base estima la SNR recibida para la transmision y proporciona la SNR recibida a un generador de control de potencia de transmision (TPC) 244. El generador TPC 244 tambien recibe la SNR objetivo para el canal de control, compara la SNR recibida con la SNR objetivo y genera comandos TPC basandose en los resultados de comparacion. Cada comando TPC es (1) un comando UP para ordenar un aumento en la potencia de transmision para el canal de control o (2) un comando DOWN para ordenar una reduccion en la potencia de transmision. La estacion base transmite los comandos TPC en el enlace directo (Cloud 260) al terminal.
[0034] El terminal recibe y procesa la transmision de enlace directo desde la estacion base y proporciona comandos TPC "recibido" a un procesador de TPC 262. Cada comando TPC recibido es una version ruidosa de un comando TPC enviado por la estacion base. El procesador TPC 262 detecta cada comando TPC recibido y obtiene una decision TPC, que puede ser (1) una decision UP si se considera que el comando TPC recibido es un comando UP o (2) una decision DOWN si se considera que el comando TPC recibido es un comando DOWN.
[0035] Una unidad de ajuste de potencia de transmision (TX) 264 ajusta la potencia de transmision para la transmision sobre el canal de control basandose en las decisiones TPC desde el procesador TPC 262. La unidad 264 puede ajustar la potencia de transmision de la forma siguiente:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
P*,(» + l) = <
P^iO + AP,, Vcch(n)-^
para una decision UP, para una decision de DOWN,
Bq(4)
donde Pcch(n) es la potencia de transmision para el intervalo de actualizacion de bucle interior n;
APup es un tamano de paso ascendente para la potencia de transmision; y APdn es un tamano de paso descendente para la potencia de transmision.
[0036] La potencia de transmision Pcch(n) y los tamanos de paso APup y APdn estan en unidades de decibelios (dB). Como se muestra en la ecuacion (4), la potencia de transmision aumenta en APup para cada decision UP y se reduce APdn para cada decision DOWN. Aunque no se ha descrito anteriormente por simplicidad, una decision TPC tambien puede ser una decision "no OP" si se considera que un comando TPC recibido es demasiado poco fiable, en cuyo caso la potencia de transmision puede mantenerse al mismo nivel, o Pcch(n + 1) =Pcch(n). Los tamanos de pasos APup y APdn son tfpicamente iguales, y ambos pueden ajustarse a 1,0 dB, 0,5 dB o algun otro valor.
[0037] Debido a la perdida de trayectoria, la atenuacion, y los efectos de trayectos multiples en el enlace inverso (Cloud 240), que tfpicamente varfan en el tiempo y especialmente para un terminal movil, la SNR recibida para la transmision en el canal de control fluctua continuamente. El bucle interior 210 intenta mantener la SNR recibida en o cerca de la SNR objetivo en presencia de cambios en el estado del enlace de comunicacion inversa.
[0038] El bucle exterior 220 ajusta continuamente la SNR objetivo de tal manera que se consigue la tasa de borrado objetivo para el canal de control. Una unidad de calculo de metrica 252 calcula la metrica m (k) para cada palabra de codigo recibida obtenida del canal de control, como se ha descrito anteriormente. Un detector de borrado 254 realiza la deteccion de borrado para cada palabra de codigo recibida basandose en la metrica calculada m (k) para la palabra de codigo y el umbral de borrado y proporciona el estado de la palabra de codigo recibida (borrada o no borrada) a una unidad de ajuste de SNR objetivo 256.
[0039] La unidad de ajuste de SNR objetivo 256 obtiene el estado de cada palabra de codigo recibida y ajusta la SNR objetivo para el canal de control, de la forma siguiente:
SNR (*+l)
objetivo
SNRObj0tiVO
SNR bt
objetivo
(&) + ASNRup W-ASNRd,,
para una palabra de codigo borrada, para una palabra de codigo no borrada,
Eq(5)
donde la SNRobjetivo(k) es la SNR objetivo para el intervalo de actualizacion de bucle exterior k; ASNRup es un tamano de paso ascendente para la SNR objetivo; y ASNRdn es un tamano de paso descendente para la SNR objetivo.
[0040] El objetivo SNR SNRobjetivo (k) y los tamanos de paso ASNRup y ASNRdn estan en unidades de dB. Como se muestra en la ecuacion (5), la unidad 256 reduce la SNR objetivo en ASNRdn si se considera que una palabra de codigo recibida es una palabra de codigo no borrada, lo cual puede indicar que la SNR recibida para el canal de control es mayor que la necesaria. Inversamente, la unidad 256 aumenta la SNR objetivo en ASNRup si se considera que una palabra de codigo recibida es una palabra de codigo borrada, lo cual puede indicar que la SNR recibida para el canal de control es inferior a la necesaria.
[0041] Los tamanos de paso ASNRup y ASNRdn para ajustar la SNR objetivo pueden establecerse basandose en la siguiente relacion:
ASNRup=ASNRdn
1 - Pr*
Pr
Eq(6)
[0042] Por ejemplo, si la tasa de borrado objetivo para el canal de control es del 10 % (o Prborrado = 0,1), entonces el tamano de paso ascendente es 9 veces el tamano de paso descendente (o ASNRup = 9 ASNRdn). Si el tamano de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
paso ascendente se selecciona para ser 0,5 decibelios (dB), entonces el tamano de paso descendente es aproximadamente 0,056 dB. Valores mayores para ASNRup y ASNRdn aceleran la tasa de convergencia para el bucle exterior 220. Un valor grande para ASNRup tambien causa mas fluctuacion o variacion de la SNR objetivo en estado estacionario.
[0043] El tercer bucle 230 ajusta dinamicamente el umbral de borrado de manera que se logra la tasa de error condicional objetivo para el canal de control. El terminal puede transmitir una palabra de codigo conocida en el canal de control periodicamente o cada vez que se activa. La estacion base recibe la palabra de codigo conocida transmitida. La unidad de calculo metrico 252 y el detector de borrado 254 realizan la deteccion de borrado para cada palabra de codigo conocida recibida basandose en el umbral de borrado y de la misma manera que para las palabras de codigo recibidas. Para cada palabra de codigo conocida recibida que se considera no borrada, un descodificador 262 descodifica la palabra de codigo conocida recibida y determina si el bloque de datos descodificado es correcto o equivocado, lo cual se puede hacerse ya que se conoce la palabra de codigo. El descodificador 262 proporciona a una unidad de ajuste de umbral de borrado 264 el estado de cada palabra de codigo conocida recibida, que puede ser: (1) una palabra de codigo borrada, (2) una palabra de codigo "buena" si la palabra de codigo conocida recibida es una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, o (3) una palabra de codigo "mala" si la palabra de codigo conocida recibida es una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente.
[0044] La unidad de ajuste del umbral de borrado 264 obtiene el estado de las palabras de codigo conocidas recibidas y ajusta el umbral de borrado, de la forma siguiente:
THborrado
THborrado (0 + ATHup , para una palabra de codigo buena,
THb-o (^)-ATRdow, para una palabra de codigo mala, y Eq(7)
para una palabra de codigo borrada,
• " borrado
donde THborrado(l) es el umbral de borrado para el tercer intervalo de actualizacion de bucle 1; ATHup es un tamano de paso ascendente para el umbral de borrado; y
ATHdn es un tamano de paso descendente para el umbral de borrado.
[0045] Como se muestra en la ecuacion (7), el umbral de borrado se reduce en ATHdn para cada palabra de codigo conocida recibida que es una palabra de codigo mala. El umbral de borrado inferior corresponde a un criterio de deteccion de borrado mas estricto y da como resultado que una palabra de codigo recibida sea mas probable que se considere borrada, lo cual a su vez hace que la palabra de codigo recibida sea mas probable que se descodifique correctamente cuando se considere no borrada. Por el contrario, el umbral de borrado aumenta en ATHup para cada palabra de codigo conocida recibida que es una palabra de codigo buena. El umbral de borrado mas alto corresponde a un criterio de deteccion de borrado menos estricto y da como resultado una palabra de codigo recibida que es menos probable que se considere borrada, lo cual a su vez da lugar a que sea mas probable que la palabra de codigo recibida se descodifique erroneamente cuando se considere no borrada. El umbral de borrado se mantiene al mismo nivel para las palabras de codigo conocidas recibidas que se borran.
[0046] Los tamanos de paso ATHup y ATHdn para ajustar el umbral de borrado pueden ajustarse basandose en la siguiente relacion:
(
ATR - ATH
dow Up
1 — P**
error x>r
Pi-
error
Eq(8)
[0047] Por ejemplo, si la tasa de error condicional objetivo para el canal de control es del 1 %, entonces el tamano de paso descendente es de 99 veces el tamano de paso ascendente. Las magnitudes de ATHup y ATHdn pueden determinarse basandose en la magnitud esperada de los sfmbolos recibidos, la tasa de convergencia deseada para el tercer bucle y posiblemente otros factores.
[0048] En general, el ajuste del umbral de borrado depende de como se define la metrica utilizada para la deteccion de borrado. Las ecuaciones (7) y (8) se basan en la metrica definida como se muestra en la ecuacion (2). La metrica tambien puede definirse de otras maneras (por ejemplo, m(k)= dn2(k)/dn1 (k) en lugar de m(k)=dn1(k)/dn2(k), en cuyo caso el ajuste del umbral de borrado puede modificarse en consecuencia. El umbral de borrado ajustable tambien se puede utilizar en combinacion con cualquier tecnica de deteccion de borrado para lograr un rendimiento de deteccion de borrado robusto para diversas condiciones de canal.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
[0049] El umbral de borrado, THborrado(l), se puede ajustar dinamicamente de varias maneras. En un modo de realizacion, un tercer bucle independiente es mantenido por la estacion base para cada terminal en comunicacion con la estacion base. Este modo de realizacion permite que el umbral de borrado se ajuste individualmente para cada terminal, lo cual permite entonces que el rendimiento del canal de control sea adaptado especfficamente para el terminal. Por ejemplo, los diferentes terminales pueden tener diferentes tasas de error condicional objetivo, lo cual puede lograrse haciendo funcionar terceros bucles separados para estos terminales. En otro modo de realizacion, un unico tercer bucle es mantenido por la estacion base para todos los terminales en comunicacion con la estacion base. El umbral de borrado comun se utiliza entonces para la deteccion de borrado para todos estos terminales y tambien se actualiza basandose en palabras de codigo conocidas recibidas por la estacion base desde estos terminales. Este modo de realizacion proporciona un buen rendimiento para todos los terminales si el rendimiento del canal de control es robusto para estos terminales para diversas condiciones de canal. Este modo de realizacion permite una velocidad de convergencia mas rapida para el tercer bucle y tambien reduce la sobrecarga puesto que cada terminal puede transmitir la palabra de codigo conocida a una velocidad menor (por ejemplo, una vez cada pocos cientos de milisegundos). En otro modo de realizacion mas, un unico tercer bucle es mantenido por la estacion base para cada grupo de terminales que tienen el mismo rendimiento de canal de control, y el umbral de borrado se actualiza basandose en palabras de codigo conocidas recibidas por la estacion base de todos los terminales del grupo.
[0050] El bucle interior 210, el bucle exterior 220, y el tercer bucle 230 se actualizan tfpicamente a velocidades diferentes. El bucle interior 210 es el bucle mas rapido de los tres bucles, y la potencia de transmision para el canal de control puede actualizarse a una velocidad particular (por ejemplo, 150 veces por segundo). El bucle exterior 220 es el siguiente bucle mas rapido, y la SNR objetivo puede actualizarse cada vez que se recibe una palabra de codigo en el canal de control. El tercer bucle 230 es el bucle mas lento y el umbral de borrado puede actualizarse siempre que se reciba una palabra de codigo conocida en el canal de control. Las velocidades de actualizacion de los tres bucles se pueden seleccionar para lograr el rendimiento deseado para deteccion de borrado y control de potencia.
[0051] Para el modo realizacion descrito anteriormente, la tasa de error condicional objetivo Prerror se utiliza como una de las medidas de rendimiento para el canal de control, y el tercer bucle esta disenado para lograr esta Prerror. Tambien se pueden usar otras medidas de rendimiento para el canal de control, y el tercer bucle puede disenarse en consecuencia. Por ejemplo, se puede utilizar para el tercer bucle una probabilidad objetivo de que una palabra de codigo recibida se descodifique erroneamente cuando se considera borrada.
[0052] Las FIGS. 3A y 3B muestran un diagrama de flujo de un proceso 300 para actualizar los bucles segundo y tercero del mecanismo de control de potencia 300. Una palabra de codigo recibida k se obtiene inicialmente del canal de control (bloque 312). La metrica m(k) se calcula para la palabra de codigo recibida, por ejemplo, como se ha descrito anteriormente, (bloque 314) y se compara con el umbral de borrado (bloque 316). Si la metrica calculada m(k) es mayor o igual al umbral de borrado, como se determina en el bloque 320, y si la palabra de codigo recibida no es una palabra de codigo conocida, determinada en el bloque 322, entonces la palabra de codigo recibida se declara como una palabra de codigo borrada (bloque 324). La SNR objetivo aumenta en un tamano de paso ASNRup si la metrica calculada m(k) es mayor que o igual que el umbral de borrado, independientemente de si la palabra de codigo recibida es conocida o no conocida (bloque 326). Despues del bloque 326, el proceso vuelve al bloque 312 para procesar la siguiente palabra de codigo recibida.
[0053] Si la metrica calculada m(k) es menor que el umbral de borrado, como se determina en el bloque 320, y si la palabra de codigo recibida no es una palabra de codigo conocida, como se determina en el bloque 332, entonces la palabra de codigo recibida se declara como una palabra de codigo no borrada (bloque 334), y la SNR objetivo se reduce en el tamano de paso de ASNRdn (bloque 336). El proceso vuelve al bloque 312 para procesar la siguiente palabra de codigo recibida.
[0054] Si la metrica calculada m(k) es menor que el umbral de borrado, como se determina en el bloque 320, y si la palabra de codigo recibida es una palabra de codigo conocida, como se determina en el bloque 332, a continuacion (en referencia a la FIG. 3B) se descodifica la palabra de codigo recibida (bloque 340). Si la descodificacion era correcta, tal como se determina en el bloque 342, entonces la palabra de codigo conocida recibida se declara como una palabra de codigo buena (bloque 344), y el umbral de borrado aumenta en el tamano de paso ATH up (bloque 346). De lo contrario, si se produjera un error de descodificacion, tal como se determina en el bloque 342, entonces la palabra de codigo conocida recibida se declara como una palabra de codigo mala (bloque 354) y el umbral de borrado se reduce en el tamano de paso ATHdn (bloque 356). A partir de los bloques 346 y 356, el proceso vuelve al bloque 312 de la FIG. 3A para procesar la siguiente palabra de codigo recibida.
[0055] Como se senalo anteriormente, las tecnicas descritas en el presente documento pueden usarse para diversos tipos de canales ffsicos que no emplean codificacion de deteccion de errores. El uso de estas tecnicas para un esquema de transmision de datos a modo de ejemplo se describe a continuacion. Para este esquema de transmision, un terminal que desea una transmision de enlace directo estima la calidad de la senal recibida del enlace directo para su estacion base de servicio (por ejemplo, basandose en un piloto transmitido por la estacion base). La estimacion de la calidad de la senal recibida puede traducirse a un valor de L bits, que se denomina
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
indicador de calidad de canal (CQI). El CQI puede indicar la SNR recibida para el enlace directo, la velocidad de datos soportada para el enlace directo, etc. En cualquier caso, la codificacion de bloques se realiza en el CQI para obtener una palabra de codigo CQI. Como ejemplo especffico, L puede ser igual a 4, y la palabra de codigo CQI puede contener 16 sfmbolos de modulacion QPSk, o [ si (1) si (2) ... si (16)]. El terminal transmite la palabra de codigo CQI en el canal CQI (que es uno de los canales de control) a la estacion base de servicio. La estacion base de servicio recibe la palabra de codigo CQI enviada en el canal CQI y realiza la deteccion de borrado en la palabra de codigo CQI recibida. Si la palabra de codigo CQI recibida no se borra, entonces la estacion base de servicio descodifica la palabra de codigo CQI recibida y utiliza el CQI descodificado para programar una transmision de datos para el terminal.
[0056] La FIG. 4 muestra un conjunto de datos y canales de control utilizados para el esquema de transmision de datos a modo de ejemplo. El terminal mide la calidad de la senal recibida del enlace directo y transmite una palabra de codigo CQI en el canal CQI. El terminal realiza continuamente mediciones de la calidad de enlace directo y envfa palabras de codigo CQI actualizadas en el canal CQI. Por lo tanto, descartar las palabras de codigo CQI recibidas que se consideran borradas no perjudica el rendimiento del sistema. Sin embargo, las palabras de codigo CQI recibidas que se consideran no borradas deben ser de alta calidad puesto que se puede programar una transmision de enlace directo basandose en la informacion contenida en estas palabras de codigo CQI no borradas.
[0057] Si el terminal esta programado para la transmision de enlace directo, entonces la estacion base de servicio procesa los paquetes de datos para obtener paquetes codificados y transmite los paquetes codificados en un canal de datos de enlace directo al terminal. Para un esquema de retransmision automatica hfbrida (H-ARQ), cada paquete codificado se divide en multiples subbloques, y se transmiten subbloques de uno en uno para el paquete codificado. A medida que se recibe cada subbloque para un paquete codificado dado en el canal de datos de enlace directo, el terminal intenta descodificar y recuperar el paquete basandose en todos los subbloques recibidos hasta ahora para el paquete. El terminal es capaz de recuperar el paquete basandose en una transmision parcial porque los subbloques contienen informacion redundante que es util para descodificar cuando la calidad de la senal recibida es mala pero puede no ser necesaria cuando la calidad de la senal recibida es buena. El terminal transmite entonces una confirmacion (ACK) en un canal ACK si el paquete se descodifica correctamente, o una confirmacion negativa (NAK) en caso contrario. La transmision de enlace directo continua de esta manera hasta que todos los paquetes codificados se transmiten al terminal.
[0058] Las tecnicas descritas en el presente documento pueden utilizarse ventajosamente para el canal CQI. La deteccion de borrado puede realizarse en cada palabra de codigo CQI recibida como se ha descrito anteriormente. La potencia de transmision para el canal CQI puede ajustarse usando el mecanismo de control de potencia 300 para conseguir el rendimiento deseado para el canal CQI (por ejemplo, la tasa de borrado deseada y la tasa de error condicional deseada). La potencia de transmision para otros canales de control (por ejemplo, el canal ACK) y los canales de datos de enlace inverso tambien se pueden establecer basandose en la potencia de transmision controlada por potencia para el canal CQI.
[0059] Para mayor claridad, las tecnicas de deteccion de borrado y control de potencia se han descrito especfficamente para el enlace inverso. Estas tecnicas tambien pueden usarse para la deteccion de borrado y control de potencia para una transmision enviada en el enlace directo.
[0060] La FIG. 5 muestra un diagrama de bloques de un modo de realizacion de una estacion base 110x y un terminal 120x. En el enlace inverso, en el terminal 120x, un procesador de datos de transmision (TX) 510 recibe y procesa (por ejemplo, formatea, codifica, intercala y modula) datos de trafico de enlace inverso (RL) y proporciona sfmbolos de modulacion para los datos de trafico. El procesador de datos TX 510 tambien procesa datos de control (por ejemplo, CQI) desde un controlador 520 y proporciona sfmbolos de modulacion para los datos de control. Un modulador (MOD) 512 procesa los sfmbolos de modulacion para datos de trafico y control y los sfmbolos piloto y proporciona una secuencia de chips de valor complejo. El procesamiento por el procesador de datos TX 510 y el modulador 512 depende del sistema. Por ejemplo, el modulador 512 puede realizar modulacion OFDM si el sistema utiliza OFDM. Una unidad de transmisor (TMTR) 514 condiciona (por ejemplo, convierte a analogica, amplifica, filtra y aumenta en frecuencia) la secuencia de chips y genera una senal de enlace inverso, la cual se hace pasar a traves de un duplexor (D) 516 y se transmite a traves de una antena 518.
[0061] En la estacion base 110x, la senal de enlace inverso del terminal 120x es recibida por una antena 552, se hace pasar a traves de un duplexor 554, y se proporciona a una unidad receptor (RCVR) 556. La unidad de recepcion 556 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y reduce en frecuencia) la senal recibida y ademas digitaliza la senal acondicionada para obtener un flujo de muestras de datos. Un desmodulador (DESMOD) 558 procesa las muestras de datos para obtener estimaciones de sfmbolos. A continuacion, un procesador de datos de recepcion (RX) 560 procesa (por ejemplo, desintercala y descodifica) las estimaciones de sfmbolos para obtener datos descodificados para el terminal 120x. El procesador de datos RX 560 tambien realiza la deteccion de borrado y proporciona a un controlador 570 el estado de cada palabra de codigo recibida usada para el control de potencia. El procesamiento mediante el desmodulador 558 y el procesador de datos RX 560 es complementario al procesamiento realizado por el modulador 512 y el procesador de datos TX 510, respectivamente
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
[0062] El procesamiento para una transmision de enlace directo puede realizarse de manera similar a la descrita anteriormente para el enlace inverso. El procesamiento para las transmisiones de enlace inverso y enlace directo es tfpicamente especificado por el sistema.
[0063] Para el control de potencia de enlace inverso, un estimador SNR 574 estima la SNR recibida para el terminal 120x y proporciona la SNR recibida a un generador TPC 576. El generador TPC 576 tambien recibe la SNR objetivo y genera comandos TPC para el terminal 120x. Los comandos TPC son procesados por un procesador de datos TX 582, procesados adicionalmente por un modulador 584, acondicionados por una unidad de transmisor 586, se hacen pasar a traves del duplexor 554, y son transmitidos a traves de la antena 552 al terminal 120x.
[0064] En el terminal 120x, la senal de enlace directo desde la estacion base 110x es recibida por la antena 518, se hace pasar a traves del duplexor 516, es acondicionada y digitalizada por una unidad de receptor 540, procesada por un desmodulador 542 y, ademas, procesada por un procesador de datos RX 544 para obtener comandos TPC recibidos. Un procesador TPC 524 detecta entonces los comandos TPC recibidos para obtener decisiones TPC, que se utilizan para generar un control de ajuste de potencia de transmision. El modulador 512 recibe el control del procesador TPC 524 y ajusta la potencia de transmision para la transmision de enlace inverso. El control de potencia del enlace directo se puede conseguir de una manera similar.
[0065] Los controladores 520 y 570 dirigen las operaciones de varias unidades de procesamiento en el terminal 120x y la estacion base 110x, respectivamente. Los controladores 520 y 570 tambien pueden realizar varias funciones para la deteccion de borrado y el control de potencia para el enlace directo y el enlace inverso. Por ejemplo, cada controlador puede implementar el estimador SNR, el generador TPC y la unidad de ajuste de SNR objetivo para su enlace. El controlador 570 y el procesador de datos RX 560 tambien pueden implementar el proceso 300 en las FIGS. 3A y 3B. Las unidades de memoria 522 y 572 almacenan datos y codigos de programa para los controladores 520 y 570, respectivamente.
[0066] Las tecnicas de deteccion de borrado y control de potencia descritas en el presente documento pueden implementarse por diversos medios. Por ejemplo, estas tecnicas se pueden implementar en hardware, software o una combinacion de los mismos. Para una implementacion en hardware, las unidades de procesamiento utilizadas para realizar la deteccion de borrado y / o el control de potencia se pueden implementar en uno o mas circuitos integrados de aplicacion especffica (ASIC), procesadores digitales de senales (DSP), dispositivos de procesamiento digital de senales (DSPD), dispositivos logicos programables (PLD), matrices de puertas programables in situ (FPGA), procesadores, controladores, micro-controladores, microprocesadores, otras unidades electronicas disenadas para realizar las funciones descritas en el presente documento, o una combinacion de los mismos.
[0067] Para una implementacion en software, las tecnicas descritas en el presente documento pueden implementarse con modulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, etc.) que lleven a cabo las funciones descritas en el presente documento. Los codigos de software se pueden almacenar en una unidad de memoria (por ejemplo, la unidad de memoria 572 en la FIG. 5) y ser ejecutados por un procesador (por ejemplo, el controlador 570). La unidad de memoria puede implementarse dentro del procesador o fuera del procesador, en cuyo caso puede acoplarse de forma comunicativa al procesador a traves de diversos medios conocidos en la tecnica.
[0068] La anterior descripcion de los modos de realizacion divulgados se proporciona para permitir que cualquier experto en la tecnica realice o use la presente invencion. Diversas modificaciones de estos modos de realizacion resultaran facilmente evidentes para los expertos en la tecnica, y los principios genericos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otros modos de realizacion sin apartarse del alcance de la invencion como se define en las reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, la presente invencion no pretende limitarse a los modos de realizacion mostrados en el presente documento, sino que se le concede el alcance mas amplio compatible con los principios y caracterfsticas novedosas divulgados en el presente documento.

Claims (31)

1.
10
15
20
25
2.
30
35
40
3.
4.
45
5.
50
6.
55
7.
60
8.
65 9.
REIVINDICACIONES
Un procedimiento para realizar deteccion de borrado en un sistema de comunicacion, que comprende:
obtener (312) palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas a traves de un canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo transmitida un bloque de datos y siendo cada palabra de codigo recibida una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida;
calcular (314) una metrica para cada una de las palabras de codigo recibidas, en el que cada palabra de codigo transmitida es una de entre una pluralidad de posibles palabras de codigo validas, y en el que la metrica se basa en una funcion de la palabra de codigo recibida y la pluralidad de posibles palabras de codigo y es indicativa de la fiabilidad de una palabra de codigo recibida;
comparar (316) la metrica calculada para cada palabra de codigo recibida con un umbral de borrado; en el que el procedimiento comprende ademas declarar (324, 334) que cada palabra de codigo recibida es una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en un resultado de comparacion para la palabra de codigo recibida, en el que la declaracion no se basa en la codificacion de deteccion de errores; y
ajustar dinamicamente el umbral de borrado para alcanzar un nivel de rendimiento objetivo para la deteccion de borrado, en el que el nivel de rendimiento objetivo se cuantifica mediante una tasa de borrado objetivo y una tasa condicional objetivo, en la que la tasa condicional objetivo indica la probabilidad de que una palabra de codigo recibida sea declarada incorrectamente una palabra de codigo no borrada.
El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende ademas:
obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos, y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida;
determinar un estado de cada una de las palabras de codigo conocidas recibidas como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente; y
ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida.
El procedimiento segun la reivindicacion 2, en el que las palabras de codigo conocidas son transmitidas en tiempos conocidos por una o mas entidades de transmision.
El procedimiento segun la reivindicacion 2, en el que las palabras de codigo conocidas son transmitidas por una entidad de transmision cuando recibe instrucciones.
El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que una palabra de codigo no borrada esta asociada con un nivel particular de confianza de ser recibida correctamente y una palabra de codigo borrada esta asociada con un nivel particular de confianza de ser recibida erroneamente.
El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que la metrica para cada palabra de codigo recibida es una relacion de una distancia euclidiana a una palabra de codigo valida mas cercana a una distancia euclidiana a una palabra de codigo valida mas cercana proxima, siendo la distancia euclidiana a la palabra de codigo valida mas cercana la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida y una palabra de codigo valida mas cercana a la palabra de codigo recibida, y siendo la distancia euclidiana a la siguiente palabra de codigo valida mas cercana la distancia euclidiana entre la palabra de codigo recibida y una palabra de codigo valida proxima mas cercana a la palabra de codigo recibida.
El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que cada palabra de codigo transmitida es un bloque de datos codificados obtenidos realizando la codificacion de bloques en un bloque de datos no codificados.
El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que cada palabra de codigo transmitida no incluye un codigo de deteccion de error.
Un aparato que se puede utilizar para realizar deteccion de borrado en un sistema de comunicacion inalambrica (100) que comprende:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
medios para obtener palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas a traves de un canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo transmitida un bloque de datos y siendo cada palabra de codigo recibida una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida;
medios para calcular una metrica para cada una de las palabras de codigo recibidas, en el que cada palabra de codigo transmitida es una de una pluralidad de posibles palabras de codigo validas y en el que la metrica se basa en una funcion de la palabra de codigo recibida y la pluralidad de palabras de codigo posibles y es indicativa de la fiabilidad de una palabra de codigo recibida;
medios para comparar la metrica calculada para cada palabra de codigo recibida con un umbral de borrado; en el que el aparato comprende ademas medios para declarar cada palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en un resultado de comparacion para la palabra de codigo recibida, en el que la declaracion no se basa en la codificacion de deteccion de error; y
medios para ajustar dinamicamente el umbral de borrado para alcanzar un nivel de rendimiento objetivo para la deteccion de borrado, en el que el nivel de rendimiento objetivo se cuantifica mediante una tasa de borrado objetivo y una tasa condicional objetivo, en el que la tasa condicional objetivo indica la probabilidad de que una palabra de codigo recibida se declare incorrectamente como una palabra de codigo no borrada.
10. El aparato segun la reivindicacion 9, que comprende ademas:
medios para obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida;
medios para determinar un estado de cada una de las palabras de codigo conocidas recibidas como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente; y
medios para ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida.
11. El aparato de la reivindicacion 9, que comprende:
una unidad de calculo metrico (252) operativa para obtener palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas a traves de un canal inalambrico y para calcular una metrica para cada una de las palabras de codigo recibidas, en la que cada palabra de codigo transmitida es un bloque de datos y cada palabra de codigo recibida es una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida;
un detector de borrado (254) operativo para comparar la metrica calculada para cada palabra de codigo recibida con un umbral de borrado y para declarar cada palabra de codigo recibida una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en un resultado de comparacion para la palabra de codigo recibida; y
una unidad de ajuste (264) operativa para ajustar dinamicamente el umbral de borrado para alcanzar un nivel de rendimiento objetivo para la deteccion de borrado.
12. El aparato segun la reivindicacion 11, que comprende ademas:
un descodificador (262) operativo para
obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida, descodificar cada palabra de codigo conocida recibida considerada una palabra de codigo no borrada, y determinar un estado de cada palabra de codigo conocida recibida como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida declarada una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente, y
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
en la que la unidad de ajuste (264) es operativa para ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida .
13. Un procedimiento para realizar el control de potencia para una transmision enviada a traves de un canal inalambrico en un sistema de comunicacion inalambrica, que comprende:
obtener (312) palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas en la transmision, siendo cada palabra de codigo transmitida un bloque de datos, y siendo cada palabra de codigo recibida una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida;
determinar un estado de cada palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en una metrica calculada para la palabra de codigo recibida y un umbral de borrado, en el que la metrica se basa en una funcion de la palabra de codigo recibida y la pluralidad de palabras de codigo posibles y es indicativa de la fiabilidad de una palabra de codigo recibida y en el que la determinacion no se basa en la codificacion de deteccion de errores;
ajustar una calidad de senal objetivo (SNR) basandose en el estado de cada palabra de codigo recibida, en el que la potencia de transmision para la transmision se ajusta en funcion de la SNR objetivo;
obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos, y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida;
determinar un estado de cada palabra de codigo conocida recibida como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente; y
ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida.
14. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que el ajuste de la SNR objetivo incluye reducir (336) la SNR objetivo mediante un paso descendente para cada palabra de codigo recibida considerada como una palabra de codigo no borrada, y aumentar (326) la SNR objetivo en un paso ascendente para cada palabra de codigo recibida considerada como una palabra de codigo borrada.
15. El procedimiento segun la reivindicacion 14, en el que el paso descendente y el paso ascendente para ajustar la SNR objetivo se determinan mediante una tasa de borrado objetivo indicativa de una probabilidad predeterminada de declarar una palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada.
16. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que un umbral de borrado inferior corresponde a una mayor probabilidad de que una palabra de codigo recibida se considere como una palabra de codigo borrada y en el que el ajuste del umbral de borrado incluye la reduccion del umbral de borrado en un paso descendente para cada palabra de codigo conocida recibida considerada una palabra de codigo mala y el aumento del umbral de borrado en un paso ascendente para cada palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo buena.
17. El procedimiento segun la reivindicacion 16, en el que el ajuste del umbral de borrado incluye ademas mantener el umbral de borrado en el mismo nivel para cada palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo borrada.
18. El procedimiento segun la reivindicacion 16, en el que el paso descendente y el paso ascendente para ajustar el umbral de borrado se determinan mediante una tasa de error condicional objetivo indicativa de una probabilidad predeterminada de que una palabra de codigo recibida se descodifique erroneamente si se declara que es una palabra de codigo no borrada.
19. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que las palabras de codigo conocidas recibidas se obtienen a partir de una pluralidad de entidades de transmision diferentes.
20. El procedimiento segun la reivindicacion 13, que comprende ademas:
estimar una SNR recibida para la transmision; comparar la SNR recibida con la SNR objetivo; y
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
generar comandos basados en los resultados de la comparacion, en el que los comandos se usan para ajustar la potencia de transmision para la transmision.
21. Un aparato operativo para realizar el control de potencia para una transmision enviada a traves de un canal inalambrico en un sistema de comunicacion inalambrica (100), que comprende:
medios para obtener palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas en la transmision, siendo cada palabra de codigo transmitida un bloque de datos y siendo cada palabra de codigo recibida una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida;
medios para determinar un estado de cada palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en una metrica calculada para la palabra de codigo recibida y un umbral de borrado, en el que la metrica se basa en una funcion de la palabra de codigo recibida y la pluralidad de posibles palabras de codigo y es indicativa de la fiabilidad de una palabra de codigo recibida y en el que la determinacion no se basa en la codificacion de deteccion de errores;
medios para ajustar una calidad de senal objetivo (SNR) basandose en el estado de cada palabra de codigo recibida, en el que la potencia de transmision para la transmision se ajusta en funcion de la SNR objetivo;
medios para obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida;
medios para determinar un estado de cada palabra de codigo conocida recibida como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente; y
medios para ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida.
22. El aparato de la reivindicacion 21, que comprende ademas: medios para estimar una SNR recibida para la transmision; medios para comparar la SNR recibida con la SNR objetivo; y medios para generar comandos basandose en los resultados de la comparacion, en el que los comandos se usan para ajustar la potencia de transmision para la transmision.
23. El aparato de la reivindicacion 21, que comprende:
un procesador de datos operativo para
obtener palabras de codigo recibidas para palabras de codigo transmitidas en la transmision, siendo cada palabra de codigo transmitida un bloque de datos, y siendo cada palabra de codigo recibida una version ruidosa de una palabra de codigo transmitida,
determinar un estado de cada palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada o una palabra de codigo no borrada basandose en una metrica calculada para la palabra de codigo recibida y un umbral de borrado,
obtener palabras de codigo conocidas recibidas para palabras de codigo conocidas transmitidas a traves del canal inalambrico, siendo cada palabra de codigo conocida un bloque de datos conocidos y siendo cada palabra de codigo conocida recibida una version ruidosa de una palabra de codigo conocida transmitida, y
determinar un estado de cada palabra de codigo conocida recibida como una palabra de codigo buena, una palabra de codigo mala o una palabra de codigo borrada, siendo una palabra de codigo buena una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada y descodificada correctamente, y siendo una palabra de codigo mala una palabra de codigo conocida recibida considerada como una palabra de codigo no borrada pero descodificada erroneamente; y
un controlador (570) operativo para
ajustar una calidad de senal objetivo (SNR) basandose en el estado de cada palabra de codigo recibida, en el que la potencia de transmision para la transmision se ajusta en funcion de la SNR objetivo y ajustar el umbral de borrado basandose en el estado de cada palabra de codigo conocida recibida.
24. El aparato segun la reivindicacion 23, que comprende ademas:
5
10
15
20
25
30
un estimador SNR (574) operativo para estimar una SNR recibida para la transmision; y
un generador (576) operativo para comparar la SNR recibida con la SNR objetivo y generar comandos usadas para ajustar la potencia de transmision para la transmision.
25. El aparato de la reivindicacion 23, en el que el controlador (570) es operativo para ajustar el umbral de borrado para alcanzar una tasa de error condicional objetivo indicativa de una probabilidad predeterminada de que una palabra de codigo recibida se descodifique erroneamente si se declara que es una palabra de codigo no borrada.
26. El aparato de la reivindicacion 23, en el que el controlador (570) es operativo para ajustar la SNR objetivo para lograr una tasa de borrado objetivo indicativa de una probabilidad predeterminada de declarar una palabra de codigo recibida como una palabra de codigo borrada.
27. El aparato de la reivindicacion 23, en el que la transmision es para un canal de control.
28. El aparato de la reivindicacion 27, en el que el canal de control se utiliza para enviar informacion de calidad de canal y en el que cada palabra de codigo transmitida es para un indicador de calidad de canal.
29. El aparato de la reivindicacion 23, en el que las palabras de codigo conocidas recibidas se obtienen a partir de una pluralidad de entidades de transmision diferentes.
30. El aparato de la reivindicacion 23 y utilizado en una estacion base.
31. El aparato de la reivindicacion 23 y utilizado en un terminal inalambrico.
32. Un programa informatico que comprende instrucciones ejecutables por ordenador para realizar los pasos del
procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o 13 a 20 al ejecutarse el programa informatico en un ordenador.
ES05758666.1T 2004-06-18 2005-06-07 Detección robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado Active ES2642587T3 (es)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US890717 1997-07-09
US58081904P 2004-06-18 2004-06-18
US580819P 2004-06-18
US10/890,717 US7197692B2 (en) 2004-06-18 2004-07-13 Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
PCT/US2005/020087 WO2006007317A1 (en) 2004-06-18 2005-06-07 Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2642587T3 true ES2642587T3 (es) 2017-11-16

Family

ID=34972195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES05758666.1T Active ES2642587T3 (es) 2004-06-18 2005-06-07 Detección robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado

Country Status (17)

Country Link
US (3) US7197692B2 (es)
EP (1) EP1766829B1 (es)
JP (1) JP4575442B2 (es)
CN (1) CN101006672B (es)
AR (1) AR049926A1 (es)
AU (1) AU2005262561C1 (es)
BR (1) BRPI0512201B1 (es)
CA (1) CA2570343C (es)
ES (1) ES2642587T3 (es)
HK (1) HK1104725A1 (es)
HU (1) HUE035959T2 (es)
IL (1) IL180120A (es)
NO (1) NO343267B1 (es)
NZ (1) NZ552149A (es)
RU (1) RU2348115C2 (es)
TW (1) TWI360976B (es)
WO (1) WO2006007317A1 (es)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7730381B2 (en) * 2004-06-09 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Erasure detection and power control for a transport channel with unknown format in a wireless communication system
WO2005122426A1 (en) * 2004-06-14 2005-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission mode in a mimo mobile communication system
US8068530B2 (en) * 2004-06-18 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US20050286566A1 (en) * 2004-06-23 2005-12-29 Po Tong Versatile erasure forecasting system for impulse noise mitigation
US8432803B2 (en) 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
KR20060013466A (ko) * 2004-08-07 2006-02-10 삼성전자주식회사 소프트 핸드오프 영역에서 역방향 패킷 전송을 위한단말들의 상태 정보 시그널링 방법
US9084199B2 (en) * 2004-09-30 2015-07-14 Alcatel Lucent Utilization of overhead channel quality metrics in a cellular network
US8074158B2 (en) * 2005-02-02 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Erasure detection for a transport channel with an unknown format
US7925955B2 (en) * 2005-03-10 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Transmit driver in communication system
US8693540B2 (en) * 2005-03-10 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of temporal error concealment for P-frame
KR100941336B1 (ko) * 2005-03-10 2010-02-11 퀄컴 인코포레이티드 멀티미디어 스트리밍에서 최적화된 오류 관리를 위한디코더 아키텍쳐
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8634432B2 (en) * 2005-05-06 2014-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for subcarrier allocation in a multicarrier wireless network
US8254360B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
US8750908B2 (en) * 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US9055552B2 (en) * 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US7983674B2 (en) * 2005-06-16 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Serving base station selection in a wireless communication system
US7965789B2 (en) * 2005-08-22 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Reverse link power control for an OFDMA system
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
US20070097935A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US8923211B2 (en) 2005-10-27 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of processing an access grant block in wireless communication systems
JP5430938B2 (ja) * 2005-10-27 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置
US8315226B2 (en) * 2006-01-05 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Power control and handoff with power control commands and erasure indications
JP2007195076A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Nec Corp 無線通信システムとその送信電力制御方法および装置
KR101220560B1 (ko) * 2006-03-24 2013-01-18 삼성전자주식회사 동기식 고속 패킷 데이터 서비스와 직교 주파수 분할 다중시스템을 동시에 지원하는 이동통신시스템에서 제어채널을효율적으로 운용하는 송수신 장치 및 방법
US8738056B2 (en) * 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
BRPI0712926B1 (pt) * 2006-06-13 2019-11-12 Qualcomm Inc estrutura de preâmbulo e aquisição para um sistema de comunicação sem fio
US8929353B2 (en) 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US20080117849A1 (en) * 2006-09-08 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of fast other sector interference (osi) with slow osi
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) * 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
US8655396B2 (en) * 2006-11-06 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for power allocation and/or rate selection for UL MIMO/SIMO operations with PAR considerations
US8825099B2 (en) * 2007-01-09 2014-09-02 Qualcomm Incorporated CQI reporting for MIMO transmission in a wireless communication system
WO2008105420A1 (ja) * 2007-03-01 2008-09-04 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
US7885342B2 (en) * 2007-03-05 2011-02-08 Cisco Technology, Inc. Managing bit error rates on point-to-point wireless links in a network
US8290083B2 (en) * 2007-03-09 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Quadrature imbalance mitigation using unbiased training sequences
US8428175B2 (en) * 2007-03-09 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Quadrature modulation rotating training sequence
US8064550B2 (en) 2007-03-09 2011-11-22 Qualcomm, Incorporated Quadrature imbalance estimation using unbiased training sequences
JP4574659B2 (ja) * 2007-10-01 2010-11-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置、上りリンク送信方法、および通信システム
US8386892B1 (en) * 2007-11-05 2013-02-26 Massachusetts Institute Of Technology Partial packet recovery for wireless networks
ATE447797T1 (de) * 2007-11-23 2009-11-15 Alcatel Lucent Adaptive leistungssteuerung für edch
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US8520721B2 (en) 2008-03-18 2013-08-27 On-Ramp Wireless, Inc. RSSI measurement mechanism in the presence of pulsed jammers
US20100195553A1 (en) * 2008-03-18 2010-08-05 Myers Theodore J Controlling power in a spread spectrum system
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
US8576733B2 (en) * 2008-08-27 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Control of access terminal operation based on interference information
US8275408B2 (en) * 2008-08-27 2012-09-25 Qualcomm, Incorporated Power control in a wireless communication system
WO2010025568A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Icera Canada ULC A method and system for dynamic signal to noise ratio adjustment in a transceiver
CN101765195B (zh) * 2008-12-25 2013-01-30 财团法人工业技术研究院 发射功率控制方法与系统
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
CN102884826A (zh) * 2010-03-12 2013-01-16 高通股份有限公司 用于管理上行链路干扰的方法和装置
US8982984B2 (en) * 2012-06-20 2015-03-17 MagnaCom Ltd. Dynamic filter adjustment for highly-spectrally-efficient communications
US9215726B1 (en) 2012-07-24 2015-12-15 Spectranet, Inc. Low latency wireless messaging
CN103634833B (zh) * 2013-11-18 2017-05-24 京信通信系统(中国)有限公司 一种链路差错预测方法及装置
MX358547B (es) * 2014-01-27 2018-08-24 Sun Patent Trust Dispositivo inalámbrico y método de control de potencia.
EP3190717B1 (en) * 2014-09-30 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data communication method and related device and communication system
RU2668112C1 (ru) * 2014-12-22 2018-09-26 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ передачи информации указания
US10128870B2 (en) * 2015-05-12 2018-11-13 Lockheed Martin Corporation Methods and systems for maximizing read performance of error detection code
US10084487B2 (en) * 2016-06-27 2018-09-25 Micron Technology, Inc. Apparatuses and methods for erasure-assisted ECC decoding
US20190357150A1 (en) * 2018-05-17 2019-11-21 Qualcomm Incorporated Transmission power configuration

Family Cites Families (266)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3577080A (en) 1968-12-20 1971-05-04 Motorola Inc Remote control system for operation over same audiochannel providing voice signals between remote station and base station
US4225976A (en) 1978-02-28 1980-09-30 Harris Corporation Pre-calibration of gain control circuit in spread-spectrum demodulator
US4539684A (en) * 1983-01-07 1985-09-03 Motorola, Inc. Automatic frame synchronization recovery utilizing a sequential decoder
FR2556532B1 (fr) 1983-12-09 1986-10-24 Trt Telecom Radio Electr Procede de radiocommunication bidirectionnelle entre des stations fixes et des stations mobiles
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4908827A (en) * 1987-07-27 1990-03-13 Tiw Systems, Inc. Forward error correction system
US5301364A (en) * 1988-11-30 1994-04-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for digital automatic gain control in a receiver
US5267262A (en) * 1989-11-07 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Transmitter power control system
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
WO1994018756A1 (en) * 1993-02-11 1994-08-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a power level of a subscriber unit of a wireless communication system
US5396516A (en) * 1993-02-22 1995-03-07 Qualcomm Incorporated Method and system for the dynamic modification of control paremeters in a transmitter power control system
US5669066A (en) 1993-05-14 1997-09-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Dynamic control of transmitting power at a transmitter and attenuation at a receiver
US5406613A (en) * 1993-06-29 1995-04-11 Pacific Communication Sciences, Inc. Method and apparatus for reducing power consumption in cellular telephone by adaptively determining the reliability of the reception of a received message block
JP3457357B2 (ja) 1993-07-23 2003-10-14 株式会社日立製作所 スペクトル拡散通信システム、送信電力制御方法、移動端末装置及び基地局
WO1995005037A1 (fr) 1993-08-06 1995-02-16 Ntt Mobile Communications Network Inc. Recepteur et repeteur pour communications a spectre etale
CN1042585C (zh) 1993-08-11 1999-03-17 Ntt移动通信网株式会社 自动增益控制装置、通信系统和自动增益控制方法
FR2709028B1 (fr) 1993-08-13 1995-10-20 Matra Communication Procédé de sélection des trajets de propagation retenus pour recevoir des messages transmis par radiocommunication AMRC.
SE503548C2 (sv) * 1993-10-01 1996-07-01 Telia Ab Anordning i OFDM fleranvändarsystem
US5469471A (en) * 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
US5548812A (en) 1994-07-21 1996-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for balancing the forward link handoff boundary to the reverse link handoff boundary in a cellular communication system
US5727033A (en) 1994-11-30 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Symbol error based power control for mobile telecommunication system
US6226529B1 (en) 1994-12-08 2001-05-01 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. System for providing a simultaneous data and voice channel within a single channel of a portable cellular telephone to provide position-enhanced cellular services (PECS)
US5722063A (en) * 1994-12-16 1998-02-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US5754533A (en) 1995-08-23 1998-05-19 Qualcomm Incorporated Method and system for non-orthogonal noise energy based gain control
WO1997008847A1 (en) 1995-08-31 1997-03-06 Nokia Telecommunications Oy Method and device for controlling transmission power of a radio transmitter in a cellular communication system
US5675629A (en) 1995-09-08 1997-10-07 At&T Cordless cellular system base station
US5734646A (en) 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US5961588A (en) * 1996-02-22 1999-10-05 Alcatel Usa Sourcing, L.P. Handling of commands passed between the server and client stations of a telecommunications system
US5815507A (en) 1996-04-15 1998-09-29 Motorola, Inc. Error detector circuit for digital receiver using variable threshold based on signal quality
JP3173565B2 (ja) 1996-06-20 2001-06-04 日本電気株式会社 Cdmaシステムにおけるアクセス規制装置
US5774785A (en) * 1996-06-20 1998-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive quality adjustment
US5996103A (en) * 1996-07-31 1999-11-30 Samsung Information Systems America Apparatus and method for correcting errors in a communication system
US6236365B1 (en) * 1996-09-09 2001-05-22 Tracbeam, Llc Location of a mobile station using a plurality of commercial wireless infrastructures
US5859383A (en) 1996-09-18 1999-01-12 Davison; David K. Electrically activated, metal-fueled explosive device
US5995488A (en) * 1996-10-08 1999-11-30 Advanced Micro Devices, Inc. Method and apparatus for regulating data flow in networks
US6047189A (en) 1996-10-11 2000-04-04 Arraycomm, Inc. Adaptive method for channel assignment in a cellular communication system
US5933462A (en) * 1996-11-06 1999-08-03 Qualcomm Incorporated Soft decision output decoder for decoding convolutionally encoded codewords
DE19646371A1 (de) * 1996-11-09 1998-05-14 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Anordnung zum Verbessern der Übertragungsqualität in einem Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem
US6075974A (en) * 1996-11-20 2000-06-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjusting thresholds and measurements of received signals by anticipating power control commands yet to be executed
US5956642A (en) * 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
FI102023B1 (fi) 1996-11-26 1998-09-30 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä kuormitustavoitteen muodostamiseksi ja radiojärjestelmä
US5996110A (en) * 1996-12-16 1999-11-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for decoding a data packet
JP3112173B2 (ja) 1996-12-27 2000-11-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムの呼受付制御方法及び移動局装置
US6028699A (en) * 1997-01-13 2000-02-22 Exotic Electrooptics Electromagnetically shielded window, sensor system using the window, and method of manufacture
US6128339A (en) * 1997-02-13 2000-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for masking video data errors
US5933768A (en) * 1997-02-28 1999-08-03 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson Receiver apparatus, and associated method, for receiving a receive signal transmitted upon a channel susceptible to interference
JP4279806B2 (ja) 1997-04-24 2009-06-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び移動通信システム
TW454339B (en) 1997-06-20 2001-09-11 Hitachi Ltd Semiconductor integrated circuit apparatus and its fabricating method
KR100259839B1 (ko) * 1997-06-30 2000-06-15 윤종용 삭제 지시자 비트를 이용한 순방향 전력 제어 방법
US6405043B1 (en) 1997-07-02 2002-06-11 Scoreboard, Inc. Method to characterize the prospective or actual level of interference at a point, in a sector, and throughout a cellular system
KR100243425B1 (ko) 1997-07-10 2000-02-01 곽치영 씨디엠에이 무선가입자망 시스템의 순방향 트래픽 채널 전력제어 방법 및 장치
KR19990012755A (ko) 1997-07-30 1999-02-25 윤종용 간섭을 줄이기 위한 역전력 제어장치 및 방법
US6904110B2 (en) * 1997-07-31 2005-06-07 Francois Trans Channel equalization system and method
US6188678B1 (en) * 1997-08-07 2001-02-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements
DE69833336T2 (de) * 1997-08-12 2006-08-03 Nec Corp. Mobilstation und Verfahren zur Verringerung der Interferenz zwischen Funkkanälen in der Mobilstation
US6101179A (en) * 1997-09-19 2000-08-08 Qualcomm Incorporated Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system
US6012160A (en) 1997-10-03 2000-01-04 Ericsson Inc. Method for protecting important data bits using less important data bits
US6353907B1 (en) * 1997-10-29 2002-03-05 At&T Corp. Incremental redundancy radio link protocol
US6216006B1 (en) 1997-10-31 2001-04-10 Motorola, Inc. Method for an admission control function for a wireless data network
US6574211B2 (en) * 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
DE69837494T2 (de) 1997-12-10 2007-12-13 Xircom Wireless, Inc., Colorado Springs Kommunikationssystem und Verfahren zur Adressierung von drahtlosen Mehrkapazitätverbindungsleitungen
US6061339A (en) 1997-12-10 2000-05-09 L-3 Communications Corporation Fixed wireless loop system having adaptive system capacity based on estimated signal to noise ratio
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
US6175587B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression in a DS-CDMA system
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6112325A (en) * 1998-01-23 2000-08-29 Dspc Technologies, Ltd. Method and device for detecting rate
US6181738B1 (en) * 1998-02-13 2001-01-30 Northern Telecom Limited Reverse link power control using a frame quality metric
US6226336B1 (en) * 1998-02-20 2001-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for detecting a frequency synchronization signal
US6895245B2 (en) * 1998-03-06 2005-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericssion(Publ) Telecommunications interexchange measurement transfer
US6233222B1 (en) 1998-03-06 2001-05-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications inter-exchange congestion control
US6144841A (en) 1998-03-10 2000-11-07 Nortel Networks Corporation Method and system for managing forward link power control within a code-division multiple access mobile telephone communication network
KR19990088052A (ko) 1998-05-06 1999-12-27 다니엘 태그리아페리, 라이조 캐르키, 모링 헬레나 다중반송파광대역시디엠에이시스템에서의전력제어를제공하는방법및장치
KR20000013025A (ko) * 1998-08-01 2000-03-06 윤종용 이동통신 시스템의 순방향 초기 송신전력 제어장치 및 방법
US6597705B1 (en) 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system
KR200228664Y1 (ko) 1998-09-15 2001-10-25 윤종용 공기조화기용실내기
JP2955285B1 (ja) 1998-09-30 1999-10-04 松下電器産業株式会社 デジタルオーディオ受信機
US6449463B1 (en) * 1998-10-29 2002-09-10 Qualcomm, Incorporated Variable loop gain in double loop power control systems
US6757422B1 (en) 1998-11-12 2004-06-29 Canon Kabushiki Kaisha Viewpoint position detection apparatus and method, and stereoscopic image display system
US6192249B1 (en) 1998-12-03 2001-02-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reverse link loading estimation
US6717976B1 (en) * 1998-12-21 2004-04-06 Nortel Networks Ltd. Method and apparatus for signal to noise power ratio estimation in a multi sub-channel CDMA receiver
KR100276814B1 (ko) 1998-12-31 2001-01-15 윤종용 이동통신시스템에서 구성복호기의 상태값 정규화 장치 및방법
RU2163053C2 (ru) 1999-01-26 2001-02-10 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
JP3968190B2 (ja) * 1999-03-06 2007-08-29 松下電器産業株式会社 送受信装置
US6628956B2 (en) * 1999-03-15 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a radio communications systems
US6334047B1 (en) 1999-04-09 2001-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive power control in a mobile radio communications system
FI991127L (fi) 1999-05-18 2000-11-19 Nokia Networks Oy Vakaa ja tehokas menetelmä mittaustulosten tasoittamiseksi
GB9913697D0 (en) * 1999-06-11 1999-08-11 Adaptive Broadband Ltd Dynamic channel allocation in a wireless network
US6603746B1 (en) 1999-06-18 2003-08-05 Nortel Networks Limited Method and apparatus for controlling transmitted power in a wireless communications system
WO2001001610A1 (en) 1999-06-28 2001-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of controlling forward link power when in discontinuous transmission mode in a mobile communication system
KR100609128B1 (ko) 1999-07-12 2006-08-04 에스케이 텔레콤주식회사 이동 통신 시스템의 통화 품질 측정 장치 및 방법
US6397070B1 (en) 1999-07-21 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system
US6611507B1 (en) * 1999-07-30 2003-08-26 Nokia Corporation System and method for effecting information transmission and soft handoff between frequency division duplex and time division duplex communications systems
US6208699B1 (en) 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system
US6560774B1 (en) * 1999-09-01 2003-05-06 Microsoft Corporation Verifier to check intermediate language
US6807164B1 (en) * 1999-09-14 2004-10-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a CDMA mobile communication system
WO2001020808A2 (en) 1999-09-14 2001-03-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control in a cdma mobile communication system
US6904290B1 (en) 1999-09-30 2005-06-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmit power control
US6968201B1 (en) * 1999-10-06 2005-11-22 Lucent Technologies, Inc. Method and apparatus for controlling reverse link interference rise and power control instability in a wireless system
US6446236B1 (en) * 1999-10-13 2002-09-03 Maxtor Corporation Reading encoded information subject to random and transient errors
US6519705B1 (en) 1999-12-15 2003-02-11 At&T Corp. Method and system for power control in wireless networks using interference prediction with an error margin
US6393276B1 (en) * 2000-01-12 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Mobile station assisted forward link open loop power and rate control in a CDMA system
US7590095B2 (en) 2000-02-14 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of multiple channels in a wireless communication system
EP1257192A1 (en) * 2000-02-18 2002-11-20 Argose, Inc. Generation of spatially-averaged excitation-emission map in heterogeneous tissue
JP3480710B2 (ja) 2000-03-28 2003-12-22 松下電器産業株式会社 送信電力制御装置及び送信電力制御方法
US6721373B1 (en) * 2000-03-29 2004-04-13 Tioga Technologies Ltd. Multi-tone receiver and a method for operating the same
JP2001285193A (ja) 2000-03-29 2001-10-12 Oki Electric Ind Co Ltd 送信電力制御方式
US6493331B1 (en) * 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US6711150B1 (en) 2000-04-07 2004-03-23 Telefonktiebolaget L.M. Ericsson System and method for data burst communications in a CDMA network
SE516727C2 (sv) 2000-04-11 2002-02-19 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för att minska mängden handover- relaterad signaltrafik i ett telekommunikationssystem
FR2808158B1 (fr) 2000-04-19 2002-06-07 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de controle de puissance dans un systeme de telecommunication
US20020036958A1 (en) * 2000-07-24 2002-03-28 Hidenori Wada Optical element, optical head, optical recording/reproducing apparatus and optical recording/reproducing method
MXPA02010710A (es) 2000-05-01 2003-09-25 Interdigital Tech Corp Control de potencia de enlace descendente para intervalos de tiempo de enlace descendente multiple en sistemas de comunicacion duplex de division de tiempo.
US6791954B1 (en) 2000-06-12 2004-09-14 Lucent Technologies Inc. Method for enhanced power control by adaptively adjusting an amount of change in a target signal-to-noise ratio
KR100434459B1 (ko) * 2000-06-27 2004-06-05 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치
KR100387057B1 (ko) 2000-07-04 2003-06-12 삼성전자주식회사 이동 통신시스템의 역방향 데이터 전송율 결정 방법 및 장치
US6950669B2 (en) 2000-07-05 2005-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power control algorithm for packet data based on queue/channel utilization
JP2002026747A (ja) 2000-07-13 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信端末装置及び送信電力制御方法
AU7593601A (en) * 2000-07-14 2002-01-30 Atabok Inc Controlling and managing digital assets
DE10040228A1 (de) 2000-08-17 2002-02-28 Siemens Ag Verfahren zur Regelung der Sendeleistung in einem Funksystem
JP3622649B2 (ja) 2000-08-29 2005-02-23 Kddi株式会社 Cdma移動通信システムのセルカバレッジ評価方法
US6801759B1 (en) * 2000-09-25 2004-10-05 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
CA2423320A1 (en) 2000-10-09 2002-04-18 Nokia Corporation Channel allocation for communication system
GB0114965D0 (en) 2001-06-19 2001-08-08 Nokia Corp Radio resource management
US7072315B1 (en) * 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6597923B1 (en) 2000-10-23 2003-07-22 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (Publ.) Method and apparatus for transmitter power control
US6609008B1 (en) 2000-11-09 2003-08-19 Qualcomm Incoporated Method and apparatus for controlling signal power level in a communication system
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7324785B2 (en) 2001-01-11 2008-01-29 Broadcom Corporation Transmit power control of wireless communication devices
KR100433893B1 (ko) 2001-01-15 2004-06-04 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속 통신시스템의전력 제어 방법 및 장치
US7236793B2 (en) * 2001-01-31 2007-06-26 Ipr Licensing, Inc. Queuing far/far service requests in wireless network
US7245922B2 (en) * 2001-02-01 2007-07-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling quality of service for multiple services through power setting
EP1231807B1 (en) * 2001-02-12 2007-05-09 Lg Electronics Inc. Controlling data transmission rate on the reserve link for each mobile station in a dedicated manner
KR100797460B1 (ko) 2001-09-18 2008-01-24 엘지전자 주식회사 역방향 링크 데이터 레이트 제어 방법
JP4326711B2 (ja) 2001-02-28 2009-09-09 富士フイルム株式会社 カーテン塗布方法
US7151740B2 (en) 2001-02-28 2006-12-19 Cingular Wireless Ii, Llc Transmit power control for an OFDM-based wireless communication system
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US8199696B2 (en) * 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US7042856B2 (en) 2001-05-03 2006-05-09 Qualcomm, Incorporation Method and apparatus for controlling uplink transmissions of a wireless communication system
US6621454B1 (en) 2001-05-10 2003-09-16 Vectrad Networks Corporation Adaptive beam pattern antennas system and method for interference mitigation in point to multipoint RF data transmissions
US6587697B2 (en) 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
WO2002096049A1 (en) * 2001-05-23 2002-11-28 Nortel Networks Limited Channel estimation in cdma communications systems using both lower power pilot channel and higher power date channel
US6751444B1 (en) * 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
JP3730885B2 (ja) 2001-07-06 2006-01-05 株式会社日立製作所 誤り訂正ターボ符号の復号器
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
GB2378858B (en) 2001-08-18 2005-07-13 Motorola Inc Minimisation of interference in cellular communications systems
US7212822B1 (en) * 2001-09-21 2007-05-01 Verizon Laboratories Inc. Method and techniques for penalty-based channel assignments in a cellular network
US20030081538A1 (en) * 2001-10-18 2003-05-01 Walton Jay R. Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR100547847B1 (ko) 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
KR100915275B1 (ko) * 2001-11-05 2009-09-03 가부시키가이샤 히타치세이사쿠쇼 무선 통신 시스템 및 그 통신 제어 방법 및 무선 통신기
US6952591B2 (en) * 2001-11-20 2005-10-04 Lucent Technologies Inc. Uplink power control algorithm
JP3788506B2 (ja) 2001-11-21 2006-06-21 日本電気株式会社 無線基地局、移動局と無線受信装置およびsir推定方法と送信電力制御方法およびプログラム
RU2214690C2 (ru) 2001-12-26 2003-10-20 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Способ восстановления переданных информационных сигналов после прохождения их через канал связи
KR100747464B1 (ko) 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
KR100630128B1 (ko) * 2002-03-23 2006-09-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 역방향 전력 제어를 위한 파일럿 신호필드 위치정보 결정장치 및 방법
US7012978B2 (en) 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
JP2003318818A (ja) 2002-04-23 2003-11-07 Nec Corp 携帯電話装置とその送信電力制御方法
JP4331678B2 (ja) 2002-06-07 2009-09-16 ノキア コーポレイション 複数のデータ転送速度でのデータ通信に備える無線通信システムにおいて通信を容易にするための装置、及び関連する方法
JP2004064142A (ja) 2002-07-24 2004-02-26 Ntt Docomo Inc 送信電力制御方法、これに用いて好適な無線通信システム、無線基地局及び移動局
US7418241B2 (en) * 2002-08-09 2008-08-26 Qualcomm Incorporated System and techniques for enhancing the reliability of feedback in a wireless communications system
JP2004080340A (ja) 2002-08-16 2004-03-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチキャリア送受信方法およびその送信機と受信機
US7151755B2 (en) 2002-08-23 2006-12-19 Navini Networks, Inc. Method and system for multi-cell interference reduction in a wireless communication system
US7388845B2 (en) 2002-08-26 2008-06-17 Qualcomm Incorporated Multiple access wireless communications system using a multisector configuration
US7366200B2 (en) * 2002-08-26 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Beacon signaling in a wireless system
JP4043322B2 (ja) 2002-09-06 2008-02-06 三菱電機株式会社 再送制御方法および通信装置
US6933967B2 (en) 2002-09-10 2005-08-23 Sony Corporation Color reference system for display monitor
US8504054B2 (en) 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
GB0222999D0 (en) 2002-10-04 2002-11-13 Ip Access Ltd Cellular radio telecommunication systems
KR100461543B1 (ko) 2002-10-14 2004-12-16 한국전자통신연구원 다중 안테나 고속패킷전송 시스템에서 신호대 간섭비 측정장치 및 그 방법
TW200733596A (en) 2002-10-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Power control for communications systems utilizing high speed shared channels
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
US7058421B2 (en) 2002-10-29 2006-06-06 Qualcomm Incorporated Wireless terminal operating under an aggregate transmit power limit using multiple modems having fixed individual transmit power limits
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
JP4102738B2 (ja) * 2002-12-17 2008-06-18 日本電気株式会社 光ディスクの信号品質評価方法、品質評価装置、および、光ディスク装置
CN100459755C (zh) 2002-12-27 2009-02-04 Nxp股份有限公司 具有功率控制的移动终端与方法
JP2004215914A (ja) 2003-01-15 2004-08-05 Abilit Corp 遊技機
ITMI20030107A1 (it) 2003-01-24 2004-07-25 Primm Srl Peptidi derivati da rantes.
US7756002B2 (en) 2003-01-30 2010-07-13 Texas Instruments Incorporated Time-frequency interleaved orthogonal frequency division multiplexing ultra wide band physical layer
US7493132B2 (en) 2003-02-14 2009-02-17 Qualcomm Incorporated System and method for uplink rate selection
JP3816450B2 (ja) 2003-02-18 2006-08-30 Kddi株式会社 送信機及び受信機
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US7218948B2 (en) 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
JP4178055B2 (ja) 2003-02-25 2008-11-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線パケット通信システム、無線パケット通信方法、基地局及び移動局
KR20040086490A (ko) 2003-04-02 2004-10-11 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터의 역방향 데이터 전송률제어 장치 및 방법
KR100969777B1 (ko) 2003-04-14 2010-07-13 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 순방향 데이터 전송률 제어 방법
US7254158B2 (en) * 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US7012912B2 (en) 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
US7224993B2 (en) * 2003-05-15 2007-05-29 Lucent Technologies Inc. Power control method with DTX frame detection for a communication channel
US7522919B2 (en) 2003-07-14 2009-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancements to periodic silences in wireless communication systems
US7565152B2 (en) * 2003-07-31 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of controlling overload over the reverse link
AU2003265480A1 (en) * 2003-08-13 2005-03-10 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of power control in wireless communication systems
US7346314B2 (en) * 2003-08-15 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward link transmit power control based on observed command response
JP4322593B2 (ja) 2003-08-20 2009-09-02 Necインフロンティア株式会社 無線端末制御方法
US7564819B2 (en) 2003-09-12 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of interlacing frames
US7103316B1 (en) 2003-09-25 2006-09-05 Rfmd Wpan, Inc. Method and apparatus determining the presence of interference in a wireless communication channel
DE60328234D1 (de) 2003-09-30 2009-08-13 Mitsubishi Electric Corp Kommunikationsmodus-steuerverfahren
US9585023B2 (en) 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
US7808895B2 (en) 2003-10-30 2010-10-05 Intel Corporation Isochronous device communication management
US7302276B2 (en) * 2003-11-25 2007-11-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for determining uplink/downlink path-loss difference
US7573856B2 (en) 2003-11-25 2009-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power-based rate adaptation of wireless communication channels
US7359727B2 (en) * 2003-12-16 2008-04-15 Intel Corporation Systems and methods for adjusting transmit power in wireless local area networks
US20050135457A1 (en) 2003-12-19 2005-06-23 Molisch Andreas F. Ultra wide bandwidth transmitter with tone grouping and spreading
US7181170B2 (en) * 2003-12-22 2007-02-20 Motorola Inc. Apparatus and method for adaptive broadcast transmission
KR20060096105A (ko) 2004-01-08 2006-09-05 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 액세스 포인트의 성능을 최적화하는 무선 통신 방법 및장치
US7079494B2 (en) 2004-01-08 2006-07-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for determining the minimum power level of access point transmissions
US7493133B2 (en) * 2004-02-05 2009-02-17 Qualcomm, Incorporated Power control in ad-hoc wireless networks
US7310526B2 (en) 2004-02-06 2007-12-18 Nec Laboratories America, Inc. Load-aware handoff and site selection scheme
US7668561B2 (en) * 2004-02-27 2010-02-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for controlling reverse link interference among access terminals in wireless communications
US7730381B2 (en) * 2004-06-09 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Erasure detection and power control for a transport channel with unknown format in a wireless communication system
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US7536626B2 (en) 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7197692B2 (en) * 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
CN102655446B (zh) * 2004-06-30 2016-12-14 亚马逊科技公司 用于控制信号传输的装置和方法、以及通信方法
US8432803B2 (en) 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
JP4266360B2 (ja) 2004-07-26 2009-05-20 株式会社神戸製鋼所 半導体装置のCu系配線形成方法
JPWO2006025213A1 (ja) * 2004-08-30 2008-05-08 松下電器産業株式会社 ピーク電力抑圧装置およびピーク電力抑圧方法
KR101168002B1 (ko) * 2004-09-16 2012-07-26 프랑스 텔레콤 잡음 신호 처리 방법 및 상기 방법을 구현하기 위한 장치
WO2006030867A1 (ja) * 2004-09-17 2006-03-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信制御フレーム生成装置および送信制御装置
US7233800B2 (en) 2004-10-14 2007-06-19 Qualcomm, Incorporated Wireless terminal location using apparatus and methods employing carrier diversity
US7548752B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
US7623490B2 (en) * 2004-12-22 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods that utilize a capacity-based signal-to-noise ratio to predict and improve mobile communication
US8422955B2 (en) 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
WO2006070551A1 (ja) * 2004-12-28 2006-07-06 Sharp Kabushiki Kaisha 無線送信機、無線受信機および無線通信システム
US20060171326A1 (en) * 2005-02-03 2006-08-03 Autocell Laboratories, Inc. Remedial actions for interference in wireless LANs
ATE380447T1 (de) 2005-02-09 2007-12-15 Ntt Docomo Inc Verfahren zur funkmittelzuteilung für die aufwärtsverbindung, funkbasisstation, und funknetzsteuerungseinheit
EP1850612B1 (en) 2005-02-18 2016-02-17 Fujitsu Limited Base station and interference reduction method in the base station
US8085733B2 (en) * 2005-02-23 2011-12-27 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for dynamically adapting packet transmission rates
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US7512412B2 (en) * 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US7400887B2 (en) * 2005-03-17 2008-07-15 Lucent Technologies Inc. Method for estimating the downlink capacity in a spread spectrum wireless communications system
US7609789B2 (en) 2005-05-19 2009-10-27 MetaLink, Ltd. Phase noise compensation for MIMO WLAN systems
US8660095B2 (en) 2005-07-21 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Reverse link transmit power control in a wireless communication system
US7965789B2 (en) 2005-08-22 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Reverse link power control for an OFDMA system
KR100714945B1 (ko) * 2005-10-12 2007-05-07 엘지노텔 주식회사 오에프디엠에이 시스템에서의 부채널 할당 장치 및 방법
US8923211B2 (en) 2005-10-27 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of processing an access grant block in wireless communication systems
JP5430938B2 (ja) 2005-10-27 2014-03-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置
US7783317B2 (en) 2005-11-04 2010-08-24 M-Stack Limited Method and apparatus for calculating an initial transmission power in universal mobile telecommunications system user equipment
US7639943B1 (en) 2005-11-15 2009-12-29 Kalajan Kevin E Computer-implemented system and method for automated image uploading and sharing from camera-enabled mobile devices
US7593738B2 (en) * 2005-12-29 2009-09-22 Trueposition, Inc. GPS synchronization for wireless communications stations
US8700082B2 (en) 2006-01-05 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Power control utilizing multiple rate interference indications
JP4940296B2 (ja) 2006-04-25 2012-05-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ハイブリッド自動再転送要求動作で資源を用いてデータを転送する方法
US8023574B2 (en) * 2006-05-05 2011-09-20 Intel Corporation Method and apparatus to support scalability in a multicarrier network
KR200427165Y1 (ko) 2006-07-03 2006-09-20 이영래 복층식 화분 정리대
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US7885616B2 (en) 2006-08-16 2011-02-08 Research In Motion Limited Method and system for coordinating necessary radio transmission events with unrelated opportunistic events to optimize battery life and network resources
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US20080117849A1 (en) 2006-09-08 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of fast other sector interference (osi) with slow osi
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
AU2007325113B2 (en) 2006-11-30 2012-01-12 Qualcomm Incorporated Reverse link traffic power control for LBC FDD
US7693031B2 (en) 2007-01-09 2010-04-06 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for achieving system acquisition and other signaling purposes using the preamble in an OFDM based communications system
US7917164B2 (en) * 2007-01-09 2011-03-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Reverse link power control
US8095166B2 (en) 2007-03-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Digital and analog power control for an OFDMA/CDMA access terminal
US20080267067A1 (en) 2007-04-30 2008-10-30 Gabriel Salazar Controlling the flow of data updates between a receiving station and a sending station
US8412255B2 (en) 2007-09-20 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Reverse link traffic power control
US8811198B2 (en) 2007-10-24 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Pilot report based on interference indications in wireless communication systems
WO2009058971A2 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for combined dynamically and persistently scheduled pusch in e-utra
JP5278806B2 (ja) 2009-02-25 2013-09-04 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 通線装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20050283715A1 (en) 2005-12-22
JP2008503924A (ja) 2008-02-07
RU2348115C2 (ru) 2009-02-27
CN101006672A (zh) 2007-07-25
RU2007101708A (ru) 2008-07-27
HUE035959T2 (en) 2018-05-28
AU2005262561C1 (en) 2010-04-29
JP4575442B2 (ja) 2010-11-04
NZ552149A (en) 2008-09-26
AU2005262561A1 (en) 2006-01-19
CA2570343A1 (en) 2006-01-19
NO343267B1 (no) 2019-01-14
TW200614724A (en) 2006-05-01
BRPI0512201B1 (pt) 2019-02-19
HK1104725A1 (en) 2008-01-18
US20070150799A1 (en) 2007-06-28
AU2005262561B2 (en) 2009-07-23
US7197692B2 (en) 2007-03-27
CN101006672B (zh) 2011-02-23
TWI360976B (en) 2012-03-21
EP1766829A1 (en) 2007-03-28
IL180120A (en) 2011-01-31
BRPI0512201A (pt) 2008-02-19
EP1766829B1 (en) 2017-07-19
NO20070270L (no) 2007-01-16
US20110296279A1 (en) 2011-12-01
WO2006007317A1 (en) 2006-01-19
IL180120A0 (en) 2007-06-03
CA2570343C (en) 2012-01-31
AR049926A1 (es) 2006-09-13
US8516314B2 (en) 2013-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2642587T3 (es) Detección robusta de borrado y control de potencia de bucle cerrado basado en tasa de borrado
KR100886634B1 (ko) 삭제 기술을 이용한 전력 제어
JP5503040B2 (ja) Ofdmaシステムの逆方向リンク電力制御
KR100887299B1 (ko) 강건한 소거 검출 및 소거율 기반 폐루프 전력 제어
MXPA06014940A (es) Detección de borrado robusta y control de potencia de lazo cerrado basado en velocidad de borrado
ZA200700182B (en) Robust arasure detection and erasure-rate-based close loop power control
MXPA06014944A (es) Control de potencia utilizando tecnicas de borrado