RU2714104C2 - Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот - Google Patents
Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот Download PDFInfo
- Publication number
- RU2714104C2 RU2714104C2 RU2016144927A RU2016144927A RU2714104C2 RU 2714104 C2 RU2714104 C2 RU 2714104C2 RU 2016144927 A RU2016144927 A RU 2016144927A RU 2016144927 A RU2016144927 A RU 2016144927A RU 2714104 C2 RU2714104 C2 RU 2714104C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fdd
- lte
- network
- data
- tdd
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2615—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid frequency-time division multiple access [FDMA-TDMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
- H04L5/1469—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0032—Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
- H04L5/0035—Resource allocation in a cooperative multipoint environment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
- H04W88/10—Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Complex Calculations (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в увеличении спектральной эффективности. Система содержит: множество беспроводных пользовательских устройств (UE); первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS; вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 13 ил.
Description
Перекрестные ссылки на смежные заявки
Настоящая заявка испрашивает преимущество и приоритет по находящейся на одновременном рассмотрении предварительной заявке на патент США №61/980,479, поданной 16 апреля 2014 г., озаглавленной Systems And Methods For Concurrent Spectrum Usage Within Actively Used Spectrum.
Настоящая заявка может относиться к представленным ниже заявкам на патенты США, находящимся на одновременном рассмотрении, и предварительным заявкам на патенты США.
Предварительная заявка на патент США №61/937,273, озаглавленная Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems.
Заявка на патент США №13/844,355, озаглавленная Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Заявка на патент США №13/797,984, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,971, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,950, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/156,254, озаглавленная System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications.
Заявка на патент США №14/086,700, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/023,302, озаглавленная Systems And Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Заявка на патент США №13/633,702, озаглавленная Systems and Methods for Wireless Backhaul in Distributed-Input Distributed-Output Wireless Systems.
Заявка на патент США №13/475,598, озаглавленная Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/464,648, озаглавленная System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems.
Заявка на патент США №13/461,682, озаглавленная System and Method for Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Заявка на патент США №13/233,006, озаглавленная System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum.
Заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems.
Заявка на патент США №12/802,989, озаглавленная System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client.
Заявка на патент США №12/802,988, озаглавленная Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems.
Заявка на патент США №12/802,975, озаглавленная System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems.
Заявка на патент США №12/802,974, озаглавленная System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters.
Заявка на патент США №12/802,958, озаглавленная System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network.
Патент США №8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный System and Method for DIDO Precoding Interpolation in Multicarrier Systems.
Патент США №8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный Systems and Methods То Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Патент США №8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Патент США №8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный System and Method For Enhancing Near Vertical Incidence Skywave ("NVIS") Communication Using Space-Time Coding.
Патент США №7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications.
Патент США №7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,599,420, вьщанньгй 6 октября 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Предпосылки создания изобретения
Режим дуплексной связи с частотным разделением (FDD), как и режим дуплексной связи с временным разделением (TDD), часто используется в системах беспроводной связи. Например, стандарт LTE поддерживает как режим работы FDD, так и режим работы TDD. В качестве другого примера можно привести стандарты 802.11 (например, Wi-Fi), которые поддерживают режим работы TDD.
В случае стандарта LTE для радиоинтерфейса т.н. сети наземного радиодоступа последующего поколения технологии UMTS (E-UTRA) определяются разные нумерованные полосы. Для каждой полосы E-UTRA указывается не только конкретный номер полосы, но и используемый режим: FDD или TDD, а также определяется диапазон частот для каждой полосы (перечень диапазонов E-UTRA и их спецификации см., например, по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands#Frequency_bands_and_channel_bandwidths). Например, для полосы 7 определен режим работы FDD и указан диапазон частот 2500-2570 МГц для восходящей линии связи (UL) и 2620-2690 МГц для нисходящей линии связи (DL). Эта полоса поддерживает сигналы с шириной 5, 10, 15 и 20 МГц для каждого диапазона частот полос UL и DL.
Во многих случаях полосы E-UTRA перекрываются. Например, разные полосы могут использовать общий диапазон частот, выделенный для разных рынков или регионов. Например, полоса 41 с режимом работы TDD и диапазоном частот 2496-2690 МГц как для линии UL, так и для линии DL перекрывается с диапазонами частот линий UL и DL полосы 7, работающей в режиме FDD. В настоящее время полоса 41 используется в США оператором Sprint, в то время как полоса 7 используется оператором Rogers Wireless в граничащей с США Канаде. Таким образом, в США полоса 2500-2570 МГц представляет собой диапазон частот TDD, в то время как в Канаде та же полоса используется для линии UL диапазона частот FDD.
Как правило, при подключении к беспроводной сети мобильное устройство сканирует полосу на наличие сигнала, передаваемого от одной или более базовых станций, и, как правило, во время процедуры подключения базовая станция передает характеристики сети, такие как используемый сетью диапазон частот, а также подробную информацию об используемом протоколе. Например, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620-2690 МГц в США, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, указывающий на то, что используется полоса 41, и если устройство LTE поддерживает полосу 41 и режим работы TDD, то оно может попытаться подключиться к этой станции eNodeB в режиме TDD в этой полосе. Аналогичным образом, если устройство LTE сканирует диапазон частот 2620-2690 МГц в Канаде, оно может получить кадр линии DL сети LTE, переданный станцией eNodeB, указывающий на то, что используется полоса 7, и если устройство LTE поддерживает полосу 7 и режим работы FDD, то оно может попытаться подключиться к этой станции eNodeB в режиме FDD в полосе 7.
В большинстве сетей LTE, развернутых ранее по всему миру, применяется режим работы FDD (например, Verizon, AT&T), но все чаще применяется режим работы TDD как на рынках с широким применением режима работы FDD, например, в США, где оператор Sprint развертывает сеть с применением режима работы TDD, так и на рынках, где сети LTE не имеют широкого покрытия, например в Китае, где оператор China Mobile развертывает сеть с применением режима работы TDD. Во многих случаях один и тот же оператор развертывает сети с применением режимов работы FDD и TDD на разных частотах (например, в США оператор Sprint работает как в режиме FDD LTE, так и в режиме TDD LTE на разных частотах) и может предложить устройства LTE, способные работать в обоих режимах в зависимости от используемой полосы.
Обратите внимание на то, что перечень полос LTE E-UTRA не является окончательным, и он изменяется по мере того, как операторам мобильной связи выделяются новые диапазоны частот, и выпускаются устройства, использующие эти диапазоны. Новые диапазоны выделяются как в полосе частот, в которой отсутствует перекрытие с имеющимися диапазонами, так и в полосе частот, которые перекрываются с выделенными ранее диапазонами. Например, через несколько лет после определения более старых полос 12, 13, 14 и 17 в режиме FDD на частоте 700 МГц в качестве полосы E-UTRA была добавлена полоса 44 в режиме TDD в диапазоне частот 703-803 МГц.
Как видно на фиг. 6, основная часть мобильных данных приходилась на голосовые данные (например, в 1 квартале 2007 г.), которые являются высокосимметричными. Но с появлением iPhone в 2007 г., стремительным внедрением ОС Android и последующим появлением iPad в 2009 г. объем неголосовых мобильных данных значительно опережал рост голосовых данных до того момента, когда к середине 2013 г. голосовые данные составили лишь небольшую часть от всего объема трафика мобильных данных. Прогнозируется дальнейший рост объема неголосовых данных по экспоненте, затмевающий незначительный объем голосовых данных.
Как можно увидеть на фиг. 7, в структуре неголосовых мобильных данных значительно преобладают мультимедийные данные, такие как данные потокового видео, аудиоданные и данные просмотра веб-страниц (большая часть которых включает в себя данные потокового видео). Хотя некоторые данные потокового мультимедиа передаются по линии UL (например, во время видеоконференции), подавляющее большинство таких данных передаются по линии DL, что обуславливает крайнюю асимметричность объемов данных, передаваемых по линиям DL и UL. Например, в статье «Asymmetry and the impending (US) spectrum crisis» из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г. говорится: «… по оценкам индустрии, отношение трафика диапазона нисходящих соединений к трафику диапазона восходящих соединений колеблется от примерно восьми к одному (8:1) до значительно больших значений». Затем в статье указывается на то, что широко используемые в США сети с режимом работы FDD очень неэффективны при работе с такими асимметричными нагрузками, поскольку в режиме работы FDD для линий DL и UL выделяются одинаковые полосы частот. В качестве другого примера можно привести исследование компании Qualcomm, которая оценила асимметричное отношение трафика линий DL/UL для одного из операторов США на основании измерений в действующих сетях, проведенных в 2009 году, как 9:1 (см. отчет компании Qualcomm за ноябрь 2013 г. «1000х: more spectrum especially for small cells», размещенный по адресу http://www.qualcomm.com/media/documents/files/1000x-more-spectrum-especially-for-small-cells.pdf). Таким образом, даже если диапазон частот линии DL в режиме работы FDD используется интенсивно (теоретически до момента перегрузки), диапазон частот линии UL может оставаться в значительной степени незадействованным.
В статье газеты Financial Times говорится о том, что режим работы TDD намного лучше подходит для такого асимметричного характера нагрузки, поскольку этот режим выполнен с возможностью выделения гораздо большего количества временных интервалов для данных линии DL, чем для данных линии UL. Например, если для режима работы FDD выделена полоса 20 МГц (10+10 МГц), то пропускная способность линии DL ограничена максимальной пропускной способностью полосы частот 10 МГц (даже если для передачи данных по линии UL необходима гораздо меньшая полоса частот, чем выделенные 10 МГц), в то время как при использовании полосы частот 20 МГц, выделенной для режима работы TDD, линия DL подавляющее большинство времени может задействовать все 20 МГц, а для линии UL может выделяться полоса частот 20 МГц лишь на небольшое время, что гораздо лучше соответствует актуальным характеристикам передачи данных. В статье отмечается, что, к сожалению, большая часть диапазона частот, выделенного в США для мобильной связи, уже занята системами мобильной связи, работающими в режиме FDD, при этом Федеральной комиссии по связи США (FCC) настоятельно рекомендуется всячески поощрять использование режима работы TDD при выделении нового диапазона частот.
Хотя режим TDD, безусловно, позволил бы более эффективно использовать выделенные новые диапазоны частот, учитывая все более асимметричный характер мобильных данных, к сожалению, существующие развернутые сети FDD не могут изменить режим работы на TDD, поскольку подавляющее большинство пользователей сетей LTE FDD используют устройства, которые поддерживают только режим FDD и не смогут подключиться к сети, если сеть будет переведена в режим работы TDD. Следовательно, поскольку использование данных в сетях LTE становится все более асимметричным, существующие сети LTE FDD будут все чаще испытывать перегрузку на линии DL, в то время как диапазон частот линии UL будет все чаще задействован недостаточно (по минимальной оценке, указанной в статье из газеты Financial Times от 28 мая 2013 г., отношение объема трафика на линии DL к объему трафика на линии UL составляет 8:1, а это означает, что при максимальном использовании пропускной способности линии DL будет задействовано только 1/8 пропускной способности линии UL, что соответствует 1,25 МГц из 10 МГц). Это крайне нерационально и неэффективно, особенно учитывая физическое наличие ограниченного диапазона частот, предназначенного для практического использования в мобильной связи (например, частоты сигналов, которые могут проникать сквозь стены и хорошо распространяются в условиях отсутствия прямой видимости, находятся в диапазоне 450-2600 МГц), а также экспоненциальное увеличение (чаще асимметричное) объема мобильных данных (например, в исследовании VNI компании Cisco от 02.2013 г. прогнозируется среднегодовой темп роста объема данных в мобильных сетях, большую часть из которых представляет потоковое видео и другие высокоасимметричные данные, на уровне 61% до 2018 г.).
Краткое описание рисунков
Для наилучшего понимания настоящего изобретения последующее подробное описание необходимо рассматривать в сочетании с описанными ниже рисунками.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема сети радиодоступа DIDO (DRAN).
На фиг. 2 представлен стек протоколов виртуальной радиоточки (VRI), совместимый с моделью OSI и стандартом LTE.
На фиг. 3 представлены смежные сети DRAN для расширения покрытия в беспроводных сетях DIDO.
На фиг. 4 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и смежными беспроводными сетями.
На фиг. 5 представлена эстафетная передача между сетью DRAN и сотовыми сетями стандарта LTE.
На фиг. 6 представлены данные об объеме голосовых и неголосовых данных в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2007-2013 гг.
На фиг. 7 представлены данные о трафике в мобильных сетях, использующих предшествующий уровень техники, за 2012 г., разделенные по типам приложений.
На фиг. 8 представлено сравнение режимов работы сетей FDD LTE и TDD LTE, использующих предшествующий уровень техники.
На фиг. 9 представлена новая сеть TDD, использующая диапазон частот линии UL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 10 представлена таблица дуплексных конфигураций сети TDD LTE, использующей предшествующий уровень техники.
На фиг. 11 представлена новая сеть TDD, использующая диапазон частот линии DL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 12 представлены две новые сети TDD, использующие диапазоны частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью FDD.
На фиг. 13 представлена новая сеть FDD, использующая диапазон частот линий UL и DL одновременно с существующей сетью FDD.
Подробное описание
Одно из решений для преодоления большинства из упомянутых выше ограничений предшествующего уровня техники представляет собой применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме TDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используется для линий UL или DL в режиме FDD, что позволяет обеспечить согласованное использование диапазона частот TDD, не противоречащее текущему использованию диапазона частот FDD. В частности, в канале UL FDD присутствует значительно больше неиспользуемого диапазона частот, при этом устройства TDD могут использовать этот диапазон частот, не оказывая влияния на пропускную способность существующей сети FDD. Это также позволяет использовать режим работы TDD в очень эффективном для распространения сигнала УВЧ-диапазоне, который во многих странах мира почти полностью выделен для систем FDD, из-за чего для систем TDD выделяется гораздо менее эффективный для распространения сигнала СВЧ-диапазон.
В другом варианте осуществления предлагается применение пользовательских устройств, одновременно работающих в режиме FDD в том же диапазоне частот, который в настоящее время используется для линий UL или DL в режиме работы FDD, но при этом каналы UL и DL будут переставлены местами, что позволяет обеспечить согласованное использование диапазона частот каждой сети, не противоречащее использованию диапазона частот других сетей. Учитывая тот факт, что канал UL каждой сети задействован недостаточно по сравнению с каналом DL, это позволяет каналу DL каждой сети использовать незадействованный диапазон частот канала UL другой сети.
Кроме того, в каждом из вариантов осуществления спектральная эффективность может быть значительно увеличена за счет внедрения одной или обеих сетей с применением технологии распределенного входа - распределенного выхода (DIDO), описанной в следующих патентах, заявках на патенты и предварительных заявках на патенты, все из которых переуступлены правопреемнику настоящего патента и включены в настоящее описание путем ссылки. Эти патенты, заявки и предварительные заявки все вместе иногда упоминаются в настоящем документе как «смежные патенты и заявки».
Предварительная заявка на патент США №61/937,273, озаглавленная Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems.
Заявка на патент США №14/156,254, озаглавленная System and Method For Distributed Antenna Wireless Communications.
Заявка на патент США №14/086,700, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №14/023,302, озаглавленная Systems And Methods To Coordinate Transmissions In Distributed Wireless Systems Via User Clustering.
Заявка на патент США №13/844,355, озаглавленная Systems and Methods for Radio Frequency Calibration Exploiting Channel Reciprocity in Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Заявка на патент США №13/797,984, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,971, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/797,950, озаглавленная Systems and Methods for Exploiting Inter-cell Multiplexing Gain in Wireless Cellular Systems Via Distributed Input Distributed Output Technology.
Заявка на патент США №13/633,702, озаглавленная Systems and Methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/475,598, озаглавленная Systems and Methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems.
Заявка на патент США №13/464,648, озаглавленная System and Methods to Compensate for Doppler Effects in Distributed-Input Distributed Output Systems.
Заявка на патент США №13/233,006, озаглавленная System and Methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum.
Заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems.
Заявка на патент США №12/802,989, озаглавленная System And Method For Managing Handoff Of A Client Between Different Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Networks Based On Detected Velocity Of The Client.
Заявка на патент США №12/802,988, озаглавленная Interference Management, Handoff, Power Control And Link Adaptation In Distributed-Input Distributed-Output (DIDO) Communication Systems.
Заявка на патент США №12/802,975, озаглавленная System And Method For Link adaptation In DIDO Multicarrier Systems.
Заявка на патент США №12/802,974, озаглавленная System And Method For Managing Inter-Cluster Handoff Of Clients Which Traverse Multiple DIDO Clusters.
Заявка на патент США №12/802,958, озаглавленная System And Method For Power Control And Antenna Grouping In A Distributed-Input-Distributed-Output (DIDO) Network.
Патент США №8,654,815, выданный 18 февраля 2014 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communications.
Патент США №8,571,086, выданный 29 октября 2013 г., озаглавленный System and Method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems.
Патент США №8,542,763, выданный 24 сентября 2013 г., озаглавленный Systems and Methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering.
Патент США №8,428,162, выданный 23 апреля 2013 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент США №8,170,081, выданный 1 мая 2012 г., озаглавленный System And Method For Adjusting DIDO Interference Cancellation Based On Signal Strength Measurements.
Патент США №8,160,121, выданный 17 апреля 2012 г., озаглавленный System and Method For Distributed Input-Distributed Output Wireless Communications.
Патент CШA №7,885,354, выданный 8 февраля 2011 г., озаглавленный System and Method For Enhancing Near Vertical Incidence Skywave ("NVIS") Communication Using Space-Time Coding.
Патент CIIIA №7,711,030, выданный 4 мая 2010 г., озаглавленный System and Method For Spatial-Multiplexed Tropospheric Scatter Communications.
Патент CIIIA №7,636,381, выданный 22 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,633,994, выданный 15 декабря 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,599,420, выданный 6 октября 2009 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Патент CIIIA №7,418,053, выданный 26 августа 2008 г., озаглавленный System and Method for Distributed Input Distributed Output Wireless Communication.
Настоящее изобретение описывает системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот. Некоторые варианты осуществления используют технологии распределенного входа - распределенного выхода и MU-MAS, описанные ранее патентовладельцем, правопреемником которого является владелец настоящего патента. Описание изобретения, представленное в разделе 1 и разделе 2 ниже, соответствует описанию в предварительной заявке на патент США №61/937,273, поданной 7 февраля 2014 г., озаглавленной Systems and Methods for Mapping Virtual Radio Instances into Physical Areas to Coherence in Distributed Antenna Wireless Systems, и относится к настоящему изобретению.
1. Системы и способы картирования точек VRI в области когерентности
В одном варианте осуществления настоящего изобретения описаны системы и способы одновременной передачи в пределах одной полосы частот нескольких неинтерферирующих потоков данных между сетью и множеством областей когерентности по беспроводной линии связи посредством виртуальных радиоточек (VRI). В одном варианте осуществления система представляет собой многопользовательскую многоантенную систему (MU-MAS), как показано на фиг. 1. Блоки с цветной кодировкой, показанные на фиг. 1, представляют собой взаимно однозначное картирование между источниками 101 данных, точками VRI 106 и областями когерентности 103, как описано ниже.
1.1 Обзор архитектуры системы
На фиг. 1 источники 101 данных представляют собой файлы или потоки данных, содержащие веб-контент или файлы на локальном или удаленном сервере, например текст, изображения, аудио, видео или их комбинации. Один или более файлов или потоков данных передаются между сетью 102 и каждой областью когерентности 103 по беспроводной линии связи 110. В одном варианте осуществления сеть представляет собой сеть Интернет или любую проводную либо беспроводную локальную сеть.
Область когерентности представляет собой объем в пространстве, в котором сигналы от разных антенн MU-MAS когерентно складываются таким образом, что в указанной области когерентности принимаются только выходные данные 112 одной точки VRI без какой-либо интерференции с выходными данными других точек VRI, одновременно передаваемыми по той же беспроводной линии связи. В настоящей заявке термин «область когерентности» используют для описания объемов когерентности или персональных сот (например, «pCells™» 103), описанных ранее в предыдущих заявках на патенты, таких как заявка на патент США №13/232,996, озаглавленная Systems and Methods to Exploit Areas of Coherence in Wireless Systems. В одном варианте осуществления области когерентности соответствуют местоположениям пользовательского оборудования (UE) 111 или абонентов беспроводной сети так, что каждый абонент связан с одним или более источниками 101 данных. Области когерентности могут иметь разные размеры и форму в зависимости от условий распространения сигнала, а также от типа предварительного кодирования MU-MAS, используемого для их создания. В одном варианте осуществления изобретения устройство предварительного кодирования MU-MAS динамически регулирует размер и форму областей когерентности, таким образом адаптируясь к изменяющимся условиям распространения сигнала, обеспечивая доставку контента пользователям с обеспечением надежного соединения.
Источники 101 данных сначала передаются по сети 102 в сеть радиодоступа DIDO (DRAM) 104. Затем сеть DRAN преобразует файлы или потоки данных в формат данных, который могут принимать устройства UE, и передает файлы или потоки данных одновременно во множество областей когерентности так, что каждое устройство UE принимает только свои файлы или потоки данных, не испытывая помех от файлов или потоков данных, отправленных другим устройствам UE. Сеть DRAN состоит из шлюза 105, представляющего собой интерфейс между сетью и точками VRI 106. Точки VRI преобразуют пакеты, перенаправляемые шлюзом, в потоки 112 данных либо в виде исходных данных, либо в структуре пакета или кадра, передаваемых в блок основной полосы частот в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления точка VRI содержит стек протоколов взаимодействия открытых систем (OSI), состоящий из нескольких уровней (прикладной, презентационный, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический уровни), как показано на фиг. 2а. В другом варианте осуществления точка VRI содержит только некоторые из уровней OSI.
В другом варианте осуществления точки VRI определяются другими стандартами беспроводной связи. В качестве примера, без ограничений, первая точка VRI содержит стек протоколов стандарта GSM, вторая - стандарта 3G, третья - стандарта HSPA+, четвертая - стандарта LTE, пятая - стандарта LTE-A и шестая - стандарта Wi-Fi. В одном примере осуществления точки VRI содержат стек протоколов плоскости управления или плоскости пользователя, определенный в стандартах LTE. Стек протоколов плоскости пользователя представлен на фиг. 2b. Каждое устройство UE 202 взаимодействует с собственной точкой VRI204 через уровни PHY, MAC, RLC и PDCP, со шлюзом 203 - через уровень IP, а с сетью 205 - через прикладной уровень. Для стека протоколов плоскости управления устройство UE также взаимодействует непосредственно с узлом управления мобильностью (ММЕ) через уровень NAS (как определено в стеке стандартов LTE).
Диспетчер 107 виртуальных соединений (VCM) отвечает за назначение устройствам UE идентификаторов уровня PHY (например, временного идентификатора радиосети отдельной соты, RNTI), аутентификацию и мобильность точек VRI и устройств UE. Потоки 112 данных на выходе точек VRI передаются в виртуальный радиодиспетчер (VRM) 108. Диспетчер VRM содержит блок планирования (осуществляет планирование пакетов нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи для различных устройств UE), блок основной полосы частот (например, содержит кодирующее/декодирующее устройство FEC (прямой коррекции ошибок), модулятор/демодулятор, устройство построения сетки ресурсов) и процессор основной полосы частот в системе MU-MAS (включает алгоритм предварительного кодирования для реализации операций предварительного кодирования). В одном варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой значения I/Q на выходе уровня PHY (см. фиг. 2b), которые обрабатывает процессор основной полосы частот в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления потоки 112 данных представляют собой пакеты MAC, RLC или PDCP, переданные в блок планирования, который перенаправляет их в блок основной полосы частот. Блок основной полосы частот преобразует пакеты в значения I/Q, передаваемые в процессор основной полосы частот в системе MU-MAS.
Процессор основной полосы частот в системе MU-MAS представляет собой ядро диспетчера VRM, которое преобразует М значений I/Q из М точек VRI в N потоков 113 данных, переданных в N точек доступа (АР) 109. В одном варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой значения I/Q N сигналов, переданных по беспроводной линии 110 связи из точек доступа АР 109. В таком варианте осуществления точка доступа АР состоит из АЦП/ЦАП, РЧ-цепи и антенны. В другом варианте осуществления потоки 113 данных представляют собой биты данных и информацию о предварительном кодировании в системе MU-MAS, которые комбинируются в точках доступа АР, формируя N сигналов, передаваемых по беспроводной линии 110 связи. В таком варианте осуществления каждая точка доступа АР оснащена центральным процессором (CPU), цифровым сигнальным процессором (DSP) или системой на кристалле для дополнительной обработки основной полосы частот перед блоками АЦП/ЦАП.
1.2 Поддержка мобильности и эстафетной передачи данных
Описанные выше системы и способы применимы, если устройства UE находятся в пределах покрытия точек доступа АР. При перемещении устройств UE из зоны покрытия точки доступа АР соединение может прерваться, и сеть DRAN 301 не сможет создать области когерентности. Для расширения зоны покрытия системы можно постепенно разворачивать за счет добавления новых точек доступа АР. Однако диспетчеру VRM может не хватить вычислительной мощности для под держки новых точек доступа АР, или могут возникнуть практические проблемы при подключении новых точек доступа АР к одному диспетчеру VRM. В таких случаях необходимо разворачивать смежные сети DRAN 302 и 303 для поддержки новых точек доступа АР, как показано на фиг. 3.
В одном варианте осуществления конкретное устройство UE находится в зоне покрытия, обслуживаемой первой сетью DRAN 301 и смежной сетью DRAN 302. В таком варианте осуществления смежная сеть DRAN 302 выполняет только обработку основной полосы частот в системе MU-MAS для этого устройства UE одновременно с обработкой системы MU-MAS первой сетью DRAN 301. Смежная сеть DRAN 302 не управляет какой-либо точкой VRI для данного устройства UE, поскольку точка VRI для этого устройства UE уже запущена в первой сети DRAN 301. Для организации совместного предварительного кодирования первой и смежной сетями DRAN диспетчер VRM в первой сети DRAN 301 и диспетчер VRM в смежной сети DRAN 302 обмениваются информацией об основной полосе частот через облачный диспетчер VRM 304 и линии 305 связи. Линии 305 связи представляют собой любую проводную (например, оптоволокно, DSL, кабель) или беспроводную линию связи (например, линии связи в пределах прямой видимости), которая обеспечивает соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) во избежание снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS.
В другом варианте осуществления конкретное устройство UE перемещается за пределы зоны покрытия первой сети DRAN 301 в зону покрытия смежной сети DRAN 303. В таком варианте осуществления точка VRI, связанная с этим устройством UE, «телепортируется» из первой сети DRAN 301 в смежную сеть DRAN 303. Под «телепортацией точки VRI» понимают процесс передачи информации о состоянии точки VRI из сети DRAN 301 в сеть DRAN 303, при котором точка VRI перестает функционировать в пределах сети DRAN 301 и начинает функционировать в пределах сети DRAN 303. В идеальном варианте телепортация точки VRI происходит достаточно быстро, и устройство UE, обслуживаемое этой точкой VRI, не испытывает обрывов передачи потоков данных от точки VRI. В одном варианте осуществления, если точка VRI после телепортации начинает функционировать с задержкой, то перед телепортацией устройство UE, обслуживаемое этой точкой VRI, переводится в состояние, в котором оно будет сохранять соединение до тех пор, пока точка VRI не запустится в смежной сети DRAN 303 и не продолжит обслуживать это устройство. Телепортацию точки VRI обеспечивает облачный диспетчер VCM 306, который соединяет диспетчер VCM в первой сети DRAN 301 с диспетчером VCM в смежной сети DRAN 303. Проводные или беспроводные линии 307 связи между диспетчерами VCM не имеют таких ограничений, как линии 305 связи между диспетчерами VRM, поскольку они только передают данные и не влияют на производительность предварительного кодирования в системе MU-MAS. В аналогичном варианте осуществления изобретения между первой сетью DRAN 301 и смежной сетью DRAN 303 используют дополнительные линии 305 связи для соединения диспетчеров VRM этих сетей, которые обеспечивают соединение надлежащего качества (например, достаточно низкую задержку и достаточную скорость передачи данных) во избежание снижения производительности предварительного кодирования в системе MU-MAS. В одном варианте осуществления изобретения шлюзы первой и смежной сетей DRAN соединены с облачным шлюзом 308, который управляет трансляцией всех сетевых адресов (или IP-адресов) в сетях DRAN.
В одном варианте осуществления изобретения телепортация точки VRI происходит между сетью DRAN, описанной в настоящей заявке, и любой смежной беспроводной сетью 401, как показано на фиг. 4. Представленная в качестве примера, без ограничений, беспроводная сеть 401 может представлять собой любую традиционную сотовую сеть (например, GSM, 3G, HSPA+, LTE, LTE-A) или беспроводную локальную сеть (WLAN, например, Wi-Fi). Поскольку точка VRI телепортируется из сети DRAN в смежную беспроводную сеть 401, выполняется эстафетная передача устройства UE из одной сети в другую, и беспроводное соединение продолжает функционировать.
В одном варианте осуществления смежная беспроводная сеть 401 представляет собой сеть LTE, показанную на фиг. 5. В таком варианте осуществления облачный диспетчер VCM 502 подключен к узлу 501 управления мобильностью (ММЕ) стандарта LTE. Вся информация об идентификации, аутентификации и мобильности каждого устройства UE, передаваемая между сетями LTE и DRAN, передается между узлом ММЕ 501 и облачным диспетчером VCM 502. В аналогичном варианте осуществления узел ММЕ соединен с одной или более станциями eNodeB 503, подключенными к устройству UE 504 через беспроводную сотовую сеть. Станции eNodeB подключены к сети 507 через обслуживающий шлюз (S-GW) 505 и пакетный шлюз 506 (P-GW).
2. Системы и способы обработки нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи в системе MU-MAS
Типичная нисходящая беспроводная линия связи (DL) состоит из широковещательных физических каналов, передающих информацию для всей соты, и выделенных физических каналов с информацией и данными для конкретного устройства UE. Например, стандарт LTE определяет широковещательные каналы, такие как P-SS и S-SS (используются для синхронизации на устройстве UE), MIB и PDCCH, а также каналы для передачи данных на конкретное устройство UE, такие как PDSCH. В одном варианте осуществления настоящего изобретения все широковещательные каналы стандарта LTE (например, P-SS, S-SS, MIC, PDCCH) предварительно кодируют так, что каждое устройство UE принимает только предназначенную ему информацию. В другом варианте осуществления предварительно кодируют только часть широковещательного канала. В качестве примера, без ограничений, канал PDCCH содержит широковещательную информацию, а также информацию, предназначенную для одного устройства UE, такую как DCI 1А и DCI 0, используемую для направления устройств UE на блоки ресурсов (RB), которые будут применены в каналах нисходящей (DL) и восходящей (UL) линий связи. В одном варианте осуществления широковещательную информацию канала PDCCH предварительно не кодируют, но предварительно кодируют часть канала, содержащую DCI 1А и 0, таким образом, что каждое устройство UE получает только предназначенную ему информацию о блоках RB, передающих данные.
В другом варианте осуществления изобретения предварительное кодирование применяют ко всем каналам данных или только к их части, например к каналу PDSCH в системах LTE. При применении предварительного кодирования всего канала данных по варианту осуществления, описанному в настоящей заявке, система MU-MAS выделяет всю полосу пропускания каждому устройству UE, и множество потоков данных от множества устройств UE разделяют посредством пространственной обработки. Однако в типичных сценариях большинству устройств UE, если не всем, не требуется вся полоса пропускания (например, около 70 Мбит/с на устройство UE, пиковая скорость передачи данных по линии для конфигурации TDD №2 в спектре 20 МГц). Затем в одном из вариантов осуществления система MU-MAS в настоящей заявке разделяет блоки RB линии DL на множество блоков, как в системах многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), и назначает каждый блок подмножеству устройств UE. Все устройства UE в пределах одного блока разделены посредством предварительного кодирования в системе MU-MAS. В другом варианте осуществления система MU-MAS выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, разделяя таким образом линию DL, как в системах TDMA. Еще в одном варианте осуществления система MU-MAS разделяет блоки RB линии DL на множество блоков между подмножествами устройств UE, как в системах OFDMA, и также выделяет разные подкадры линии DL разным подмножествам устройств UE, как в системах TDMA, используя таким образом и OFMDA, и TDMA для разделения пропускной способности. Например, если в конфигурации TDD №2 при 20 МГц доступно 10 точек доступа, то суммарная производительность линии DL составляет 70 Мбит/с × 10 = 700 Мбит/с. Если имеется 10 устройств UE, каждое устройство может одновременно получать 70 Мбит/с. Если имеется 200 устройств UE и необходимо равномерно разделить суммарную пропускную способность, то, используя OFDMA, TDMA или их комбинацию, эти 200 устройств UE будут разделены на 20 групп по 10 устройств, и каждое устройство UE получит 700 Мбит/с ÷ 200 = 3,5 Мбит/с. В другом примере, если для 10 устройств UE требуется 20 Мбит/с, а остальные устройства UE должны в равной мере использовать оставшуюся полосу, то 10 устройств UE будут использовать 20 Мбит/с × 10 = 200 Мбит/с из 700 Мбит/с, а оставшиеся 700 Мбит/с - 200 Мбит/с = 500 Мбит/с будут разделены между оставшимися 200 - 10 = 190 устройствами UE. При этом каждое из оставшихся 90 устройств получит 500 Мбит/с ÷ 190 = 2,63 Мбит/с. Поэтому система MU-MAS по настоящему изобретению может поддерживать гораздо большее количество устройств UE, чем имеется точек доступа АР, а общую пропускную способность всех точек доступа АР можно разделять между множеством устройств UE.
Для канала UL стандарт LTE определяет традиционные методы обеспечения многостанционного доступа, такие как TDMA или SC-FDMA. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения предварительное кодирование в системе MU-MAS выполняют на линии DL для назначения разрешений использования линии UL разным устройствам UE с целью применения методов многостанционного доступа TDMA и SC-FDMA. Таким образом, общую пропускную способность линии UL можно разделять между устройствами UE, количество которых значительно превосходит количество точек доступа АР.
Если устройств UE больше, чем точек доступа АР, и общая пропускная способность разделяется между устройствами UE, как описано выше, в одном варианте осуществления система MU-MAS поддерживает отдельную точку VRI для каждого устройства UE, а диспетчер VRM управляет точками VRI так, что точки VRI используют блоки RB и разрешения ресурсов в соответствии с выбранной системой(-ами) OFDMA, TDMA или SC-FDMA, использованной(-ыми) для разделения общей пропускной способности. В другом варианте осуществления одна или более отдельных точек VRI могут поддерживать множество устройств UE и управлять планированием распределения пропускной способности между этими устройствами UE посредством методов OFDMA, TDMA или SC-FDMA.
В другом варианте осуществления планирование распределения пропускной способности основано на балансировке нагрузки запросов пользователей с применением любого из множества методов предшествующего уровня техники, в зависимости от политик и целевых показателей производительности системы. В другом варианте осуществления планирование зависит от требований к качеству обслуживания (QoS) для конкретных устройств UE (например, таких, которые оплачивают определенный уровень обслуживания, предоставляющий фиксированный уровень пропускной способности) или для определенных типов данных (например, видео для услуг телевидения).
В другом варианте осуществления для улучшения качества линии связи выбирают приемную антенну UL. В данном способе диспетчер VRM оценивает качество канала UL на основании сигнальной информации, передаваемой устройствами UE (например, SRS, DMRS), и определяет лучшую приемную антенну для разных устройств UE в линии UL. Затем диспетчер VRM назначает одну приемную антенну каждому устройству UE для улучшения качества его линии связи. В другом варианте осуществления выбор приемной антенны используют для уменьшения перекрестных помех между разными полосами частот, вызванных использованием схемы SC-FDMA. Существенное преимущество этого метода заключается в передаче данных устройством UE по линии UL только до ближайшей точки доступа АР. В таком случае устройство UE может значительно снизить мощность передачи, необходимую для достижения ближайшей точки доступа АР, продлевая таким образом время работы батареи. В аналогичном варианте осуществления используют разные коэффициенты масштабирования мощности для канала передачи данных UL и сигнального канала UL. В одном примере осуществления мощность сигнального канала UL (например, SRS) увеличивают по сравнению с мощностью канала передачи данных для обеспечения оценки информации CSI линии UL и предварительного кодирования в системе MU-MAS (с использованием принципа взаимности каналов UL/DL в системах TDD) от множества точек доступа АР, при этом ограничивая мощность, необходимую для передачи данных по линии UL. В аналогичном варианте осуществления уровни мощности сигнального канала UL и канала передачи данных UL регулируются диспетчером VRM посредством передачи сигналов по линии DL на основании способов управления мощностью передачи, которые выравнивают относительную мощность, передаваемую на разные устройства UE и принимаемую от них.
В другом варианте осуществления для улучшения качества сигнала, передаваемого от каждого устройства UE к множеству точек доступа АР, на приемнике UL применяют объединение сигналов с максимальным отношением (MRC). В другом варианте осуществления для различения потоков данных, получаемых от разных областей когерентности устройств UE, к линии UL применяют метод обращения в ноль незначащих компонентов (ZF), метод минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE), последовательное подавление помех (SIC), прочие нелинейные методы или метод предварительного кодирования, используемый для предварительного кодирования линии DL. В аналогичном варианте осуществления пространственную обработку приемника применяют к каналу передачи данных UL (например, PUSCH), к управляющему каналу UL (например, PUCCH) или к обоим каналам.
3. Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот
Как подробно описано в разделе «Предпосылки создания изобретения» выше и показано на фиг. 6 и фиг. 7, использование мобильных данных резко изменилось с преобладания в значительной степени симметричных голосовых данных на преобладание высокоасимметричных неголосовых данных, в частности мультимедийных данных, таких как потоковое видео. Большинство развернутых сетей мобильной связи LTE в мире представляют собой сети FDD LTE, физический уровень которых показан в верхней половине фиг. 8, и который имеет фиксированные, симметричные каналы восходящей связи (UL) и нисходящей связи (DL), в результате чего, в то время как каналы DL становятся все более перегруженными из-за экспоненциального роста данных в каналах DL относительно данных в каналах UL, каналы данных UL все чаще используются недостаточно.
Стандарт LTE также поддерживает режим TDD LTE (также называемый TD-LTE), структура физического уровня которого показана в нижней половине фиг. 8, при этом оператор мобильной связи может выбрать, будут ли каналы UL и DL симметричными (как показано на этой фигуре) или асимметричными (например, когда для одного из каналов DL или UL будет выделено больше подкадров). В результате, если каналы DL становятся более перегруженными из-за экспоненциального увеличения объема данных в канале DL относительно данных в канале UL, оператор мобильной связи может выделить больше подкадров для канала DL, чем для канала UL. Например, в одном из вариантов конфигурации TD-LTE для пропускной способности линий DL и UL поддерживается отношение 8:1, при котором для линии DL выделяется в 8 раз больше подкадров, чем для линии UL.
Если не принимать во внимание тот факт, что один из каналов системы TD-LTE является двунаправленным, структура и компоненты систем TD-LTE и FDD LTE являются практически идентичными. В обоих режимах каждый кадр имеет длительность 10 мс и состоит из десяти подкадров, имеющих длительность 1 мс. Схемы модуляции и кодирования практически идентичны, а верхние уровни стека протоколов фактически являются одинаковыми. В обоих случаях эталонное время и опорную частоту для всего пользовательского оборудования (UE) (например, мобильных телефонов, планшетов) предоставляет базовая станция eNodeB (базовая станция стека протоколов LTE) (по каналу DL в сетях FDD LTE и во время подкадров линии DL в сетях TD-LTE).
Следует отметить тот факт, что как в случае FDD, так и в случае TDD LTE сеть может быть сконфигурирована таким образом, что устройство UE сможет передавать данные по линии UL только тогда, когда получит разрешение от базовой станции eNodeB по линии DL. Таким образом, базовая станция eNodeB не только контролирует, когда она сама может передавать данные по линии DL, но она также контролирует, когда устройства UE могут передавать данные по линии UL.
Кроме того, следует отметить тот факт, что в устройстве UE сети LTE FDD приемник настроен только на его канал DL, при этом в нем нет приемника, настроенного на его канал UL. Поэтому устройство UE не воспринимает какие-либо данные, которые передается по каналу UL другим устройством.
И все устройства UE LTE, независимо от используемого режима (FDD или TDD), даже в тех случаях, когда их приемники настроены на определенный канал, отличающийся от указанного всем устройствам UE (или конкретному устройству UE) с использованием определенных сигналов управления, с помощью которых обеспечивается синхронизация времени и подключение к сети, или дается указание, в какое время и на какой частоте необходимо принимать данные, игнорируют те данные на линии DL, которые не предназначены для них. Или, другими словами, только данные на линии DL, имеющие отношение к конкретному устройству UE LTE и представляющие собой либо управляющую информацию, либо данные, будут переданы этому устройству UE. В любое другое время, независимо от того, используется ли линия DL другим устройством UE, не используется совсем или используется с целью, не предусмотренной стандартом LTE, устройство UE не будет воспринимать какие-либо данные, передаваемые по линии DL, не являющиеся управляющей информацией или данными на линии DL, предназначенными для этого устройства UE. Таким образом, приемники LTE, независимо от используемого режима (FDD или TDD), будут получать только управляющую информацию, предназначенную для всех устройств UE или для данного устройства UE, или принимать данные, предназначенные для данного устройства UE. Все другие передаваемые в канале DL данные игнорируются.
На фиг. 9 показано, как сети FDD и TDD могут одновременно использовать активно используемый диапазон частот FDD. На двух верхних строках с прямоугольниками, обозначенными «FDD LTE 910», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из десяти интервалов подкадров 1 мс, в восходящей линии связи (UL) и нисходящей линии связи (DL). На этой фигуре показан тип асимметричной передачи данных, которая становится все более типичной (например, при передаче по нисходящей линии потокового видео), при которой данных в канале DL гораздо больше, чем данных в канале UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 912 и прямоугольники 911), обозначают подкадры, в которых передаются данные, а пустые прямоугольники с пунктирным контуром (например, прямоугольники 914) обозначают неиспользуемые подкадры, в которых не передаются никакие данные (т.е. в канале не передаются данные на интервале действия этого подкадра). Прямоугольники 911 представляют собой 2 из 10 подкадров линии DL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 912 представляет собой 1 подкадр линии UL, содержащий данные. Прямоугольники 914 представляют собой 3 из 9 неиспользуемых подкадров линии UL, в которых отсутствуют передаваемые данные.
На двух средних строках с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенными «TDD LTE 920», показан один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадров по 1 мс, включающий 2 «специальных» интервала подкадров, но, в отличие от строк FDD LTE 910, обе строки с прямоугольниками в строке с TDD LTE 920 не только совместно используют один диапазон частот, но и используют его совместно с восходящей линией связи системы FDD. На этой фигуре показана асимметричная передача данных, при которой для передачи данных используется 4 подкадра линии DL и 3 подкадра линии UL. Прямоугольники со сплошным контуром, заполненные наклонными линиями (например, прямоугольник 921, прямоугольник 922 и прямоугольник 923), обозначают подкадры, в которых передаются данные, а пустые прямоугольники с пунктирным контуром (например, прямоугольник 924) обозначают неиспользуемые подкадры, в которых не передаются никакие данные (т.е. в канале не передаются данные на интервале действия этого подкадра). Прямоугольник 921 представляет собой 1 из 4 подкадров линии DL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 922 представляет собой 1 из 3 подкадров линии UL, все из которых содержат данные. Прямоугольник 924 представляет собой 1 подкадр линии UL, в котором отсутствуют данные.
Третья пара строк с прямоугольниками на фиг. 9, обозначенная «FDD + TDD LTE 930», отображает один интервал кадра LTE (10 мс), состоящий из 10 интервалов подкадров по 1 мс, включающий 2 «специальных» интервала подкадров, и демонстрирует одновременную работу системы LTE FDD 910 и системы TDD LTE 920, при которой система TDD LTE 920 использует тот же диапазон частот, что и восходящая линия связи FDD LTE 910. Эти две системы не мешают друг другу, поскольку: (а) в течение интервала подкадра 912, в момент которого система FDD LTE 910 осуществляет передачу данных по линии UL, в системе TDD LTE 920 используется интервал ожидания 924, при котором данные не передаются ни по линии UL, ни по линии DL; и (b) в течение интервалов подкадра, в момент которых система TDD LTE 920 осуществляет передачу данных по линии UL или DL (например, 921, 923 и 922), в системе FDD LTE 910 используются интервалы ожидания на линии UL (например, подкадры ожидания 914 линии UL), в течение которых отсутствует передача данных по линии UL. Таким образом, две системы работают одновременно, используя один диапазон частот, не оказывая взаимного влияния друг на друга.
Для того чтобы сети FDD LTE 910 и TDD LTE 920 работали одновременно, используя один и тот же диапазон частот, их работа должна быть скоординирована либо одой базовой станцией eNodeB, которая сконфигурирована для одновременной работы двух сетей в одном диапазоне частот, либо путем координации работы базовой станции eNodeB существующей сети TDD LTE 920 и второго контроллера сети, которым может быть вторая базовая станция eNodeB или другая система, которая совместима по способу синхронизации и структуре кадров, такая как распределенная антенная система MU-MAS C-RAN с распределенным входом - распределенным выходом, раскрытая в разделах 1 и 2 выше, а также в смежных патентах и заявках. В любом из этих случаев кадры обоих систем FDD LTE 910 и TDD LTE 920 должны быть синхронизированы не только по времени, но и по моменту выделения ресурса подкадра. Например, в случае, показанном на фиг. 9, система, управляющая системой FDD LTE 910, должна иметь данные о тех подкадрах линии UL TDD, которые доступны для использования на линии UL (например, что они не будут мешать управляющим сигналам на линии DL TDD, передаваемым в подкадрах №0 и №5 для синхронизации времени и частоты на устройстве UE), и будет использовать один из этих подкадров для передачи своего подкадра 912 линии UL FDD. Если та же система также управляет системой TDD LTE 920, она также должна гарантировать отсутствие запланированной передачи по линии UL от устройства TDD в течение этого подкадра 912, а если она не управляет системой TDD LTE 920, то она должна будет сообщить системе, управляющей системой TDD LTE 920, о том, что не следует планировать передачу данных по линии UL от устройства TDD во время подкадра 912. Конечно, возможна ситуация, когда системе FDD LTE 910 потребуется более одного подкадра на линии UL в течение времени действия кадра, в этом случае ее контроллер будет использовать некоторые или все 3 подкадра 922 системы TDD LTE 920 для своих подкадров линии UL, соответствующим образом управляя этим или сообщая об этом, как описано выше. Обратите внимание на то, что возможна ситуация, при которой в некоторых кадрах по 10 мс все подкадры линии UL будут выделены одной из сетей, при этом другой сети подкадры линии UL выделены не будут. Устройства LTE не гарантируют возможности передачи данных по линии UL во время каждого кадра (например, когда сеть LTE перегружена, устройство LTE может ожидать возможности передачи множества кадров подряд, прежде чем ему будет предоставлена даже часть подкадра линии UL), поэтому один из вариантов осуществления настоящего изобретения будет функционировать, когда все доступные подкадры линии UL системы TDD LTE 920 в данном кадре используются одной сетью (т.е. другая сеть испытывает нехватку подкадров на линии UL). Тем не менее нехватка подкадров одной сети в течение слишком длительной последовательности кадров или возможность передачи слишком малого в совокупности количества кадров линии UL приведет к снижению производительности сети (например, к низкой пропускной способности линии UL или высокой двусторонней задержке), и в какой-то момент устройства LTE, подключенные к сети для передачи данных по линии UL, могут определить, что сеть не пригодна для использования, и отключатся от нее. В этом случае настройка соответствующих приоритетов при планировании и парадигм для настройки баланса использования ресурса подкадра линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 может привести к повышению общей производительности сети и улучшению взаимодействия с пользователем (и/или устройством UE).
Для балансировки использования ресурсов подкадра линии UL доступен один из инструментов (удовлетворяющий приоритеты оператора сети), который не доступен в отдельной системе FDD LTE, им являются дуплексные конфигурации сети TDD LTE, показанные на фиг. 10. На фиг. 9 показана дуплексная конфигурация 1 TDD LTE системы TDD LTE 920, при которой в 10 подкадрах кадра 10 мс размещаются 4 подкадра линии UL, 4 подкадра линии DL и 2 специальных подкадра. Как видно на фиг. 10, существует несколько дуплексных конфигураций сети TDD LTE, которые можно использовать в зависимости от потребностей оператора мобильной связи, характеристик трафика данных, а также для балансировки использования ресурса подкадров линии UL согласно потребностям сети FDD LTE 910. Дуплексную конфигурацию сети TDD LTE можно изменять по мере изменения характеристики трафика данных. С настоящим изобретением можно использовать любую дуплексную конфигурацию сети TDD LTE. Например, в конфигурации 1, показанной на фиг. 9, 1 подкадр линии UL был выделен для сети FDD и 3 подкадра линии UL были выделены для сети TDD. Если для сети FDD внезапно потребуется большая пропускная способность линии UL, то во время следующего кадра для сети FDD могут быть выделены 2 подкадра линии UL, при этом 2 подкадра остаются для сети TDD. Таким образом, перераспределение подкадров линии UL между сетями FDD и TDD может выполняться чрезвычайно быстро.
Обратите внимание на то, что при необходимости распределение ресурса линии UL между сетями FDD LTE 910 и TDD LTE 920 можно выполнять еще более точно, чем на основе подкадров. Можно выделить несколько блоков ресурсов в одном подкадре для устройств FDD, а остальные - для устройств TDD. Например, в стандарте LTE используется метод обеспечения многостанционного доступа SC-FDMA для канала UL. Таким образом, каналы UL устройств FDD и TDD могут быть назначены разным блокам ресурсов в пределах одного подкадра по схеме SC-FDMA.
Наконец, можно планировать передачу по линии UL системы FDD LTE 910, во время которой будут передаваться данные линии DL системы TDD LTE 920 или специальный подкадр. Одно соображение заключается в том, что сигналы управления, передаваемые по линии DL системы TDD, используемые устройством UE в сети TDD LTE для поддержания связи и синхронизации (например, широковещательные сигналы P-SS и S-SS, передаваемые в подкадрах №0 и №5), должны приниматься устройством UE системы TDD LTE с достаточной регулярностью, иначе устройства UE могут отключиться.
На фиг. 11 показана та же концепция, которая показана на фиг. 9 и описана выше, за исключением того, что в качестве совместно используемого канала выступает канал DL FDD, а не канал UL FDD. То же заполнение подкадра и обозначение элементов, как и на фиг. 9, используются на фиг. 11, и, как можно видеть, ситуация с трафиком FDD является зеркальной, все подкадры канала UL сети FDD LTE 1110 используются для передачи данных, в то время как только 1 из подкадров канала DL сети FDD LTE 1110 используется для передачи данных, а все другие подкадры канала DL «простаивают» и не участвуют в передаче данных. Аналогичным образом, все подкадры линии UL сети TDD LTE 1120 используются для передачи данных, в то время как все, кроме одного, подкадры линии DL сети TDD LTE 1120 используются для передачи данных, и в этом случае частота канала LTE сети TDD LTE 1120 совпадает с частотой канала DL сети FDD LTE 1110. Результат объединения сетей FDD LTE 1110 и TDD LTE 1120 показан в виде каналов FDD + TDD LTE 1120. Как и в случае с примером на фиг. 9, управление этими двумя сетями может осуществляться с помощью одного контроллера или путем координации нескольких контроллеров с планированием распределения пропускной способности между ними для обеспечения гарантии того, что обе сети будут работать согласно настройкам оператора сети, обеспечивая при этом достаточную производительность для пользователей и пользовательских устройств.
Обратите внимание на то, что устройства FDD, подключенные к сети FDD LTE 1110, используют линию DL для получения сигналов управления и синхронизации, а также для получения данных. При этом они должны принимать управляющие сигналы достаточно регулярно, чтобы оставаться подключенными. В одном варианте осуществления изобретения устройства FDD используют широковещательные сигналы, передаваемые сетью TDD LTE 1120 в подкадрах линии DL (например, в подкадрах №0 и №5) для синхронизации времени и частоты. В другом варианте осуществления подкадры №0 и №5, используемые для передачи широковещательных сигналов, выделены сети FDD LTE 1110 и используются для передачи сигналов синхронизации времени и частоты на каждое устройство FDD.
Хотя, как было описано выше, обычно канал DL FDD гораздо более перегружен, чем канал UL FDD, по определенным причинам мобильный оператор может захотеть совместно использовать именно канал DL. Например, для некоторых каналов UL может существовать ограничение на использование только в качестве каналов UL, выданное регулирующим частотный диапазон органом (например, из-за беспокойства о возможном интерференционном влиянии на соседние полосы частот из-за большой выходной мощности). Кроме того, когда оператор мобильной связи начнет предлагать устройства TDD, совместимые с его диапазоном частот FDD, оператор мобильной связи, скорее всего, увидит, что эти устройства используют диапазон частот более эффективно, чем устройства FDD, из-за чего он может прекратить продажи устройств FDD. По мере того как старые устройства FDD постепенно будут заменяться и будет увеличиваться процент устройств TDD, оператор может захотеть выделить большую часть своего диапазона частот для устройств TDD, по-прежнему обеспечивая совместимость с остальными устройствами FDD на рынке.
Для этой цели, поскольку все меньше и меньше устройств FDD остается в эксплуатации, оператор может принять решение об использовании диапазона частот, выделенного для полос UL и DL, для работы в режиме TDD. Это показано на фиг. 12, на которой в сети FDD LTE 1210 используются только один подкадр для линии UL и один для линии DL, а остальные остаются незадействованными. На фигуре показаны две сети TDD LTE 1220 и 1230, каждая из которых использует соответственно каналы UL и DL системы FDD LTE 1210, в результате чего три сети совместно используют два канала, как показано в строке FDD + TDD LTE 1240. Применяются все те же гибкие возможности и ограничения, которые были описаны ранее, при этом может использоваться один контроллер для всех 3 сетей или могут использоваться несколько контроллеров. Две сети TDD могут работать независимо друг от друга или с использованием технологии агрегации несущих частот.
Оператор также может полностью отказаться от использования режима TDD, а вместо этого может добавить вторую сеть FDD, работающую в том же диапазоне частот, что и существующая сеть FDD, но с переставленными местами восходящей и нисходящей линиями связи. Это показано на фиг. 13, где сеть FDD LTE 1310 используется очень асимметрично с преобладанием данных в канале DL, поэтому для канала UL используется только один подкадр, а вторая сеть FDD LTE 1320 также используется очень асимметрично с преобладанием данных в канале DL, но следует обратить внимание на то, что на фиг. 13 каналы сети FDD LTE 1320 переставлены местами, и нисходящий канал FDD показан выше восходящего канала FDD, что отличается от порядка расположения каналов в системе FDD LTE 1310 или от показанного на предыдущих фигурах. В случае обеих сетей, FDD LTE 1310 и 1320, в канале DL остается один незадействованный подкадр DL, который соответствует одному кадру UL, используемому другой сетью. Когда сети объединяются, как показано в строке FDD + TDD LTE 1230, все подкадры в обоих каналах являются подкадрами DL, за исключением подкадров 1231 и 1232. Таким образом, 90% подкадров выделены для линии DL, что лучше соответствует претерпевшим изменение характеристикам мобильного трафика, чем симметричное выделение полос частот для линий UL и DL.
Кроме того, такая структура позволяет управляющему сетью контроллеру (или контроллерам) динамически изменять количество подкадров на линиях UL и DL, выделяемых каждой сети на основе подкадров, обеспечивая чрезвычайно быструю адаптацию трафика линий UL/DL, несмотря на то, что устройства FDD используют обе сети.
Как и в случае с описанными выше комбинированными сетями FDD/TDD, те же ограничения применяются для режима FDD и заключаются в том, что устройства LTE должны в достаточном объеме получать данные управления и синхронизации, чтобы оставаться подключенными и хорошо работать, для чего им требуется достаточное количество кадров UL, поступающих достаточно регулярно.
Две сети FDD могут работать независимо друг от друга или с использованием технологии агрегации несущих частот.
В другом варианте осуществления информация управления, передаваемая по каналу DL существующей активной сети (например, сети FDD LTE 910, FDD LTE 1110, FDD LTE 1210 или FDD LTE 1310 на фиг. 9, 11, 12 и 13), используется новой сетью (или сетями) с использованием того же канала (например, TDD LTE 920, TDD LTE 1120, TDD LTE 1220 и TDD LTE 1230 или FDD LTE 1320 на фиг. 9, 11, 12 и 13) для определения того, какие подкадры, и/или блоки ресурсов, и/или другие интервалы будут оставаться незадействованными. Таким образом, новая сеть (или сети) может определить, когда она может передавать данные (на линии DL или UL), не мешая существующей активной сети. Этот вариант осуществления позволяет одновременно использовать полосу частот существующей активной сети без каких-либо изменений в существующей активной сети или каких-либо специальных подключений к контроллеру существующей активной сети, поскольку получение данных о том, что передается по линии DL существующей активной сети, является задачей контроллера новой сети (или сетей). В другом варианте осуществления требуется единственное изменение в существующей активной сети, заключающееся в предоставлении возможности новой сети (или сетям) передавать необходимую информацию управления и синхронизации для поддержания соединения с устройствами UE. Например, существующая активная сеть может быть сконфигурирована таким образом, что она не будет передавать данные в течение времени, когда передаются данные, необходимые для синхронизации времени и частоты, а в остальном ее работа остается неизменной.
Хотя приведенные выше варианты осуществления одновременной работы сетей в одном диапазоне частот в качестве примера используют стандарт LTE, подобные методы можно также использовать с другими протоколами беспроводной связи.
4. Одновременное использование технологии DIDO MU-MAS в активно используемом диапазоне частот
Как было описано в разделах 1 и 2, а также в смежных патентах и заявках, технологии DIDO MU-MAS значительно увеличивают пропускную способность беспроводных сетей, улучшают надежность и пропускную способность каждого устройства, а также позволяет снизить стоимость устройств.
По существу технология DIDO работает более эффективно в сетях TDD, чем в сетях FDD, поскольку линии UL и DL находятся в одном канале, в результате чего тренировочная последовательность, принятая в канале UL, может использоваться для получения информации о состоянии канала для канала DL путем использования взаимности канала. Кроме того, как было описано, режим TDD по существу лучше подходит для асимметричных мобильных данных, что позволяет более эффективно использовать полосу частот.
Учитывая тот факт, что большинство развернутых в настоящее время в мире сетей LTE используют режим FDD, используя технологии, описанные в разделе 3, можно развернуть сеть TDD в диапазоне частот, активно используемом сетями FDD, а технологию DIDO можно использовать с этой новой сетью TDD, тем самым значительно увеличив емкость используемой полосы частот. Это особенно важно, поскольку частоты УВЧ-диапазона распространяются гораздо лучше, чем частоты СВЧ-диапазона, но большинство частот УВЧ-диапазона уже используются сетями FDD. Объединив сети TDD на базе технологии DIDO с существующими сетями FDD, работающими в УВЧ-диапазоне частот, можно обеспечить развертывание исключительно эффективной сети TDD. Например, полоса 44 - это диапазон, используемый для работы в режиме TDD в полосе частот 703-803 МГц, накладывающийся на полосы частот систем FDD, работающих на частоте 700 МГц в США. Устройства, работающие в полосе 44, можно одновременно использовать в той же полосе частот, что и устройства FDD, работающие на частоте 700 МГц, разрешив использование технологии DIDO TDD в основной полосе частот.
Технология DIDO не накладывает новые значительные ограничения на методы объединения диапазона частот, описанные выше. Сеть DRAN 104, показанная на фиг. 1, будет либо заменять существующие базовые станции eNodeB в зоне покрытия, либо координировать работу с существующими базовыми станциями eNodeB 401, как показано на фиг. 4, для каждого из методов совместного использования подкадров (или блоков ресурсов), описанных выше.
Следует отметить, что если система DIDO управляет всей системой и предоставляет базовые станции eNodeB для сети FDD, то система DIDO может использовать тренировочный сигнал, такой как сигнал SRS на линии UL от устройств FDD, используя для декодирования пространственную обработку линии UL нескольких существующих устройств FDD одновременно и в той же полосе частот, тем самым значительно увеличивая спектральную эффективность существующей линии UL системы FDD, а также снижая требуемую мощность на линии UL (и/или обеспечивая прием сигнала лучшего качества), поскольку распределенные точки доступа DIDO, скорее всего, находятся ближе к устройствам UE, чем одна базовая станция сотовой связи, а также могут использовать методы сложения сигналов, такие как объединение сигналов с максимальным отношением (MRC) или другие методы, которые описаны ранее для технологии DIDO.
Таким образом, система DIDO может заменить существующие базовые станции eNodeB и одновременно использовать существующие полосы частот с устройствами DIDO TDD, также применяя все преимущества технологии DIDO на линии UL существующих устройств FDD, которые уже развернуты.
Claims (15)
1. Система двух перекрывающихся беспроводных сетей, использующих один и тот же диапазон частот, содержащая:
множество беспроводных пользовательских устройств (UE);
первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS;
вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS; и
первую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD, и
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, при этом обе беспроводные сети могут приниматься множеством UE.
2. Система по п. 1, дополнительно содержащая вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и восходящая линия связи системы FDD первой беспроводной сети.
3. Система по п. 1, дополнительно содержащая вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и нисходящая линия связи системы FDD первой беспроводной сети.
4. Способ, реализованный в системе двух перекрывающихся беспроводных сетей, использующих один и тот же диапазон частот, содержащей:
множество беспроводных пользовательских устройств (UE);
первую беспроводную сеть, содержащую первое множество беспроводных базовых станций (BTS) в зоне покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, при этом UE остаются непрерывно соединенными с первой беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия через использование сотовой передачи обслуживания между BTS;
вторую беспроводную сеть, содержащую второе множество BTS в пределах зоны покрытия, большей, чем диапазон любой одной BTS, причем UE остаются непрерывно соединенными со второй беспроводной сетью, когда UE перемещаются по всей зоне покрытия без передачи обслуживания между BTS; и
первую беспроводную сеть, работающую в режиме FDD, и
вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, при этом обе беспроводные сети могут приниматься множеством UE.
5. Способ по п. 4, дополнительно содержащий вторую беспроводную сеть, работающую в режиме TDD, которая работает в том же диапазоне частот, что и нисходящая линия связи первой беспроводной сети.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201461980479P | 2014-04-16 | 2014-04-16 | |
US61/980,479 | 2014-04-16 | ||
US14/672,014 | 2015-03-27 | ||
US14/672,014 US11190947B2 (en) | 2014-04-16 | 2015-03-27 | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
PCT/US2015/023436 WO2015160497A1 (en) | 2014-04-16 | 2015-03-30 | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016144927A RU2016144927A (ru) | 2018-05-17 |
RU2016144927A3 RU2016144927A3 (ru) | 2018-10-31 |
RU2714104C2 true RU2714104C2 (ru) | 2020-02-11 |
Family
ID=54323155
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016144927A RU2714104C2 (ru) | 2014-04-16 | 2015-03-30 | Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US11190947B2 (ru) |
EP (1) | EP3132650A4 (ru) |
JP (1) | JP2017519390A (ru) |
KR (2) | KR20210148393A (ru) |
CN (1) | CN106465465B (ru) |
AU (1) | AU2015248161B2 (ru) |
CA (1) | CA2945987A1 (ru) |
IL (1) | IL248265B (ru) |
MX (1) | MX2016013512A (ru) |
NZ (1) | NZ725064A (ru) |
RU (1) | RU2714104C2 (ru) |
SG (2) | SG10201808922XA (ru) |
WO (1) | WO2015160497A1 (ru) |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8542763B2 (en) | 2004-04-02 | 2013-09-24 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
US10749582B2 (en) | 2004-04-02 | 2020-08-18 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
US11309943B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-04-19 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
US10200094B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-02-05 | Rearden, Llc | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
US11394436B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-07-19 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US11451275B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US8654815B1 (en) | 2004-04-02 | 2014-02-18 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US9312929B2 (en) | 2004-04-02 | 2016-04-12 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
US9685997B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-06-20 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
US11050468B2 (en) * | 2014-04-16 | 2021-06-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
US11189917B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for distributing radioheads |
US11190947B2 (en) * | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US10164698B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-12-25 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US10488535B2 (en) | 2013-03-12 | 2019-11-26 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques |
US9973246B2 (en) * | 2013-03-12 | 2018-05-15 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US9923657B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-03-20 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
RU2767777C2 (ru) | 2013-03-15 | 2022-03-21 | Риарден, Ллк | Системы и способы радиочастотной калибровки с использованием принципа взаимности каналов в беспроводной связи с распределенным входом - распределенным выходом |
US11290162B2 (en) | 2014-04-16 | 2022-03-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
US10236958B2 (en) * | 2016-03-21 | 2019-03-19 | University Of Science And Technology Of China | Method for signal transmission to multiple user equipments utilizing reciprocity of wireless channel |
CN109951470B (zh) * | 2019-03-12 | 2021-03-02 | 湖北大学 | 多计算设备分布式并行计算的信息下发和结果上传方法 |
EP3713121B1 (en) * | 2019-03-20 | 2023-08-23 | Vodafone IP Licensing Limited | Multiple radio access technologies interference reduction |
US12101638B2 (en) | 2022-03-10 | 2024-09-24 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Channel assignments for ranging between access points during beacon intervals |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1597842A1 (en) * | 2003-02-11 | 2005-11-23 | IPWireless, Inc. | Method, base station and mobile station for tdd operation in a communication system |
US20100290369A1 (en) * | 2009-05-12 | 2010-11-18 | Airhop Communications, Inc. | Dual mode radio for frequency division duplexing and time division duplexing communication modes |
US20120082038A1 (en) * | 2010-10-01 | 2012-04-05 | Clear Wireless, Llc | Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks |
RU2012121952A (ru) * | 2010-01-15 | 2014-02-20 | ЗетТиИ Корпорейшн | Способ передачи информации о сопряжении вспомогательных несущих частот, узел в и система реализации передачи |
Family Cites Families (675)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3887925A (en) | 1973-07-31 | 1975-06-03 | Itt | Linearly polarized phased antenna array |
US4003016A (en) | 1975-10-06 | 1977-01-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Digital beamforming system |
GB1578469A (en) | 1977-11-05 | 1980-11-05 | Marconi Co Ltd | Tropospheric scatter radio communications systems |
US4771289A (en) | 1982-05-28 | 1988-09-13 | Hazeltine Corporation | Beamforming/null-steering adaptive array |
US4564935A (en) | 1984-01-10 | 1986-01-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Tropospheric scatter communication system having angle diversity |
US6041365A (en) | 1985-10-29 | 2000-03-21 | Kleinerman; Aurel | Apparatus and method for high performance remote application gateway servers |
CA1307842C (en) | 1988-12-28 | 1992-09-22 | Adrian William Alden | Dual polarization microstrip array antenna |
US5088091A (en) | 1989-06-22 | 1992-02-11 | Digital Equipment Corporation | High-speed mesh connected local area network |
US5097485A (en) | 1989-10-10 | 1992-03-17 | Hughes Aircraft Company | Hf high data rate modem |
US5095500A (en) | 1989-12-07 | 1992-03-10 | Motorola, Inc. | Cellular radiotelephone diagnostic system |
CA2011298C (en) | 1990-03-01 | 1999-05-25 | Adrian William Alden | Dual polarization dipole array antenna |
GB2256948B (en) | 1991-05-31 | 1995-01-25 | Thomas William Russell East | Self-focussing antenna array |
US5315309A (en) | 1991-09-06 | 1994-05-24 | Mcdonnell Douglas Helicopter Company | Dual polarization antenna |
US5600326A (en) | 1991-12-16 | 1997-02-04 | Martin Marietta Corp. | Adaptive digital beamforming architecture and algorithm for nulling mainlobe and multiple sidelobe radar jammers while preserving monopulse ratio angle estimation accuracy |
TW214620B (en) | 1992-04-13 | 1993-10-11 | Ericsson Ge Mobile Communicat | Calling channel in CDMA communications system |
US5483667A (en) | 1993-07-08 | 1996-01-09 | Northern Telecom Limited | Frequency plan for a cellular network |
US6005856A (en) | 1993-11-01 | 1999-12-21 | Omnipoint Corporation | Communication protocol for spread spectrum wireless communication system |
US5619503A (en) | 1994-01-11 | 1997-04-08 | Ericsson Inc. | Cellular/satellite communications system with improved frequency re-use |
US5771449A (en) | 1994-03-17 | 1998-06-23 | Endlink, Inc. | Sectorized multi-function communication system |
US5787344A (en) | 1994-06-28 | 1998-07-28 | Scheinert; Stefan | Arrangements of base transceiver stations of an area-covering network |
SE513974C2 (sv) | 1994-08-19 | 2000-12-04 | Telia Ab | Hastighetsbestämning av mobila enheter i telekommunikationssystem |
JP3467888B2 (ja) | 1995-02-08 | 2003-11-17 | 三菱電機株式会社 | 受信装置及び送受信装置 |
GB2300547B (en) | 1995-05-02 | 1999-08-25 | Plessey Semiconductors Ltd | Wireless local area neworks |
US6005516A (en) | 1995-06-08 | 1999-12-21 | Metawave Communications Corporation | Diversity among narrow antenna beams |
US5838671A (en) | 1995-06-23 | 1998-11-17 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Method and apparatus for call admission control in CDMA mobile communication system |
US5841768A (en) | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
US5950124A (en) | 1995-09-06 | 1999-09-07 | Telxon Corporation | Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters |
US6421543B1 (en) | 1996-01-29 | 2002-07-16 | Ericsson Inc. | Cellular radiotelephone base stations and methods using selected multiple diversity reception |
US5809422A (en) | 1996-03-08 | 1998-09-15 | Watkins Johnson Company | Distributed microcellular communications system |
US5742253A (en) | 1996-03-12 | 1998-04-21 | California Institute Of Technology | System and method for controlling the phase of an antenna array |
DE69725995T2 (de) | 1996-08-29 | 2004-11-11 | Cisco Technology, Inc., San Jose | Raumzeitliche signalverarbeitung für übertragungssysteme |
US7764231B1 (en) | 1996-09-09 | 2010-07-27 | Tracbeam Llc | Wireless location using multiple mobile station location techniques |
FR2754968B1 (fr) | 1996-10-22 | 1999-06-04 | Sagem | Terminal de telephonie mobile cellulaire localisable |
US6732183B1 (en) | 1996-12-31 | 2004-05-04 | Broadware Technologies, Inc. | Video and audio streaming for multiple users |
US6049593A (en) | 1997-01-17 | 2000-04-11 | Acampora; Anthony | Hybrid universal broadband telecommunications using small radio cells interconnected by free-space optical links |
US5872814A (en) | 1997-02-24 | 1999-02-16 | At&T Wireless Services Inc. | Method for linearization of RF transmission electronics using baseband pre-distortion in T/R compensation pilot signals |
US6792259B1 (en) | 1997-05-09 | 2004-09-14 | Ronald J. Parise | Remote power communication system and method thereof |
US6308080B1 (en) | 1997-05-16 | 2001-10-23 | Texas Instruments Incorporated | Power control in point-to-multipoint systems |
US6008760A (en) | 1997-05-23 | 1999-12-28 | Genghis Comm | Cancellation system for frequency reuse in microwave communications |
US6925127B1 (en) | 1997-07-22 | 2005-08-02 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for subtracting multiple rays of multiple interfering received signals |
US6519478B1 (en) | 1997-09-15 | 2003-02-11 | Metawave Communications Corporation | Compact dual-polarized adaptive antenna array communication method and apparatus |
US6760603B1 (en) | 1997-09-15 | 2004-07-06 | Kathrein-Werke Kg | Compact dual-polarized adaptive antenna array communication method and apparatus |
US6259687B1 (en) | 1997-10-31 | 2001-07-10 | Interdigital Technology Corporation | Communication station with multiple antennas |
US6061023A (en) | 1997-11-03 | 2000-05-09 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for producing wide null antenna patterns |
US6014107A (en) | 1997-11-25 | 2000-01-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Dual orthogonal near vertical incidence skywave antenna |
US7299071B1 (en) | 1997-12-10 | 2007-11-20 | Arraycomm, Llc | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
US6252912B1 (en) | 1997-12-24 | 2001-06-26 | General Dynamics Government Systems Corporation | Adaptive predistortion system |
JPH11252613A (ja) | 1998-03-05 | 1999-09-17 | Tsushin Hoso Kiko | 移動体通信システム |
FR2783126B1 (fr) | 1998-09-03 | 2001-03-30 | Cit Alcatel | Passage de la couche microcellulaire a la couche macrocellulaire dans une cellule a deux couches d'un reseau de telecommunications |
US6615024B1 (en) | 1998-05-01 | 2003-09-02 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array |
US6411612B1 (en) | 1998-05-19 | 2002-06-25 | Harris Communication | Selective modification of antenna directivity pattern to adaptively cancel co-channel interference in TDMA cellular communication system |
DE19833967C2 (de) | 1998-07-28 | 2001-02-08 | Siemens Ag | Empfangsdiversitätsverfahren und Funk-Kommunikationssystem mit Diversitätsempfang |
US6377782B1 (en) | 1999-03-01 | 2002-04-23 | Mediacell, Inc. | Method and apparatus for communicating between a client device and a linear broadband network |
SE521606C2 (sv) | 1999-03-05 | 2003-11-18 | Ericsson Telefon Ab L M | Metod och kretskopplat, rambaserat kommunikationssytem för bandbreddsanpassad användning av kommunikationslänk |
US6442151B1 (en) | 1999-04-06 | 2002-08-27 | Ericsson Inc. | System and method for variable reassignment of transmission channels |
US6804311B1 (en) | 1999-04-08 | 2004-10-12 | Texas Instruments Incorporated | Diversity detection for WCDMA |
DE69900645T2 (de) | 1999-05-26 | 2002-09-12 | Motorola, Inc. | Sende-Diversity Verfahren und System mit Phasenregelung für Funkübertragungssysteme |
US6717930B1 (en) | 2000-05-22 | 2004-04-06 | Interdigital Technology Corporation | Cell search procedure for time division duplex communication systems using code division multiple access |
US6453177B1 (en) | 1999-07-14 | 2002-09-17 | Metawave Communications Corporation | Transmitting beam forming in smart antenna array system |
US6067290A (en) | 1999-07-30 | 2000-05-23 | Gigabit Wireless, Inc. | Spatial multiplexing in a cellular network |
US6275738B1 (en) | 1999-08-19 | 2001-08-14 | Kai Technologies, Inc. | Microwave devices for medical hyperthermia, thermotherapy and diagnosis |
US6400761B1 (en) | 1999-09-15 | 2002-06-04 | Princeton University | Method and apparatus for adaptively compensating channel or system variations in precoded communications system |
WO2001024399A1 (en) | 1999-09-27 | 2001-04-05 | Metawave Communications Corporation | Methods of phase recovery in cellular communication systems |
US6799026B1 (en) | 1999-11-09 | 2004-09-28 | Kathrein-Werke Kg | Handset diversity in wireless communications system |
WO2001041479A1 (fr) | 1999-11-24 | 2001-06-07 | Fujitsu Limited | Dispositif de commande de station de base, dispositif radio terminal et systeme de communication radio |
US6901062B2 (en) | 1999-12-01 | 2005-05-31 | Kathrein-Werke Kg | Adaptive antenna array wireless data access point |
US6975666B2 (en) | 1999-12-23 | 2005-12-13 | Institut National De La Recherche Scientifique | Interference suppression in CDMA systems |
US6232921B1 (en) | 2000-01-11 | 2001-05-15 | Lucent Technologies Inc. | Method and system for adaptive signal processing for an antenna array |
US6888809B1 (en) | 2000-01-13 | 2005-05-03 | Lucent Technologies Inc. | Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems |
JP2001217759A (ja) | 2000-01-31 | 2001-08-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置及びアダプティブアレーによる無線通信方法 |
US7016649B1 (en) | 2000-03-17 | 2006-03-21 | Kathrein-Werke Kg | Space-time and space-frequency hopping for capacity enhancement of mobile data systems |
US6473467B1 (en) | 2000-03-22 | 2002-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system |
US6448937B1 (en) | 2000-04-25 | 2002-09-10 | Lucent Technologies Inc. | Phased array antenna with active parasitic elements |
US7139324B1 (en) | 2000-06-02 | 2006-11-21 | Nokia Networks Oy | Closed loop feedback system for improved down link performance |
US20020027985A1 (en) | 2000-06-12 | 2002-03-07 | Farrokh Rashid-Farrokhi | Parallel processing for multiple-input, multiple-output, DSL systems |
US7248841B2 (en) | 2000-06-13 | 2007-07-24 | Agee Brian G | Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks |
JP3473555B2 (ja) | 2000-06-30 | 2003-12-08 | 日本電気株式会社 | 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体 |
US6323823B1 (en) | 2000-07-17 | 2001-11-27 | Metawave Communications Corporation | Base station clustered adaptive antenna array |
US7194006B2 (en) | 2000-07-18 | 2007-03-20 | Kathrein-Werke Kg | Directed maximum ratio combining methods and systems for high data rate traffic |
KR100493152B1 (ko) | 2000-07-21 | 2005-06-02 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치 |
US6834043B1 (en) | 2000-07-24 | 2004-12-21 | Motorola, Inc. | Method and device for exploiting transmit diversity in time varying wireless communication systems |
GB2365239A (en) | 2000-07-26 | 2002-02-13 | Alenia Marconi Systems Ltd | Near-vertical incidence skywave HF radar |
US6859652B2 (en) | 2000-08-02 | 2005-02-22 | Mobile Satellite Ventures, Lp | Integrated or autonomous system and method of satellite-terrestrial frequency reuse using signal attenuation and/or blockage, dynamic assignment of frequencies and/or hysteresis |
US6920192B1 (en) | 2000-08-03 | 2005-07-19 | Lucent Technologies Inc. | Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system |
US6895258B1 (en) | 2000-08-14 | 2005-05-17 | Kathrein-Werke Kg | Space division multiple access strategy for data service |
US6330460B1 (en) | 2000-08-21 | 2001-12-11 | Metawave Communications Corporation | Simultaneous forward link beam forming and learning method for mobile high rate data traffic |
US6718184B1 (en) | 2000-09-28 | 2004-04-06 | Lucent Technologies Inc. | Method and system for adaptive signal processing for an antenna array |
US7242964B1 (en) | 2000-09-28 | 2007-07-10 | Lucent Technologies Inc. | Shaping of EM field for transmission to multiple terminals |
US7519011B2 (en) | 2000-09-29 | 2009-04-14 | Intel Corporation | Frame structure for radio communications system |
US6760599B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-07-06 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for selecting a base station |
US6795413B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-09-21 | Arraycomm, Inc. | Radio communications system in which traffic is transmitted on the broadcast channel |
US7430197B1 (en) | 2000-09-29 | 2008-09-30 | Arraycomm, Llc | Radio communications system with a shared broadcast channel |
US6684366B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-01-27 | Arraycomm, Inc. | Multi-rate codec with puncture control |
US6996060B1 (en) | 2001-03-20 | 2006-02-07 | Arraycomm, Inc. | Closing a communications stream between terminals of a communications system |
US7158493B1 (en) | 2000-09-29 | 2007-01-02 | Arraycomm, Llc | Radio communications system with a minimal broadcast channel |
US7085240B2 (en) | 2000-10-03 | 2006-08-01 | Kathrein-Werke Kg | Directed maximum ratio combining and scheduling of high rate transmission for data networks |
US6718180B1 (en) | 2000-10-24 | 2004-04-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power level convergence in a communications system |
US7002929B2 (en) | 2001-01-19 | 2006-02-21 | Raze Technologies, Inc. | Wireless access system for allocating and synchronizing uplink and downlink of TDD frames and method of operation |
US8670390B2 (en) | 2000-11-22 | 2014-03-11 | Genghiscomm Holdings, LLC | Cooperative beam-forming in wireless networks |
US6836673B1 (en) | 2000-12-22 | 2004-12-28 | Arraycomm, Inc. | Mitigating ghost signal interference in adaptive array systems |
US6870515B2 (en) | 2000-12-28 | 2005-03-22 | Nortel Networks Limited | MIMO wireless communication system |
US7978673B1 (en) | 2000-12-29 | 2011-07-12 | Intel Corporation | Channel allocation based on random plus planned processes |
US6888795B2 (en) | 2000-12-30 | 2005-05-03 | Durham Logistics Llc | Resource allocation in a circuit switched network |
GB0102316D0 (en) | 2001-01-30 | 2001-03-14 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
US6697644B2 (en) | 2001-02-06 | 2004-02-24 | Kathrein-Werke Kg | Wireless link quality using location based learning |
US7116722B2 (en) | 2001-02-09 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture |
FR2821217B1 (fr) | 2001-02-21 | 2003-04-25 | France Telecom | Procede et systeme de codage-decodage iteratif de flux de donnees numeriques codees par combinaisons spatio-temporelles, en emission et reception multiple |
US6847832B2 (en) | 2001-03-09 | 2005-01-25 | Kathrein-Werke Kg | System and method for providing phase matching with optimized beam widths |
JP2002281551A (ja) | 2001-03-16 | 2002-09-27 | Mitsubishi Electric Corp | データ送信装置、送信許可装置、データ送信方法及び送信許可方法 |
US7339906B1 (en) | 2001-03-20 | 2008-03-04 | Arraycomm, Llc | Opening a communications stream between a user terminal and a base station |
US7406315B2 (en) | 2001-03-20 | 2008-07-29 | Arraycomm Llc | Method and apparatus for resource management in a wireless data communication system |
US7227855B1 (en) | 2001-03-20 | 2007-06-05 | Arraycomm Llc | Resource allocation in a wireless network |
US7027415B1 (en) | 2001-03-20 | 2006-04-11 | Arraycomm, Inc. | Dynamic allocation and de-allocation of multiple communication channels for bandwidth on-demand |
US6771706B2 (en) | 2001-03-23 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system |
US20020176485A1 (en) | 2001-04-03 | 2002-11-28 | Hudson John E. | Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein |
JP3631698B2 (ja) | 2001-04-09 | 2005-03-23 | 日本電信電話株式会社 | Ofdm信号伝送システム、ofdm信号送信装置及びofdm信号受信装置 |
US10425135B2 (en) | 2001-04-26 | 2019-09-24 | Genghiscomm Holdings, LLC | Coordinated multipoint systems |
US6611231B2 (en) | 2001-04-27 | 2003-08-26 | Vivato, Inc. | Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays |
WO2002089411A2 (en) | 2001-05-01 | 2002-11-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Handoff in radio communication arrangements |
EP1255369A1 (en) | 2001-05-04 | 2002-11-06 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) | Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes |
US6785341B2 (en) | 2001-05-11 | 2004-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information |
WO2002093813A1 (en) | 2001-05-15 | 2002-11-21 | Nokia Corporation | A method of channel allocation for a mobile terminal moving in a cellular communication network |
US6662024B2 (en) | 2001-05-16 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
US7047016B2 (en) | 2001-05-16 | 2006-05-16 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
US7072413B2 (en) | 2001-05-17 | 2006-07-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
US20020193146A1 (en) | 2001-06-06 | 2002-12-19 | Mark Wallace | Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system |
US7096040B1 (en) | 2001-06-11 | 2006-08-22 | Kathrein-Werke Kg | Passive shapable sectorization antenna gain determination |
US7031754B2 (en) | 2001-06-11 | 2006-04-18 | Kathrein-Werke Kg | Shapable antenna beams for cellular networks |
DE60224672T2 (de) | 2001-06-21 | 2009-01-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Übertragungsverfahren und einrichtung in einem funkkommunikationsnetz |
US7027523B2 (en) | 2001-06-22 | 2006-04-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system |
GB0115937D0 (en) | 2001-06-29 | 2001-08-22 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
JP2003018054A (ja) | 2001-07-02 | 2003-01-17 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法及びシステム並びに通信装置 |
US20030012315A1 (en) | 2001-07-06 | 2003-01-16 | John Fan | System and method for multistage error correction coding wirelessly transmitted information in a multiple antennae communication system |
US20030045297A1 (en) | 2001-08-24 | 2003-03-06 | Dent Paul W. | Communication system employing channel estimation loop-back signals |
US6996380B2 (en) | 2001-07-26 | 2006-02-07 | Ericsson Inc. | Communication system employing transmit macro-diversity |
US7197282B2 (en) | 2001-07-26 | 2007-03-27 | Ericsson Inc. | Mobile station loop-back signal processing |
US7209511B2 (en) | 2001-08-31 | 2007-04-24 | Ericsson Inc. | Interference cancellation in a CDMA receiving system |
US7224942B2 (en) | 2001-07-26 | 2007-05-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Communications system employing non-polluting pilot codes |
US7363376B2 (en) | 2001-07-31 | 2008-04-22 | Arraycomm Llc | Method and apparatus for generating an identifier to facilitate delivery of enhanced data services in a mobile computing environment |
US7339908B2 (en) | 2001-07-31 | 2008-03-04 | Arraycomm, Llc. | System and related methods to facilitate delivery of enhanced data services in a mobile wireless communications environment |
US7117014B1 (en) | 2001-08-17 | 2006-10-03 | Kathrein-Werke Kg | System and method for selecting optimized beam configuration |
US6731936B2 (en) * | 2001-08-20 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a handoff in a broadcast communication system |
US20030048753A1 (en) | 2001-08-30 | 2003-03-13 | Ahmad Jalali | Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system |
US7149254B2 (en) | 2001-09-06 | 2006-12-12 | Intel Corporation | Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems |
US6956537B2 (en) | 2001-09-12 | 2005-10-18 | Kathrein-Werke Kg | Co-located antenna array for passive beam forming |
US8086271B2 (en) | 2001-09-12 | 2011-12-27 | Ericsson Inc. | Network architecture for mobile communication network with billing module for shared resources |
US7155192B2 (en) | 2001-09-25 | 2006-12-26 | At&T Corp. | Multi-antenna/multi-receiver array diversity system |
US7068704B1 (en) | 2001-09-26 | 2006-06-27 | Itt Manufacturing Enterpprises, Inc. | Embedded chirp signal for position determination in cellular communication systems |
US7027837B1 (en) | 2001-09-27 | 2006-04-11 | Arraycomm Llc. | Antenna array for point-to-point microwave radio system |
US7313617B2 (en) | 2001-09-28 | 2007-12-25 | Dale Malik | Methods and systems for a communications and information resource manager |
US7369841B1 (en) | 2001-09-28 | 2008-05-06 | Durham Logistics Llc | Wireless network infrastructure |
US7336626B1 (en) | 2001-09-28 | 2008-02-26 | Arraycomm, Inc | Operating time division duplex (TDD) wireless systems in paired spectrum (FDD) allocations |
US6956907B2 (en) | 2001-10-15 | 2005-10-18 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining power allocation in a MIMO communication system |
US20030125040A1 (en) | 2001-11-06 | 2003-07-03 | Walton Jay R. | Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
US7181167B2 (en) | 2001-11-21 | 2007-02-20 | Texas Instruments Incorporated | High data rate closed loop MIMO scheme combining transmit diversity and data multiplexing |
JP4116562B2 (ja) | 2001-11-29 | 2008-07-09 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | プリコーディングで対数−尤度比を決定するための方法および装置 |
US8396368B2 (en) | 2009-12-09 | 2013-03-12 | Andrew Llc | Distributed antenna system for MIMO signals |
US7154936B2 (en) | 2001-12-03 | 2006-12-26 | Qualcomm, Incorporated | Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system |
US20030114165A1 (en) | 2001-12-07 | 2003-06-19 | Mills Donald Charles | Method for enhanced wireless signal distribution |
US6760388B2 (en) | 2001-12-07 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems |
JP2003179948A (ja) | 2001-12-10 | 2003-06-27 | Furukawa Electric Co Ltd:The | Catvシステムの監視システム |
US7139593B2 (en) | 2001-12-14 | 2006-11-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for improving performance of an adaptive antenna array in a vehicular environment |
WO2003058848A1 (en) | 2001-12-26 | 2003-07-17 | Celletra Ltd | Modular base station antenna control system |
JP3840412B2 (ja) | 2001-12-28 | 2006-11-01 | 株式会社日立製作所 | 無線端末装置 |
JP4052835B2 (ja) | 2001-12-28 | 2008-02-27 | 株式会社日立製作所 | 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置 |
US7849173B1 (en) | 2001-12-31 | 2010-12-07 | Christopher Uhlik | System for on-demand access to local area networks |
GB2388264A (en) | 2002-01-10 | 2003-11-05 | Roke Manor Research | GPS based networked time synchronised unit |
US20030220112A1 (en) | 2002-01-16 | 2003-11-27 | Engim, Incorporated | System and method for enabling the use of spatially distributed multichannel wireless access points/base stations |
US7020482B2 (en) | 2002-01-23 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems |
US6654521B2 (en) | 2002-01-23 | 2003-11-25 | Teraxion Inc. | Diffraction compensation of FBG phase masks for multi-channel sampling applications |
US7813311B2 (en) | 2002-02-05 | 2010-10-12 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for synchronizing base stations |
US7116944B2 (en) | 2002-02-07 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for feedback error detection in a wireless communications systems |
US7079809B1 (en) | 2002-02-07 | 2006-07-18 | Kathrein-Werke Kg | Systems and methods for providing improved wireless signal quality using diverse antenna beams |
US7218934B2 (en) | 2002-02-14 | 2007-05-15 | Nokia Corporation | Mobile station speed estimation |
US6862271B2 (en) | 2002-02-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes |
US7039356B2 (en) | 2002-03-12 | 2006-05-02 | Blue7 Communications | Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system |
JP4166026B2 (ja) | 2002-03-22 | 2008-10-15 | 三洋電機株式会社 | 無線装置、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム |
US7197084B2 (en) | 2002-03-27 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Precoding for a multipath channel in a MIMO system |
US6801580B2 (en) | 2002-04-09 | 2004-10-05 | Qualcomm, Incorporated | Ordered successive interference cancellation receiver processing for multipath channels |
US7386274B2 (en) | 2002-04-15 | 2008-06-10 | Aol Llc, A Delaware Limited Liability Company | Wireless viral mesh network and process for using the same |
ATE338388T1 (de) | 2002-04-30 | 2006-09-15 | Motorola Inc | Drahtlose kommunikation mittels vielfachsende- und vielfachempfangs-antennenanordnung |
EP1359684A1 (en) | 2002-04-30 | 2003-11-05 | Motorola Energy Systems Inc. | Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array |
US6950056B2 (en) | 2002-05-13 | 2005-09-27 | Honeywell International Inc. | Methods and apparatus for determination of a filter center frequency |
KR100605824B1 (ko) | 2002-05-13 | 2006-07-31 | 삼성전자주식회사 | 부호분할다중접속 이동통신시스템의 방송서비스 방법 |
JP4178501B2 (ja) | 2002-05-21 | 2008-11-12 | 日本電気株式会社 | アンテナ送受信システム |
DE10223564A1 (de) | 2002-05-27 | 2003-12-11 | Siemens Ag | Verfahren zur Übertragung von Informationen in einem Funkkommunikationssystem mit Sendestation und Empfangsstationen mit jeweils einer Antenne mit mehreren Antennenelementen und Funkkommunikationssystem |
US6794939B2 (en) | 2002-05-31 | 2004-09-21 | Lucent Technologies Inc. | Signal predistortion using a combination of multiple predistortion techniques |
US7269231B2 (en) | 2002-05-31 | 2007-09-11 | Lucent Technologies Inc. | System and method for predistorting a signal using current and past signal samples |
US7421039B2 (en) | 2002-06-04 | 2008-09-02 | Lucent Technologies Inc. | Method and system employing antenna arrays |
US6791508B2 (en) | 2002-06-06 | 2004-09-14 | The Boeing Company | Wideband conical spiral antenna |
TWI225339B (en) | 2002-06-06 | 2004-12-11 | Via Telecom Co Ltd | Power control of plural packet data control channels |
FR2841068B1 (fr) | 2002-06-14 | 2004-09-24 | Comsis | Procede pour decoder des codes espace-temps lineaires dans un systeme de transmission sans fil multi-antennes, et decodeur mettant en oeuvre un tel procede |
US7184713B2 (en) | 2002-06-20 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Rate control for multi-channel communication systems |
US20030235146A1 (en) | 2002-06-21 | 2003-12-25 | Yunnan Wu | Bezout precoder for transmitter in MIMO communications network |
US20040002835A1 (en) | 2002-06-26 | 2004-01-01 | Nelson Matthew A. | Wireless, battery-less, asset sensor and communication system: apparatus and method |
US7920590B2 (en) | 2002-07-12 | 2011-04-05 | Spyder Navigations L.L.C. | Wireless communications system having built-in packet data compression and support for enabling non-standard features between network elements |
US7751843B2 (en) | 2002-07-29 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Reducing interference with a multiple format channel in a communication system |
US7072693B2 (en) | 2002-08-05 | 2006-07-04 | Calamp Corp. | Wireless communications structures and methods utilizing frequency domain spatial processing |
GB2392065B (en) | 2002-08-15 | 2004-12-29 | Toshiba Res Europ Ltd | Signal decoding methods and apparatus |
ATE421809T1 (de) | 2002-08-22 | 2009-02-15 | Imec Inter Uni Micro Electr | Verfahren zur mimo-übertragung für mehrere benutzer und entsprechende vorrichtungen |
US7031336B2 (en) | 2002-08-26 | 2006-04-18 | Colubris Networks, Inc. | Space-time-power scheduling for wireless networks |
US8194770B2 (en) | 2002-08-27 | 2012-06-05 | Qualcomm Incorporated | Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode |
WO2004023668A1 (en) | 2002-09-05 | 2004-03-18 | The Regents Of The University Of California | Scheduling methods for wireless networks |
JP4110519B2 (ja) | 2002-09-05 | 2008-07-02 | ソニー株式会社 | 空間分割多重アクセス制御方法、無線通信システム、基地局、および移動局 |
GB2393618B (en) | 2002-09-26 | 2004-12-15 | Toshiba Res Europ Ltd | Transmission signals methods and apparatus |
US7492743B2 (en) | 2002-09-30 | 2009-02-17 | Intel Corporation | Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system |
US7352774B2 (en) | 2002-09-30 | 2008-04-01 | Arraycomm, Llc | Multiplexing different types of data sequences |
US7729316B2 (en) | 2002-09-30 | 2010-06-01 | Intel Corporation | Receiving signals on a channel used for traffic and access in a communications system |
US7606192B2 (en) | 2002-09-30 | 2009-10-20 | Intel Corporation | Transmitting signals on a channel used for traffic and access in a communications system |
US7412212B2 (en) | 2002-10-07 | 2008-08-12 | Nokia Corporation | Communication system |
GB2394389B (en) | 2002-10-15 | 2005-05-18 | Toshiba Res Europ Ltd | Equalisation apparatus and methods |
US7366519B2 (en) | 2002-10-21 | 2008-04-29 | Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. | Systems and methods for managing wireless communications using link space information |
DE60336770D1 (de) | 2002-10-24 | 2011-05-26 | Nakagawa Lab Inc | Kommunikationsvorrichtung mit Beleuchtungslicht |
US7986742B2 (en) | 2002-10-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Pilots for MIMO communication system |
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 |
US8320301B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-11-27 | Qualcomm Incorporated | MIMO WLAN system |
US8208364B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-06-26 | Qualcomm Incorporated | MIMO system with multiple spatial multiplexing modes |
AU2003291502A1 (en) | 2002-11-08 | 2004-06-03 | Lyndale Trading Company Limited | Adaptive broadband platforms and methods of operation |
US7082305B2 (en) | 2002-11-22 | 2006-07-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for generating a neighbor cell list |
FR2848747A1 (fr) | 2002-12-16 | 2004-06-18 | France Telecom | Procede et dispositif multi-antenne de transmission de signaux |
US7154960B2 (en) | 2002-12-31 | 2006-12-26 | Lucent Technologies Inc. | Method of determining the capacity of each transmitter antenna in a multiple input/multiple output (MIMO) wireless system |
CN100454795C (zh) | 2003-01-03 | 2009-01-21 | 华为技术有限公司 | 一种自适应空时闭环发射分集方法及其系统 |
US6919857B2 (en) | 2003-01-27 | 2005-07-19 | Ethertronics, Inc. | Differential mode capacitively loaded magnetic dipole antenna |
US20040176097A1 (en) | 2003-02-06 | 2004-09-09 | Fiona Wilson | Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network |
US7184492B2 (en) | 2003-02-10 | 2007-02-27 | Ericsson Inc. | Using antenna arrays in multipath environment |
US7369876B2 (en) | 2003-03-04 | 2008-05-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for estimating a velocity of a mobile station in a mobile communication system |
US7197082B2 (en) | 2003-03-20 | 2007-03-27 | Lucent Technologies Inc. | Linear transformation of symbols to at least partially compensate for correlation between antennas in space time block coded systems |
US7327795B2 (en) | 2003-03-31 | 2008-02-05 | Vecima Networks Inc. | System and method for wireless communication systems |
US7389096B2 (en) | 2003-04-07 | 2008-06-17 | Bellow Bellows Llc | Monitoring system using multi-antenna transceivers |
US7099678B2 (en) | 2003-04-10 | 2006-08-29 | Ipr Licensing, Inc. | System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication |
FR2854020B1 (fr) | 2003-04-17 | 2005-09-09 | Wavecom | Procede de transmission de donnees radio mettant en oeuvre plusieurs motifs de pilotes distincts, procede de reception, systeme, mobile et station de base correspondants |
SE0301259D0 (sv) * | 2003-04-24 | 2003-04-24 | Ericsson Telefon Ab L M | Improvements in or relating to distributed radio units |
KR100957395B1 (ko) | 2003-05-23 | 2010-05-11 | 삼성전자주식회사 | 레벨 교차율을 이용한 속도추정 장치 및 방법 |
US7646802B2 (en) | 2003-06-02 | 2010-01-12 | Qualcomm Incorporated | Communication receiver with hybrid equalizer |
CN1820424A (zh) | 2003-06-02 | 2006-08-16 | 高通股份有限公司 | 带有混合均衡器和rake接收机的接收设备以及相应的接收方法 |
US8284075B2 (en) | 2003-06-13 | 2012-10-09 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for self-powered communication and sensor network |
US7499548B2 (en) | 2003-06-24 | 2009-03-03 | Intel Corporation | Terminal authentication in a wireless network |
US7302278B2 (en) | 2003-07-03 | 2007-11-27 | Rotani, Inc. | Method and apparatus for high throughput multiple radio sectorized wireless cell |
US9179495B1 (en) | 2003-07-08 | 2015-11-03 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Implementing “all wireless” network over WiFi equipment using “scheduled TDMA” |
US20050014496A1 (en) | 2003-07-14 | 2005-01-20 | Seung-Jae Han | Method and apparatus for adaptive and online assignment in hierarchical overlay networks |
US7242724B2 (en) | 2003-07-16 | 2007-07-10 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for transmitting signals in a multi-antenna mobile communications system that compensates for channel variations |
US7558575B2 (en) | 2003-07-24 | 2009-07-07 | Motorola Inc. | Method and apparatus for wireless communication in a high velocity environment |
US7313403B2 (en) | 2003-08-06 | 2007-12-25 | Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. | Location positioning in wireless networks |
US7286609B2 (en) | 2003-08-08 | 2007-10-23 | Intel Corporation | Adaptive multicarrier wireless communication system, apparatus and associated methods |
US7394858B2 (en) | 2003-08-08 | 2008-07-01 | Intel Corporation | Systems and methods for adaptive bit loading in a multiple antenna orthogonal frequency division multiplexed communication system |
US20050042988A1 (en) | 2003-08-18 | 2005-02-24 | Alcatel | Combined open and closed loop transmission diversity system |
KR100790092B1 (ko) | 2003-08-18 | 2007-12-31 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선통신 시스템에서 자원 스케쥴링 장치 및 방법 |
US7257167B2 (en) | 2003-08-19 | 2007-08-14 | The University Of Hong Kong | System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint |
US7065144B2 (en) | 2003-08-27 | 2006-06-20 | Qualcomm Incorporated | Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems |
US7440510B2 (en) | 2003-09-15 | 2008-10-21 | Intel Corporation | Multicarrier transmitter, multicarrier receiver, and methods for communicating multiple spatial signal streams |
US7471736B2 (en) | 2003-09-30 | 2008-12-30 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Frequency based modulator compensation |
DE10345541A1 (de) | 2003-09-30 | 2005-04-28 | Siemens Ag | Verfahren zum Einstellen der Übertragungsparameter von in einer Gruppe zusammengefassten, breitbandigen Übertragungskanälen |
US8306574B2 (en) | 2003-10-29 | 2012-11-06 | Robert Warner | Method and system for an adaptive wireless communication system optimized for economic benefit |
US7616698B2 (en) | 2003-11-04 | 2009-11-10 | Atheros Communications, Inc. | Multiple-input multiple output system and method |
US8705659B2 (en) | 2003-11-06 | 2014-04-22 | Apple Inc. | Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems |
US7664533B2 (en) | 2003-11-10 | 2010-02-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for a multi-beam antenna system |
JP2005159448A (ja) | 2003-11-20 | 2005-06-16 | National Institute Of Information & Communication Technology | 広帯域無線通信システム |
US7298805B2 (en) | 2003-11-21 | 2007-11-20 | Qualcomm Incorporated | Multi-antenna transmission for spatial division multiple access |
FI20031702A0 (fi) | 2003-11-21 | 2003-11-21 | Nokia Corp | Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä |
US7075485B2 (en) | 2003-11-24 | 2006-07-11 | Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. | Low cost multi-beam, multi-band and multi-diversity antenna systems and methods for wireless communications |
US7366202B2 (en) | 2003-12-08 | 2008-04-29 | Colubris Networks, Inc. | System and method for interference mitigation for wireless communication |
WO2005062426A1 (en) | 2003-12-22 | 2005-07-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and system of communications |
JP4361938B2 (ja) | 2003-12-30 | 2009-11-11 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 双方向通信チャネルの相反性を実現する校正方法 |
US7450489B2 (en) | 2003-12-30 | 2008-11-11 | Intel Corporation | Multiple-antenna communication systems and methods for communicating in wireless local area networks that include single-antenna communication devices |
US7006043B1 (en) | 2004-01-16 | 2006-02-28 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army | Wideband circularly polarized single layer compact microstrip antenna |
US7339904B2 (en) | 2004-02-06 | 2008-03-04 | M-Stack Limited | Apparatus and method for operating a communications device in a mobile communications network |
US20050186991A1 (en) | 2004-02-10 | 2005-08-25 | Bateman Blaine R. | Wireless access point with enhanced coverage |
US7801490B1 (en) | 2004-03-17 | 2010-09-21 | Hewlett-Packard Company | Interference based scheduling using cognitive radios |
JP4012167B2 (ja) | 2004-03-31 | 2007-11-21 | 株式会社東芝 | 無線通信システム |
US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
US8654815B1 (en) | 2004-04-02 | 2014-02-18 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
US7711030B2 (en) | 2004-07-30 | 2010-05-04 | Rearden, Llc | System and method for spatial-multiplexed tropospheric scatter communications |
US7418053B2 (en) | 2004-07-30 | 2008-08-26 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
US7599420B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-10-06 | Rearden, Llc | System and method for distributed input distributed output wireless communications |
US8571086B2 (en) | 2004-04-02 | 2013-10-29 | Rearden, Llc | System and method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems |
US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
US8542763B2 (en) | 2004-04-02 | 2013-09-24 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
US8170081B2 (en) | 2004-04-02 | 2012-05-01 | Rearden, LLC. | System and method for adjusting DIDO interference cancellation based on signal strength measurements |
US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
US9312929B2 (en) | 2004-04-02 | 2016-04-12 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
US10187133B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-01-22 | Rearden, Llc | System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network |
US10200094B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-02-05 | Rearden, Llc | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
US7633994B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-12-15 | Rearden, LLC. | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
US7636381B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-12-22 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
US8160121B2 (en) | 2007-08-20 | 2012-04-17 | Rearden, Llc | System and method for distributed input-distributed output wireless communications |
KR100651447B1 (ko) | 2004-04-14 | 2006-11-29 | 삼성전자주식회사 | 복수의 안테나들을 사용하는 셀룰러 이동통신 시스템에서의 안테나 재 선택 시스템 및 방법 |
US7492749B2 (en) | 2004-05-19 | 2009-02-17 | The Directv Group, Inc. | Method and system for providing multi-input-multi-output (MIMO) downlink transmission |
JP2005341432A (ja) | 2004-05-28 | 2005-12-08 | Ntt Docomo Inc | 周波数選択装置、移動通信システムおよびマルチバンド制御方法 |
US7689639B2 (en) | 2004-06-04 | 2010-03-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Complex logarithmic ALU |
KR101050603B1 (ko) | 2004-06-23 | 2011-07-19 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 이용한 패킷 데이터송/수신 장치 및 방법 |
US7327983B2 (en) | 2004-06-25 | 2008-02-05 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | RF-based antenna selection in MIMO systems |
US7137594B2 (en) | 2004-06-30 | 2006-11-21 | The Boeing Company | Aircraft interior configuration detection system |
US7684753B2 (en) | 2004-07-21 | 2010-03-23 | Nokia Corporation | Method and device for transmission parameter selection in mobile communications |
US9685997B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-06-20 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
US7366245B2 (en) | 2004-09-10 | 2008-04-29 | Intel Corporation | Calibration in MIMO systems |
US7599443B2 (en) | 2004-09-13 | 2009-10-06 | Nokia Corporation | Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system |
US7512110B2 (en) | 2004-09-21 | 2009-03-31 | Motorola, Inc. | Method and apparatus to facilitate inter-AN HRPD hard handoff |
CN101023612A (zh) | 2004-09-28 | 2007-08-22 | 松下电器产业株式会社 | 多载波通信装置以及多载波通信方法 |
KR20060049146A (ko) | 2004-10-21 | 2006-05-18 | 삼성전자주식회사 | 다중입출력 통신 시스템의 빔 및 전력 할당 방법 |
KR20060038812A (ko) | 2004-11-01 | 2006-05-04 | 엘지전자 주식회사 | 다중입출력 시스템의 선행 코딩 행렬 정보 전송 방법 및이를 이용한 신호 전송 방법 |
KR100909539B1 (ko) | 2004-11-09 | 2009-07-27 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법 |
US7428268B2 (en) | 2004-12-07 | 2008-09-23 | Adaptix, Inc. | Cooperative MIMO in multicell wireless networks |
US7573851B2 (en) | 2004-12-07 | 2009-08-11 | Adaptix, Inc. | Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks |
US7548752B2 (en) | 2004-12-22 | 2009-06-16 | Qualcomm Incorporated | Feedback to support restrictive reuse |
JP4671971B2 (ja) | 2004-12-28 | 2011-04-20 | パナソニック株式会社 | 無線通信装置及び無線通信方法 |
US7719993B2 (en) | 2004-12-30 | 2010-05-18 | Intel Corporation | Downlink transmit beamforming |
CN1797987B (zh) | 2004-12-30 | 2011-02-16 | 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 | 自适应调度的mimo通信系统及其自适应用户调度方法 |
GB2422073B (en) | 2005-01-07 | 2007-03-28 | Toshiba Res Europ Ltd | Improved frequency offset tracking |
US20060159187A1 (en) | 2005-01-14 | 2006-07-20 | Haifeng Wang | System and method for utilizing different known guard intervals in single/multiple carrier communication systems |
US8780957B2 (en) | 2005-01-14 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Optimal weights for MMSE space-time equalizer of multicode CDMA system |
US10148897B2 (en) | 2005-07-20 | 2018-12-04 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using coded lens imaging techniques |
CN101908907B (zh) | 2005-01-24 | 2012-07-25 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信终端和控制多径干扰去除装置的起动的方法 |
US7596111B2 (en) | 2005-01-27 | 2009-09-29 | Atc Technologies, Llc | Satellite/terrestrial wireless communications systems and methods using disparate channel separation codes |
JP4599192B2 (ja) | 2005-03-02 | 2010-12-15 | 株式会社日立製作所 | 無線データ通信システム、および、無線データ通信方法 |
US9154211B2 (en) | 2005-03-11 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems |
JP4856221B2 (ja) | 2005-03-31 | 2012-01-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局及び受信方法 |
US8483200B2 (en) | 2005-04-07 | 2013-07-09 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for antenna mapping selection in MIMO-OFDM wireless networks |
US9408220B2 (en) | 2005-04-19 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Channel quality reporting for adaptive sectorization |
US7451839B2 (en) | 2005-05-24 | 2008-11-18 | Rearden, Llc | System and method for powering a vehicle using radio frequency generators |
US7616930B2 (en) | 2005-05-24 | 2009-11-10 | Magnolia Broadband Inc. | Determining a phase adjustment in accordance with power trends |
US7609751B1 (en) | 2005-05-24 | 2009-10-27 | L-3 Communications Corporation | Method and apparatus to initiate communications between an unknown node and an existing secure network |
US7630732B2 (en) | 2005-06-14 | 2009-12-08 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for generating feedback information for transmit power control in a multiple-input multiple-output wireless communication system |
CN101238648B (zh) | 2005-06-14 | 2013-03-20 | 高通股份有限公司 | 用于从蜂窝式无线电网络进行广播及多播的方法和设备 |
WO2006138622A2 (en) | 2005-06-16 | 2006-12-28 | Qualcomm Incorporated | Negotiated channel information reporting in a wireless communication system |
US7817967B2 (en) | 2005-06-21 | 2010-10-19 | Atc Technologies, Llc | Communications systems including adaptive antenna systems and methods for inter-system and intra-system interference reduction |
KR100946924B1 (ko) | 2005-06-24 | 2010-03-09 | 삼성전자주식회사 | 제로 포싱 빔포밍 알고리즘에서의 사용자 단말 선택 방법 |
US7480497B2 (en) | 2005-06-29 | 2009-01-20 | Intel Corporation | Multicarrier receiver and method for carrier frequency offset correction and channel estimation for receipt of simultaneous transmissions over a multi-user uplink |
US7242961B2 (en) | 2005-07-13 | 2007-07-10 | Broadcom Corporation | Channel reciprocity matrix determination in a wireless MIMO communication system |
GB2418806B (en) * | 2005-08-19 | 2006-09-27 | Ipwireless Inc | Duplex operation in a cellular communication system |
NZ566171A (en) | 2005-08-22 | 2010-08-27 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for selection of virtual antennas |
JP4702883B2 (ja) | 2005-08-23 | 2011-06-15 | 国立大学法人東京工業大学 | 送信装置、受信装置、mimo−ofdm通信システム及びmimo−ofdm通信システムにおけるiqインバランス補償方法 |
US9136974B2 (en) | 2005-08-30 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Precoding and SDMA support |
FI20055483A0 (fi) | 2005-09-08 | 2005-09-08 | Nokia Corp | Datasiirtojärjestelmä langattomassa tietoliikennejärjestelmässä |
KR20070032548A (ko) | 2005-09-16 | 2007-03-22 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나를 사용하는 무선통신시스템에서 채널 보정장치 및 방법 |
US7917100B2 (en) | 2005-09-21 | 2011-03-29 | Broadcom Corporation | Method and system for a double search user group selection scheme with range in TDD multiuser MIMO downlink transmission |
US7630337B2 (en) | 2005-09-21 | 2009-12-08 | Broadcom Corporation | Method and system for an improved user group selection scheme with finite-rate channel state information feedback for FDD multiuser MIMO downlink transmission |
US8139672B2 (en) | 2005-09-23 | 2012-03-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot communication in a multi-antenna wireless communication system |
KR100734890B1 (ko) | 2005-10-10 | 2007-07-03 | 삼성전자주식회사 | 스마트 안테나 시스템에서 단말의 수신성능을 향상시키기위한 장치 및 방법 |
JP2007110456A (ja) | 2005-10-14 | 2007-04-26 | Hitachi Ltd | 無線通信装置 |
CN101288244B (zh) | 2005-10-17 | 2014-03-12 | 三星电子株式会社 | 在多用户多天线通信系统中发送/接收数据的方法 |
CN100407825C (zh) | 2005-10-18 | 2008-07-30 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 分布式基站、通信系统及其使用的信号传输方法 |
US7539458B2 (en) | 2005-10-24 | 2009-05-26 | The Regents Of The University Of California | Apparatus and method for a system architecture for multiple antenna wireless communication systems using round robin channel estimation and transmit beam forming algorithms |
US8483616B1 (en) | 2005-11-01 | 2013-07-09 | At&T Intellectual Property Ii, L.P. | Non-interference technique for spatially aware mobile ad hoc networking |
CA2627563C (en) | 2005-11-16 | 2016-02-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System for remotely evaluating antenna installation in a radio network |
US7720437B2 (en) | 2005-12-08 | 2010-05-18 | University Of South Florida | Zero-order energy smart antenna and repeater |
KR100868948B1 (ko) | 2005-12-10 | 2008-11-17 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 하드 핸드오버 장치 및 방법 |
WO2007081181A2 (en) | 2006-01-13 | 2007-07-19 | Lg Electronics Inc. | A method and apparatus for achieving transmit diversity using antenna selection based on feedback information |
US7426198B2 (en) | 2006-02-06 | 2008-09-16 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for performing spatial-division multiple access |
KR101218495B1 (ko) | 2006-02-21 | 2013-01-18 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중화/시분할 듀플렉스 방식의 이동통신시스템에서 상향링크 사전등화를 위한 하향링크 채널변화에 따른 적응채널 예측 장치 및 방법 |
JP2007228029A (ja) | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Fujitsu Ltd | 無線通信システム及び受信装置 |
WO2007103085A2 (en) | 2006-03-01 | 2007-09-13 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for calibration and channel state feedback to support transmit beamforming in a mimo system |
US7729433B2 (en) | 2006-03-07 | 2010-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for hybrid CDM OFDMA wireless transmission |
KR100841639B1 (ko) | 2006-03-13 | 2008-06-26 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 채널 추정 장치 및방법 |
CN101405973B (zh) | 2006-03-20 | 2013-04-24 | 英特尔公司 | 用于分配时间和频率资源的无线接入网和方法 |
US8041362B2 (en) | 2006-03-20 | 2011-10-18 | Intel Corporation | Downlink resource allocation and mapping |
US8855046B2 (en) | 2006-03-30 | 2014-10-07 | Broadcom Corporation | Method and system for uplink coordinated reception in orthogonal frequency division multiple access systems |
KR101231357B1 (ko) | 2006-04-06 | 2013-02-07 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 채널 상태 정보 귀환 방법 및데이터 송신 방법 |
US7894505B2 (en) | 2006-04-19 | 2011-02-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for selecting effective channel in a multi-user MIMO system |
US20070249380A1 (en) | 2006-04-19 | 2007-10-25 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for broadcasting data |
JP4775288B2 (ja) | 2006-04-27 | 2011-09-21 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法 |
US7751368B2 (en) | 2006-05-01 | 2010-07-06 | Intel Corporation | Providing CQI feedback to a transmitter station in a closed-loop MIMO system |
US7894820B2 (en) | 2006-05-01 | 2011-02-22 | Intel Corporation | Channel feedback using channel state predictions based also on delays |
US7756222B2 (en) | 2006-05-04 | 2010-07-13 | Integrated System Solution Corporation | Adaptive quantization method and apparatus for an OFDM receiver |
US7633944B1 (en) | 2006-05-12 | 2009-12-15 | Juniper Networks, Inc. | Managing timeouts for dynamic flow capture and monitoring of packet flows |
US20070280116A1 (en) | 2006-06-05 | 2007-12-06 | Hong Kong University Of Science And Technology | Adaptive multi-user mimo non-cooperative threshold-based wireless communication system using limited channel feedback |
US7801084B2 (en) | 2006-06-09 | 2010-09-21 | Intel Corporation | Doppler frequency determination for mobile wireless devices |
KR101269201B1 (ko) | 2006-06-30 | 2013-05-28 | 삼성전자주식회사 | 폐 루프 방식의 다중 안테나 시스템에서 데이터송/수신장치 및 방법 |
US8396158B2 (en) | 2006-07-14 | 2013-03-12 | Nokia Corporation | Data processing method, data transmission method, data reception method, apparatus, codebook, computer program product, computer program distribution medium |
JP4806307B2 (ja) | 2006-07-28 | 2011-11-02 | 京セラ株式会社 | 無線通信方法、無線基地局、無線通信端末及び基地局制御装置 |
WO2008021392A2 (en) | 2006-08-17 | 2008-02-21 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for reducing a peak-to-average power ratio in a multiple-input multiple-output system |
US8271043B2 (en) | 2006-08-21 | 2012-09-18 | Qualcomm Incorporated | Approach to a unified SU-MIMO/MU-MIMO operation |
JP4845640B2 (ja) | 2006-08-23 | 2011-12-28 | 富士通株式会社 | 無線通信システムおよび無線通信方法 |
CN101141165A (zh) | 2006-09-05 | 2008-03-12 | 华为技术有限公司 | 实现发射及接收分集的系统及方法 |
US7729439B2 (en) | 2006-09-18 | 2010-06-01 | Marvell World Trade Ltd. | Calibration correction for implicit beamforming in a wireless MIMO communication system |
US20080080635A1 (en) | 2006-10-02 | 2008-04-03 | Nokia Corporation | Advanced feedback signaling for multi-antenna transmission systems |
US20090135944A1 (en) | 2006-10-23 | 2009-05-28 | Dyer Justin S | Cooperative-MIMO Communications |
KR100834631B1 (ko) | 2006-10-25 | 2008-06-02 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서의 직교 공간 시간 블록 코드 겸빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당 방법 |
WO2008049366A1 (fr) | 2006-10-26 | 2008-05-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Procédé de construction d'un répertoire d'accès sdma et appareil se rapportant à celui-ci et procédé de programmation et appareil et système se rapportant à celui-ci |
CA2797174C (en) | 2006-10-31 | 2016-04-05 | Qualcomm Incorporated | Unified design and centralized scheduling for dynamic simo, su-mimo and mu-mimo operation for rl transmissions |
WO2008054267A1 (en) | 2006-11-01 | 2008-05-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement for sinr feedback in mimo based wireless communication systems |
US8126510B1 (en) | 2006-11-15 | 2012-02-28 | Nextel Communications Inc. | Public safety communications network architecture |
KR100842619B1 (ko) | 2006-11-22 | 2008-06-30 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서 심볼 에러율의 기반 직교 공간시간 블록 코드 겸 빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당방법 |
GB0623653D0 (en) | 2006-11-27 | 2007-01-03 | Innovision Res & Tech Plc | Near field RF communicators and near field RF communications enabled devices |
US20080165866A1 (en) | 2007-01-08 | 2008-07-10 | Koon Hoo Teo | Cooperative Communication and Shared Handoff among Base, Relay, and Mobile Stations in OFDMA Cellular Networks |
US9520981B2 (en) | 2007-01-12 | 2016-12-13 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for providing automatic control channel mapping |
US8204142B2 (en) | 2007-01-29 | 2012-06-19 | Samsung Electronics Co., Ltd | Precoder and precoding method in a multi-antenna system |
KR20080074004A (ko) | 2007-02-07 | 2008-08-12 | 엘지전자 주식회사 | 피드백 정보를 이용한 상향링크의 가상 다중 안테나 전송방법 및 이를 지원하는 이동 단말 |
AR065302A1 (es) | 2007-02-12 | 2009-05-27 | Interdigital Patent Holdings | Metodo y aparato para soportar traspaso de lte/eutran a gprs/geran |
KR100866188B1 (ko) | 2007-02-22 | 2008-10-30 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서 직교 공간 시간 블록 코드를위한 심볼 에러율 근사화 방법 |
KR101002877B1 (ko) | 2007-03-06 | 2010-12-21 | 한국과학기술원 | 통신시스템에서 다중 사용자 스케쥴링 방법 및 장치 |
KR101005233B1 (ko) | 2007-03-14 | 2010-12-31 | 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 | 다중 안테나 시스템에서 간섭 제거 장치 및 방법 |
CN101272520B (zh) | 2007-03-21 | 2011-04-13 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 在系统架构演进中支持多媒体广播组播业务的方法和装置 |
US20080233902A1 (en) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for communicating precoding or beamforming information to users in mimo wireless communication systems |
US8676223B2 (en) | 2007-03-23 | 2014-03-18 | Qualcomm Incorporated | Backhaul communication for interference management |
US20080268833A1 (en) | 2007-03-30 | 2008-10-30 | Leping Huang | System and Method for Self-Optimization of Interference Coordination in Communication Systems |
CN101282566B (zh) | 2007-04-03 | 2011-10-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种干扰抑制方法 |
US8787469B2 (en) | 2007-04-04 | 2014-07-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for codebook design and beamforming vector selection in per-user unitary rate control (PU2RC) system |
US8451809B2 (en) | 2007-04-13 | 2013-05-28 | Hart Communication Foundation | Wireless gateway in a process control environment supporting a wireless communication protocol |
CN101291503B (zh) | 2007-04-17 | 2011-11-16 | 展讯通信(上海)有限公司 | 时分双工mimo多天线通信系统射频通路的校准方法与装置 |
JP5006097B2 (ja) | 2007-04-24 | 2012-08-22 | 京セラ株式会社 | 受信制御方法および無線通信装置 |
WO2008144151A2 (en) | 2007-05-15 | 2008-11-27 | Rambus Inc. | Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling |
US8482462B2 (en) | 2007-05-25 | 2013-07-09 | Rambus Inc. | Multi-antenna beam-forming system for transmitting constant envelope signals decomposed from a variable envelope signal |
US7864663B2 (en) | 2007-05-25 | 2011-01-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Orthogonal spread-spectrum waveform generation with non-contiguous spectral occupancy for use in CDMA communications |
JPWO2008146494A1 (ja) | 2007-05-29 | 2010-08-19 | 三菱電機株式会社 | キャリブレーション方法、通信システムおよび周波数制御方法 |
CN101325741B (zh) | 2007-06-14 | 2012-12-12 | Nxp股份有限公司 | 用于操作多用户多输入多输出(mu-mimo)无线通信系统的方法和系统 |
EP2584713A3 (en) | 2007-06-19 | 2014-01-15 | NTT DoCoMo, Inc. | Transmitter and transmission method |
US8160601B2 (en) | 2007-06-21 | 2012-04-17 | Elektrobit Wireless Communications Ltd. | Method for optimizing spatial modulation in a wireless link and network element thereto |
US8010116B2 (en) | 2007-06-26 | 2011-08-30 | Lgc Wireless, Inc. | Distributed antenna communications system |
US20090023467A1 (en) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Kaibin Huang | Method and apparatus for performing space division multiple access in a wireless communication network |
US8675743B2 (en) | 2007-08-03 | 2014-03-18 | Apple Inc. | Feedback scheduling to reduce feedback rates in MIMO systems |
US8369450B2 (en) | 2007-08-07 | 2013-02-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Pilot boosting and traffic to pilot ratio estimation in a wireless communication system |
US7907677B2 (en) | 2007-08-10 | 2011-03-15 | Intel Corporation | Open loop MU-MIMO |
US8798183B2 (en) | 2007-08-13 | 2014-08-05 | Qualcomm Incorporated | Feedback and rate adaptation for MIMO transmission in a time division duplexed (TDD) communication system |
EP2188950B1 (en) | 2007-08-16 | 2011-10-12 | Nokia Siemens Networks OY | Integration apparatus, communication network and method for integrating a network node into a communication network |
US20090046678A1 (en) | 2007-08-17 | 2009-02-19 | Industry-Academic Cooperation Foundation Of Kyung Hee University | Method for predicting the mobility in mobile ad hoc networks |
US8989155B2 (en) * | 2007-08-20 | 2015-03-24 | Rearden, Llc | Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems |
KR101598324B1 (ko) | 2007-08-20 | 2016-02-26 | 리어덴 엘엘씨 | 분산형 입력 분산형 출력 무선 통신을 위한 시스템 및 방법 |
US8830812B2 (en) | 2007-08-31 | 2014-09-09 | Alcatel Lucent | Optimizing precoder settings using average SINR reports for groups of tones |
US8036099B2 (en) | 2007-09-06 | 2011-10-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for linearly precoding downlink transmissions to reduce temporal variations in interference |
US20090075686A1 (en) | 2007-09-19 | 2009-03-19 | Gomadam Krishna S | Method and apparatus for wideband transmission based on multi-user mimo and two-way training |
US8077809B2 (en) | 2007-09-28 | 2011-12-13 | Cisco Technology, Inc. | Link adaptation based on generic CINR measurement according to log-likelihood ratio distribution |
US8948093B2 (en) | 2007-10-02 | 2015-02-03 | Apple Inc. | Rank adaptation for an open loop multi-antenna mode of wireless communication |
US8811334B2 (en) * | 2007-10-12 | 2014-08-19 | Alcatel Lucent | Methods for idle registration and idle handoff in a femto environment |
WO2009058129A1 (en) | 2007-10-30 | 2009-05-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distributed antenna system |
US8300726B2 (en) | 2007-11-02 | 2012-10-30 | Alcatel Lucent | Interpolation method and apparatus for increasing efficiency of crosstalk estimation |
US8195224B2 (en) | 2008-05-13 | 2012-06-05 | Corning Mobileaccess Ltd | Multiple data services over a distributed antenna system |
US8055211B2 (en) | 2007-12-31 | 2011-11-08 | Motorola Mobility, Inc. | Method and system for utilizing transmit local oscillator for improved cell search and multi-link communication in multi-mode device |
KR100991792B1 (ko) | 2007-12-31 | 2010-11-04 | 엘지전자 주식회사 | 협력적 다중 입출력 방식 신호 송수신 방법 |
US20090326688A1 (en) | 2008-02-01 | 2009-12-31 | Nike, Inc. | Systems and Methods for Fitting Golfers with Golf Clubs |
US20090195355A1 (en) | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Cynthia Sue Mitchell | Methods and apparatus for place shifting content to a vehicle entertainment system |
US8509291B2 (en) | 2008-02-08 | 2013-08-13 | Qualcomm Incorporated | Open-loop transmit diversity schemes with four transmit antennas |
US20090209206A1 (en) | 2008-02-15 | 2009-08-20 | The Hong Kong University Of Science And Technology | Optimal mimo isi channel estimation using loosely synchronized codes and their variations |
JP4946922B2 (ja) | 2008-03-06 | 2012-06-06 | 住友電気工業株式会社 | 無線通信装置 |
JP2011514782A (ja) | 2008-03-07 | 2011-05-06 | ノーテル・ネットワークス・リミテッド | 無線アクセス端末における方法、無線アクセス端末及び無線通信システム |
US8594733B2 (en) | 2008-03-08 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for using polarized antennas in wireless networks including single sector base stations |
US8085721B2 (en) | 2008-03-10 | 2011-12-27 | Elektrobit Wireless Communications Oy | Adaptive transmission method and a base station using the method |
US8260143B2 (en) | 2008-03-12 | 2012-09-04 | Hypres, Inc. | Digital radio frequency tranceiver system and method |
US8203483B2 (en) | 2008-03-13 | 2012-06-19 | Cubic Corporation | Digital beamforming antenna and datalink array |
US9100068B2 (en) | 2008-03-17 | 2015-08-04 | Qualcomm, Incorporated | Multi-resolution beamforming in MIMO systems |
EP2269324A1 (en) | 2008-03-28 | 2011-01-05 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) | Method and apparatus for antenna selection in a mimo system |
US8301956B2 (en) | 2008-04-07 | 2012-10-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to improve communication in a relay channel |
US8559879B2 (en) | 2008-04-22 | 2013-10-15 | Qualcomm Incorporated | Null pilots for interference estimation in a wireless communication network |
US8811353B2 (en) | 2008-04-22 | 2014-08-19 | Texas Instruments Incorporated | Rank and PMI in download control signaling for uplink single-user MIMO (UL SU-MIMO) |
US8155063B2 (en) | 2008-04-28 | 2012-04-10 | Apple Inc. | Apparatus and methods for transmission and reception of data in multi-antenna systems |
KR101486378B1 (ko) | 2008-05-07 | 2015-01-26 | 엘지전자 주식회사 | 협력적 다중 입출력 안테나 이동 통신 시스템에서의 데이터송수신 방법 |
US8174428B2 (en) | 2008-05-21 | 2012-05-08 | Integrated Device Technology, Inc. | Compression of signals in base transceiver systems |
US8102785B2 (en) | 2008-05-21 | 2012-01-24 | Alcatel Lucent | Calibrating radiofrequency paths of a phased-array antenna |
US8218422B2 (en) | 2008-06-03 | 2012-07-10 | Nec Laboratories America, Inc. | Coordinated linear beamforming in downlink multi-cell wireless networks |
US8204028B2 (en) | 2008-06-12 | 2012-06-19 | Intel Corporation | Techniques for spatial reuse in wireless personal area networks based on virtual time divisional multiple access |
US9225575B2 (en) | 2008-06-18 | 2015-12-29 | Center Of Excellence In Wireless Technology | Precoding for single transmission streams in multiple antenna systems |
US8326341B2 (en) | 2008-06-23 | 2012-12-04 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program for downlink MU-MIMO power settings and control |
US7995973B2 (en) | 2008-12-19 | 2011-08-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Own transmitter interference tolerant transceiver and receiving methods |
JP2010016674A (ja) | 2008-07-04 | 2010-01-21 | Fujitsu Ltd | 無線通信装置、無線通信システム、及び無線通信方法 |
US9374746B1 (en) | 2008-07-07 | 2016-06-21 | Odyssey Wireless, Inc. | Systems/methods of spatial multiplexing |
US8243690B2 (en) | 2008-07-09 | 2012-08-14 | Intel Corporation | Bandwidth allocation base station and method for allocating uplink bandwidth using SDMA |
EP2301168B1 (en) | 2008-07-16 | 2013-05-22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Base and repeater stations |
KR101236033B1 (ko) | 2008-07-21 | 2013-02-21 | 한국전자통신연구원 | 통신 오버헤드를 제거하는 통신 시스템 |
US9755705B2 (en) | 2008-08-07 | 2017-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting multi-user and single-user MIMO in a wireless communication system |
US8391206B2 (en) | 2008-08-07 | 2013-03-05 | Alcatel Lucent | Method of joint resource allocation and clustering of base stations |
US8687545B2 (en) | 2008-08-11 | 2014-04-01 | Qualcomm Incorporated | Anchor carrier in a multiple carrier wireless communication system |
US8705484B2 (en) | 2008-08-15 | 2014-04-22 | Ntt Docomo, Inc. | Method for varying transmit power patterns in a multi-cell environment |
KR101266075B1 (ko) | 2008-08-20 | 2013-05-21 | 퀄컴 인코포레이티드 | 단일 채널을 통해 신호들을 공유하기 위한 방법 및 장치 |
WO2010030213A1 (en) | 2008-09-12 | 2010-03-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods and devices for spatial coding |
JP5256955B2 (ja) | 2008-09-12 | 2013-08-07 | 富士通株式会社 | 制御方法、通信特性制御方法、基地局装置、及び移動局装置 |
JP5309825B2 (ja) | 2008-09-18 | 2013-10-09 | 日本電気株式会社 | 通信システム、送信装置、受信装置、及び通信方法 |
US8340235B2 (en) | 2008-09-25 | 2012-12-25 | Research In Motion Limited | X-MIMO systems with multi-transmitters and multi-receivers |
US8295395B2 (en) | 2008-09-30 | 2012-10-23 | Apple Inc. | Methods and apparatus for partial interference reduction within wireless networks |
WO2010048985A1 (en) | 2008-10-27 | 2010-05-06 | Nokia Siemens Networks Oy | Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof |
US8254982B2 (en) | 2008-10-29 | 2012-08-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Cell type information sharing between neighbor base stations |
FR2939005A1 (fr) * | 2008-11-21 | 2010-05-28 | Thomson Licensing | Procede d'emission de donnees et procede de reception correspondant |
WO2010067419A1 (ja) | 2008-12-09 | 2010-06-17 | 株式会社日立製作所 | 無線通信システム及び無線通信方法 |
US8625542B2 (en) | 2008-12-18 | 2014-01-07 | Cisco Technology, Inc. | Beamforming spatial de-multiplexing for collaborative spatially multiplexed wireless communication |
US8090320B2 (en) | 2008-12-19 | 2012-01-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Strong signal tolerant OFDM receiver and receiving methods |
CN101442388B (zh) | 2008-12-29 | 2012-07-04 | 北京邮电大学 | 一种多输入多输出系统中的预编码方法和装置 |
US8068844B2 (en) | 2008-12-31 | 2011-11-29 | Intel Corporation | Arrangements for beam refinement in a wireless network |
US20100178934A1 (en) | 2009-01-13 | 2010-07-15 | Qualcomm Incorporated | Environment-specific measurement weighting in wireless positioning |
US8867493B2 (en) | 2009-02-02 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Scheduling algorithms for cooperative beamforming based on resource quality indication |
US8700039B2 (en) | 2009-02-10 | 2014-04-15 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for coordinated multiple point transmission and reception |
WO2010093226A2 (ko) | 2009-02-13 | 2010-08-19 | 엘지전자주식회사 | 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법 및 장치 |
JP4993778B2 (ja) | 2009-02-18 | 2012-08-08 | 日本電信電話株式会社 | 分散アンテナシステムおよび分散アンテナ制御方法 |
US8264407B2 (en) | 2009-02-19 | 2012-09-11 | Qualcomm Atheros, Inc. | Transmitter beamforming steering matrix processing and storage |
US8428177B2 (en) | 2009-02-25 | 2013-04-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for multiple input multiple output (MIMO) transmit beamforming |
US8989106B2 (en) | 2009-02-27 | 2015-03-24 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for scheduling uplink request spatial division multiple access (RSDMA) messages in an SDMA capable wireless LAN |
US8223705B2 (en) | 2009-03-02 | 2012-07-17 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Method for optimizing performance in multi-cell OFDMA networks |
KR101584689B1 (ko) | 2009-03-04 | 2016-01-13 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 시스템에서 다중 사용자 간섭 제거 방법 및 장치 |
US20100234071A1 (en) | 2009-03-12 | 2010-09-16 | Comsys Communication & Signal Processing Ltd. | Vehicle integrated communications system |
US20100232336A1 (en) | 2009-03-13 | 2010-09-16 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for selecting antennas for coordinated multipoint transmission |
US20100238984A1 (en) | 2009-03-19 | 2010-09-23 | Motorola, Inc. | Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems |
US8867495B2 (en) | 2009-03-20 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Feedback mechanisms for beamforming operation |
EP2413516A4 (en) | 2009-03-23 | 2014-07-23 | Lg Electronics Inc | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING REFERENCE SIGNALS IN A MULTI-ANTENNA SYSTEM |
KR101530200B1 (ko) | 2009-03-25 | 2015-06-19 | 삼성전자주식회사 | 단말 장치 및 네트워크 제어 장치 |
US20100260060A1 (en) | 2009-04-08 | 2010-10-14 | Qualcomm Incorporated | Integrated calibration protocol for wireless lans |
US9432991B2 (en) | 2009-04-21 | 2016-08-30 | Qualcomm Incorporated | Enabling support for transparent relays in wireless communication |
JP4801755B2 (ja) | 2009-04-23 | 2011-10-26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信装置及び方法 |
US8320432B1 (en) | 2009-04-27 | 2012-11-27 | Indian Institute of Science at Bangalore | Device and method for precoding vectors in a communication system |
US8380135B2 (en) | 2009-05-04 | 2013-02-19 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting control information in wireless communication system |
US8107965B2 (en) | 2009-05-14 | 2012-01-31 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Distributed computation of precoding weights for coordinated multipoint transmission on the downlink |
EP2433455A1 (en) | 2009-05-20 | 2012-03-28 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods and arrangements in a wireless communication system |
US20110130098A1 (en) | 2009-05-22 | 2011-06-02 | Qualcomm Incorporated | Systems, apparatus and methods for distributed scheduling to facilitate interference management |
US8116710B2 (en) | 2009-06-04 | 2012-02-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Continuous sequential scatterer estimation |
KR101607336B1 (ko) | 2009-06-07 | 2016-03-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 rb 설정 방법 및 장치 |
KR101715939B1 (ko) | 2009-06-18 | 2017-03-14 | 엘지전자 주식회사 | 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치 |
JP2011004161A (ja) | 2009-06-18 | 2011-01-06 | Sharp Corp | 通信システム、通信装置および通信方法 |
US8711716B2 (en) | 2009-06-19 | 2014-04-29 | Texas Instruments Incorporated | Multiple CQI feedback for cellular networks |
US20100323611A1 (en) | 2009-06-19 | 2010-12-23 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission |
US8923143B2 (en) | 2009-06-29 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Open loop channel reporting in a wireless communication system |
CA2767997C (en) | 2009-07-13 | 2016-01-26 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for configuring a transmission mode for a backhaul link transmission |
US8879602B2 (en) | 2009-07-24 | 2014-11-04 | At&T Mobility Ii Llc | Asymmetrical receivers for wireless communication |
CN101989870A (zh) | 2009-08-05 | 2011-03-23 | 株式会社Ntt都科摩 | 获取信道质量指示信息的方法及基站 |
US20110194504A1 (en) | 2009-08-12 | 2011-08-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo) |
EP2465211B1 (en) | 2009-08-14 | 2015-02-25 | Nokia Solutions and Networks Oy | Improvements for coordinated multipoint transmission |
US8848624B2 (en) | 2009-08-17 | 2014-09-30 | Broadcom Corporation | Multi-user uplink communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communication systems |
EP2471208B1 (en) | 2009-08-24 | 2020-09-23 | Nokia Solutions and Networks Oy | Channel-adaptive transmission in a distributed coordinated multi-point transmission system |
US8391429B2 (en) | 2009-08-26 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Methods for determining reconstruction weights in a MIMO system with successive interference cancellation |
CN102025396B (zh) | 2009-09-23 | 2013-09-11 | 华为技术有限公司 | 滤波处理方法、系统及设备 |
JP5354498B2 (ja) | 2009-09-24 | 2013-11-27 | 独立行政法人情報通信研究機構 | コグニティブ通信ネットワークシステム及びその通信方法 |
US8923905B2 (en) | 2009-09-30 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions |
JP4896196B2 (ja) | 2009-10-01 | 2012-03-14 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 協調送信方法、協調送信システム、集約局及び無線基地局 |
CN102577542A (zh) | 2009-10-02 | 2012-07-11 | 交互数字专利控股公司 | 用于对上行链路中的多天线传输进行发射功率控制的方法和装置 |
US8185088B2 (en) | 2009-10-09 | 2012-05-22 | At&T Mobility Ii Llc | Mobile device leasing with customized operational features |
WO2011046349A2 (ko) | 2009-10-12 | 2011-04-21 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조 신호 전송 전력 정보 제공 방법 및 장치 |
US8873650B2 (en) | 2009-10-12 | 2014-10-28 | Motorola Mobility Llc | Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system |
WO2011047333A1 (en) | 2009-10-15 | 2011-04-21 | Saeid Safavi | Methods and apparatus for centralized and coordinated interference mitigation in a wlan network |
US20110090820A1 (en) | 2009-10-16 | 2011-04-21 | Osama Hussein | Self-optimizing wireless network |
JP5455026B2 (ja) | 2009-10-28 | 2014-03-26 | 京セラ株式会社 | 無線基地局および無線通信方法 |
US9461718B2 (en) | 2009-11-05 | 2016-10-04 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting channel quality information, and apparatus for same |
US8582516B2 (en) | 2009-11-09 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Reference signaling for a high-mobility wireless communication device |
WO2011065749A2 (ko) | 2009-11-24 | 2011-06-03 | 한국전자통신연구원 | 다중 사용자 다중 안테나 기반 무선통신 시스템에서 데이터 보호 방법 |
KR101341269B1 (ko) | 2009-12-10 | 2013-12-12 | 엘지전자 주식회사 | 무선랜 시스템에서 훈련신호 전송 방법 및 장치 |
MX2012008312A (es) | 2010-01-18 | 2012-08-08 | Ericsson Telefon Ab L M | Estacion base de radio y equipo de usuario y metodos en el mismo. |
US20110176633A1 (en) | 2010-01-20 | 2011-07-21 | Eric Ojard | Method and system for orthogonalized beamforming in multiple user multiple input multiple output (mu-mimo) communication systems |
US8792367B2 (en) | 2010-01-21 | 2014-07-29 | Polytechnic Institute Of New York University | CoopMAX: a cooperative MAC with randomized distributed space time coding for an IEEE 802.16 network |
WO2011097652A1 (en) | 2010-02-08 | 2011-08-11 | Broadcom Corporation | Method and system for uplink beamforming calibration in a multi-antenna wireless communication system |
KR101759366B1 (ko) | 2010-02-11 | 2017-07-31 | 엘지전자 주식회사 | 기지국과 중계 노드 사이의 백홀 링크 실패를 복구하는 방법 및 장치 |
KR101480929B1 (ko) | 2010-02-12 | 2015-01-12 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 다중 사이트 간의 데이터 분할 |
US20110199946A1 (en) | 2010-02-17 | 2011-08-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems |
JP5392723B2 (ja) | 2010-02-23 | 2014-01-22 | 株式会社Nttドコモ | 伝送路情報フィードバックシステム、フィードバック信号送信装置、フィードバック信号受信装置及び伝送路情報フィードバック方法 |
US8705443B2 (en) | 2010-02-24 | 2014-04-22 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for reduced feedback in multiuser multiple input, multiple output wireless communications |
US20130016616A1 (en) | 2010-03-25 | 2013-01-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method for backhaul link protection in a mimo wireless link |
CN105813108B (zh) | 2010-03-29 | 2019-11-01 | Lg电子株式会社 | 用于对无线电通信系统中的小区间干扰协调的测量的方法和装置 |
US20110261769A1 (en) | 2010-04-26 | 2011-10-27 | Samsung Electronics Co. Ltd. | Method and apparatus for controlling inter-cell interference of control channels in ofdm-based hierarchical cellular system |
US8780740B2 (en) | 2010-05-06 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | System and method for controlling downlink packet latency |
US9288690B2 (en) | 2010-05-26 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | Apparatus for clustering cells using neighbor relations |
WO2011155763A2 (ko) | 2010-06-08 | 2011-12-15 | 엘지전자 주식회사 | 협력 멀티 포인트 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 방법 및 장치 |
US8521199B2 (en) | 2010-06-15 | 2013-08-27 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for transparent coordinated beam-forming |
US8838161B2 (en) | 2010-06-16 | 2014-09-16 | Samsung Electronics Co., Ltd | Uplink power control method for mobile communication system |
JP5505676B2 (ja) | 2010-06-18 | 2014-05-28 | 日本電気株式会社 | 無線通信システムにおけるダウンリンク協調マルチポイント送信のためのプリコーディング技法 |
KR20110138742A (ko) | 2010-06-21 | 2011-12-28 | 주식회사 팬택 | 장치의 채널정보 전송방법, 그 장치, 기지국, 그 기지국의 전송방법 |
US8934557B2 (en) | 2010-06-30 | 2015-01-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Statistical joint precoding in multi-cell, multi-user MIMO |
KR20120003781A (ko) | 2010-07-05 | 2012-01-11 | 주식회사 팬택 | 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법 |
CN101873281B (zh) | 2010-07-15 | 2013-01-23 | 西安电子科技大学 | 一种对2×2 tdd-mimo系统信道的互易性丧失补偿方法 |
CN102340784B (zh) | 2010-07-16 | 2014-11-05 | 上海贝尔股份有限公司 | 选择用户终端以增强上下行互逆误差校准的方法和装置 |
US20120021707A1 (en) | 2010-07-26 | 2012-01-26 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for adjustment of transmitter power in a system |
US8879437B2 (en) | 2010-08-13 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Backward compatible LTE system design for asymmetric uplink/downlink spectrum |
US8660057B2 (en) | 2010-08-26 | 2014-02-25 | Golba, Llc | Method and system for distributed communication |
US8346758B2 (en) | 2010-08-31 | 2013-01-01 | International Business Machines Corporation | Method and system for transmitting a query in a wireless network |
US9253767B2 (en) | 2010-09-08 | 2016-02-02 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | PSMP-based downlink multi-user MIMO communications |
KR101863927B1 (ko) | 2010-09-26 | 2018-07-05 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치 |
US8687555B2 (en) | 2010-09-29 | 2014-04-01 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for performing effective feedback in wireless communication system supporting multiple antennas |
KR20130099984A (ko) | 2010-10-01 | 2013-09-06 | 앤드류 엘엘씨 | 엠아이엠오 신호들을 위한 분산 안테나 시스템 |
US8576742B2 (en) | 2010-10-06 | 2013-11-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic switching between common reference signal interference cancellation and resource element puncturing in a co-channel heterogeneous network |
EP2633662B1 (en) | 2010-10-29 | 2020-03-18 | Lilee Systems, Ltd | System and method of frequency offset compensation for radio system with fast doppler shift |
CN103299572B (zh) | 2010-11-10 | 2016-08-10 | 交互数字专利控股公司 | 异构网络中通过连续消除进行干扰抑制的方法和装置 |
JP2012124859A (ja) | 2010-12-10 | 2012-06-28 | Sharp Corp | 通信システム、基地局装置、通信方法、及び通信プログラム |
EP2652937A1 (en) | 2010-12-14 | 2013-10-23 | GN Netcom A/S | Docking station for a handheld telecommunication device |
KR101595526B1 (ko) | 2010-12-23 | 2016-02-26 | 한국전자통신연구원 | 콘텐츠 동기 전송 시스템 및 방법 |
JP5265657B2 (ja) | 2010-12-27 | 2013-08-14 | シャープ株式会社 | 基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法 |
CN102594420B (zh) | 2011-01-10 | 2015-08-05 | 上海贝尔股份有限公司 | 多点协同传输系统中的干扰抑制方法及装置 |
KR101777424B1 (ko) | 2011-01-19 | 2017-09-12 | 엘지전자 주식회사 | 다중 노드 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치 |
GB2487756B (en) * | 2011-02-03 | 2015-11-04 | Nvidia Corp | System and method for reducing interference |
CN103430459A (zh) | 2011-02-07 | 2013-12-04 | 英特尔公司 | 来自多个基础设施节点的传送的共定相 |
PT2673976E (pt) | 2011-02-09 | 2015-06-02 | Ericsson Telefon Ab L M | Configuração de símbolos de recursos em função de pontos numa célula sem fios |
US9426703B2 (en) | 2011-02-11 | 2016-08-23 | Qualcomm Incorporated | Cooperation and operation of macro node and remote radio head deployments in heterogeneous networks |
JP2014505447A (ja) | 2011-02-11 | 2014-02-27 | エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート | 多重送受信ポイントを使用する無線通信システム |
US10187859B2 (en) | 2011-02-14 | 2019-01-22 | Qualcomm Incorporated | Power control and user multiplexing for heterogeneous network coordinated multipoint operations |
JP5723627B2 (ja) | 2011-02-17 | 2015-05-27 | シャープ株式会社 | 無線送信装置、無線受信装置、無線通信システム、制御プログラムおよび集積回路 |
CN102647722B (zh) | 2011-02-18 | 2016-09-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种tdd小区为终端提供服务的方法及系统 |
US8774167B2 (en) | 2011-03-04 | 2014-07-08 | T-Mobile Usa, Inc. | Packet-switched core network architecture for voice services on second- and third-generation wireless access networks |
US8737298B2 (en) | 2011-03-11 | 2014-05-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method of downlink signal transport over backhaul communications through distributed processing |
WO2012130071A1 (zh) | 2011-03-25 | 2012-10-04 | 北京新岸线无线技术有限公司 | 一种资源调度方法和设备 |
US8442579B2 (en) | 2011-03-31 | 2013-05-14 | Intel Corporation | Distributed adaptive resource allocation to enhance cell edge throughput |
KR20120119175A (ko) | 2011-04-20 | 2012-10-30 | 주식회사 팬택 | 무선 통신 시스템에 있어서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치 |
CN103503325B (zh) | 2011-04-27 | 2017-07-07 | 富士通株式会社 | 用协作小区的无线通信 |
EP2702703A2 (en) | 2011-04-29 | 2014-03-05 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Open loop spatial processing |
US9203490B2 (en) | 2011-04-29 | 2015-12-01 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting channel status information in wireless communication system |
US20120281555A1 (en) | 2011-05-02 | 2012-11-08 | Research In Motion Limited | Systems and Methods of Wireless Communication with Remote Radio Heads |
US20120282942A1 (en) * | 2011-05-02 | 2012-11-08 | Nokia Siemens Networks Oy | Methods, apparatuses and computer program products for configuring frequency aggregation |
EP2706690B1 (en) | 2011-05-02 | 2018-03-21 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting/receiving data in wireless access system and base station for same |
US8837621B2 (en) | 2011-05-09 | 2014-09-16 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Channel estimation for a very large-scale multiple-input multiple output (MIMO) system |
EP2710826A1 (en) | 2011-05-17 | 2014-03-26 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Nodeb power adaptation for reducing references |
GB2491157B (en) | 2011-05-24 | 2013-08-07 | Toshiba Res Europ Ltd | Method and apparatus for antenna selection in wireless communications systems |
WO2012177207A1 (en) | 2011-06-21 | 2012-12-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A user equipment and a method therein for transmission power control of uplink transmissions |
US9319189B2 (en) | 2011-06-29 | 2016-04-19 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for controlling inter-cell interference in wireless communication system |
JP5978566B2 (ja) | 2011-07-07 | 2016-08-24 | ソニー株式会社 | 通信装置、通信方法および基地局 |
US9344909B2 (en) | 2011-07-25 | 2016-05-17 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for monitoring a wireless link in a wireless communication system |
WO2013017902A1 (en) | 2011-08-01 | 2013-02-07 | Research In Motion Limited | Joint transmission using interference alignment |
WO2013017175A1 (en) | 2011-08-04 | 2013-02-07 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | An outdoor-indoor mimo communication system using multiple repeaters and leaky cables |
US8693420B2 (en) | 2011-08-10 | 2014-04-08 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for signaling and transmitting uplink reference signals |
US8849339B2 (en) | 2011-08-12 | 2014-09-30 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Closed loop power control in a heterogeneous network by selecting among sets of accumulative power step values |
TW201728104A (zh) | 2011-08-12 | 2017-08-01 | 內數位專利控股公司 | 多書入多輸出操作方法及裝置 |
US20130083681A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Research In Motion Limited | Methods of Channel State Information Feedback and Transmission in Coordinated Multi-Point Wireless Communications System |
US9025574B2 (en) | 2011-08-12 | 2015-05-05 | Blackberry Limited | Methods of channel state information feedback and transmission in coordinated multi-point wireless communications system |
WO2013025558A1 (en) | 2011-08-12 | 2013-02-21 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Interference measurement in wireless networks |
US9462557B2 (en) | 2011-08-15 | 2016-10-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and an apparatus in a user equipment for controlling transmission power of the user equipment |
US9337984B2 (en) | 2011-08-19 | 2016-05-10 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting uplink control information, user equipment, method for receiving uplink control information, and base station |
CN102983934B (zh) | 2011-09-06 | 2015-12-02 | 华为技术有限公司 | 多用户多输入多输出系统中线性预编码的方法及装置 |
EP2756608A2 (en) | 2011-09-14 | 2014-07-23 | Rearden LLC | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
US9124475B2 (en) | 2011-09-19 | 2015-09-01 | Alcatel Lucent | Method and apparatus for interference cancellation for antenna arrays |
US8743791B2 (en) | 2011-09-22 | 2014-06-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for uplink transmission in wireless communication systems |
US8797966B2 (en) | 2011-09-23 | 2014-08-05 | Ofinno Technologies, Llc | Channel state information transmission |
US20130114437A1 (en) | 2011-11-04 | 2013-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for interference cancellation by a user equipment using blind detection |
JP2013123080A (ja) | 2011-11-07 | 2013-06-20 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法 |
KR101589563B1 (ko) | 2011-11-17 | 2016-01-28 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국과, 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기 |
US20130128821A1 (en) | 2011-11-18 | 2013-05-23 | Nokia Siemens Networks Oy | Demodulation Reference Signal Arrangement For Uplink Coordinated Multi-Point Reception |
US8731028B2 (en) | 2011-12-02 | 2014-05-20 | Futurewei Technologies, Inc. | Method and apparatus for modulation and coding scheme adaption in a MIMO system |
WO2013080582A1 (en) | 2011-12-02 | 2013-06-06 | Nec Corporation | Method of providing control information for user equipment in lte communication system |
EP2806573B1 (en) | 2012-01-20 | 2019-03-06 | LG Electronics Inc. | Method of receiving control information and device therefor |
EP2621242A1 (en) | 2012-01-26 | 2013-07-31 | Panasonic Corporation | Improved discontinuous reception operation with additional wake up opportunities |
GB2498815A (en) | 2012-01-30 | 2013-07-31 | Renesas Mobile Corp | Enhanced PHICH with multibit ACK/NAK |
CN103249167B (zh) | 2012-02-01 | 2016-12-21 | 华为技术有限公司 | 物理随机接入信道接入方法、基站和用户设备 |
US20130195086A1 (en) | 2012-02-01 | 2013-08-01 | Qualcomm Incorporated | Timing management in uplink (ul) coordinated multipoint (comp) transmission |
US9191994B2 (en) | 2012-02-03 | 2015-11-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Apparatus, systems, methods, and computer products suitable for use in an advanced digital baseband processor |
US9148258B2 (en) | 2012-02-08 | 2015-09-29 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Methods of communicating data including shared ACK/NACK messages and related devices |
US10051406B2 (en) | 2012-02-15 | 2018-08-14 | Maxlinear, Inc. | Method and system for broadband near-field communication (BNC) utilizing full spectrum capture (FSC) supporting concurrent charging and communication |
US9515696B2 (en) * | 2012-03-16 | 2016-12-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method for half-duplex FDD operation in LTE FDD network |
US9526091B2 (en) | 2012-03-16 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network |
KR102081938B1 (ko) | 2012-03-17 | 2020-04-14 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 |
US9143984B2 (en) | 2012-04-13 | 2015-09-22 | Intel Corporation | Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network |
IL272481B2 (en) | 2012-05-04 | 2024-03-01 | Rearden Llc | System and methods for dealing with Doppler effect in wireless systems with distributed input and distributed output |
EP2850750B1 (en) | 2012-05-16 | 2016-10-12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and arrangement in a wireless communication system |
MX346199B (es) | 2012-05-18 | 2017-03-10 | Rearden Llc | Sistemas y métodos para incrementar la diversidad espacial en sistemas inalámbricos de entrada distribuida y salida distruibuida. |
US8995410B2 (en) | 2012-05-25 | 2015-03-31 | University Of Southern California | Airsync: enabling distributed multiuser MIMO with full multiplexing gain |
US20150181568A1 (en) * | 2012-06-05 | 2015-06-25 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for receiving control information in wireless communication system |
EP2859748A4 (en) * | 2012-06-06 | 2015-11-18 | Eden Rock Communications Llc | BENEFICIAL NETWORK-CONSIDERED SELF-ORGANIZING NETWORK SYSTEM |
KR101669701B1 (ko) | 2012-06-25 | 2016-10-26 | 주식회사 케이티 | 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 제공방법 및 그 송수신포인트, 물리적 상향링크 데이터 채널의 전송방법, 그 단말 |
CN103517360B (zh) | 2012-06-25 | 2017-04-19 | 华为终端有限公司 | 切换方法、系统及设备 |
CN103582017B (zh) * | 2012-07-31 | 2017-04-26 | 华为技术有限公司 | 终端、网络设备及网络系统接入方法 |
JP6122500B2 (ja) * | 2012-09-26 | 2017-04-26 | アップル インコーポレイテッド | LTEを同時に受信するための方法、及び1xINSRLTEデバイス |
US8908743B2 (en) | 2012-09-26 | 2014-12-09 | Intel Mobile Communications GmbH | Receiver with multi layer interference cancellation |
US9055425B2 (en) | 2012-09-27 | 2015-06-09 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for enhancing emergency calling with mobile devices |
TWI587656B (zh) | 2012-10-02 | 2017-06-11 | 李爾登公司 | 用於在分散式輸入分散式輸出之無線系統中之無線回程之系統及方法 |
US9191993B2 (en) | 2012-11-20 | 2015-11-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed antenna system with uplink bandwidth for signal analysis |
US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
US11190947B2 (en) * | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
US9407302B2 (en) | 2012-12-03 | 2016-08-02 | Intel Corporation | Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information |
EP2930987A4 (en) * | 2012-12-31 | 2015-12-09 | Huawei Tech Co Ltd | INFORMATION TRANSMISSION METHOD AND DEVICE |
US9397820B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-07-19 | Ubiquiti Networks, Inc. | Agile duplexing wireless radio devices |
US9936470B2 (en) | 2013-02-07 | 2018-04-03 | Commscope Technologies Llc | Radio access networks |
US9733797B2 (en) | 2013-02-08 | 2017-08-15 | Ubiquiti Networks, Inc. | Radio system for long-range high speed wireless communication |
US9497745B2 (en) * | 2013-02-11 | 2016-11-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Virtual macro cells |
US9923621B2 (en) | 2013-02-16 | 2018-03-20 | Cable Television Laboratories, Inc. | Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
US9241275B2 (en) | 2013-02-28 | 2016-01-19 | Cisco Technologies, Inc. | Distributed processing distributed-input distributed-output (DIDO) wireless communication |
WO2014176173A1 (en) | 2013-04-23 | 2014-10-30 | Dali Systems Co. Ltd. | Real-time locating system using gps time difference of arrival with digital off-air access units and remote units |
US9331882B2 (en) | 2013-06-05 | 2016-05-03 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Crest factor reduction of carrier aggregated signals |
EP3031269B1 (en) * | 2013-08-09 | 2018-10-03 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | First and second base stations and methods performed therein |
US9451625B2 (en) | 2013-09-19 | 2016-09-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for providing interference characteristics for interference mitigation |
EP3049718B1 (en) | 2013-09-27 | 2019-07-24 | Hayward Industries, Inc. | Light with expanding compression member |
CN104519514B (zh) | 2013-10-08 | 2019-12-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种减小节点间干扰的方法、节点和系统 |
US9585408B2 (en) | 2013-10-28 | 2017-03-07 | Elwha Llc | Non-thermal electromagnetic sterilization |
EP2889957A1 (en) | 2013-12-30 | 2015-07-01 | Clemens Rheinfelder | Active antenna system with distributed transceiver system |
US9638028B2 (en) | 2014-08-27 | 2017-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores |
US9307506B1 (en) | 2014-09-09 | 2016-04-05 | Sprint Communications Company L.P. | Implementation of a fiber distributed antenna system network while maintaining synchronization |
WO2016057304A1 (en) | 2014-10-09 | 2016-04-14 | Andrew Wireless Systems Gmbh | Distributed antenna system for mimo signals |
WO2016076785A1 (en) | 2014-11-14 | 2016-05-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Feedback channel transmission and detection in multi antenna wireless communication systems |
US10205513B1 (en) | 2015-03-27 | 2019-02-12 | Lockheed Martin Corporation | System and method for improved beyond line-of-sight communications using natural phenomena |
US9615263B2 (en) | 2015-05-27 | 2017-04-04 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method to improve the performance in cell range expansion using location based codebook subset restriction |
US9883529B2 (en) | 2015-06-19 | 2018-01-30 | Intel IP Corporation | Controlling uplink transmissions in communication systems with scheduled trigger frames |
WO2017069564A1 (ko) | 2015-10-23 | 2017-04-27 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 |
CN106685495A (zh) | 2015-11-05 | 2017-05-17 | 索尼公司 | 无线通信方法和无线通信设备 |
WO2018104929A1 (en) | 2016-12-07 | 2018-06-14 | Arilou Information Security Technologies Ltd. | System and method for using signal waveform analysis for detecting a change in a wired network |
CN108964723A (zh) | 2017-05-17 | 2018-12-07 | 索尼公司 | 电子设备和通信方法 |
KR101991479B1 (ko) | 2017-06-14 | 2019-06-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
-
2015
- 2015-03-27 US US14/672,014 patent/US11190947B2/en active Active
- 2015-03-30 WO PCT/US2015/023436 patent/WO2015160497A1/en active Application Filing
- 2015-03-30 SG SG10201808922XA patent/SG10201808922XA/en unknown
- 2015-03-30 KR KR1020217038421A patent/KR20210148393A/ko not_active Ceased
- 2015-03-30 CN CN201580019760.XA patent/CN106465465B/zh active Active
- 2015-03-30 JP JP2016562961A patent/JP2017519390A/ja active Pending
- 2015-03-30 CA CA2945987A patent/CA2945987A1/en active Pending
- 2015-03-30 EP EP15780522.7A patent/EP3132650A4/en not_active Withdrawn
- 2015-03-30 KR KR1020167031260A patent/KR20160145083A/ko not_active Ceased
- 2015-03-30 RU RU2016144927A patent/RU2714104C2/ru active
- 2015-03-30 NZ NZ725064A patent/NZ725064A/en unknown
- 2015-03-30 MX MX2016013512A patent/MX2016013512A/es unknown
- 2015-03-30 AU AU2015248161A patent/AU2015248161B2/en active Active
- 2015-03-30 SG SG11201608574VA patent/SG11201608574VA/en unknown
-
2016
- 2016-10-09 IL IL248265A patent/IL248265B/en active IP Right Grant
-
2021
- 2021-11-17 US US17/528,811 patent/US20220078627A1/en active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1597842A1 (en) * | 2003-02-11 | 2005-11-23 | IPWireless, Inc. | Method, base station and mobile station for tdd operation in a communication system |
US20100290369A1 (en) * | 2009-05-12 | 2010-11-18 | Airhop Communications, Inc. | Dual mode radio for frequency division duplexing and time division duplexing communication modes |
RU2012121952A (ru) * | 2010-01-15 | 2014-02-20 | ЗетТиИ Корпорейшн | Способ передачи информации о сопряжении вспомогательных несущих частот, узел в и система реализации передачи |
US20120082038A1 (en) * | 2010-10-01 | 2012-04-05 | Clear Wireless, Llc | Enabling coexistence between fdd and tdd wireless networks |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20150304855A1 (en) | 2015-10-22 |
RU2016144927A (ru) | 2018-05-17 |
SG10201808922XA (en) | 2018-11-29 |
US11190947B2 (en) | 2021-11-30 |
EP3132650A4 (en) | 2018-03-07 |
US20220078627A1 (en) | 2022-03-10 |
CN106465465A (zh) | 2017-02-22 |
AU2015248161B2 (en) | 2019-01-17 |
AU2015248161A1 (en) | 2016-10-27 |
BR112016023760A2 (pt) | 2017-08-15 |
RU2016144927A3 (ru) | 2018-10-31 |
MX2016013512A (es) | 2017-01-18 |
CN106465465B (zh) | 2020-10-30 |
EP3132650A1 (en) | 2017-02-22 |
IL248265B (en) | 2020-06-30 |
KR20210148393A (ko) | 2021-12-07 |
JP2017519390A (ja) | 2017-07-13 |
SG11201608574VA (en) | 2016-11-29 |
CA2945987A1 (en) | 2015-10-22 |
IL248265A0 (en) | 2016-11-30 |
WO2015160497A1 (en) | 2015-10-22 |
KR20160145083A (ko) | 2016-12-19 |
NZ725064A (en) | 2020-02-28 |
KR20230058542A (ko) | 2023-05-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2714104C2 (ru) | Системы и способы одновременного использования диапазона частот в активно используемом диапазоне частот | |
RU2737312C2 (ru) | Системы и способы картирования виртуальных радиоточек в физические объемы когерентности в распределенных антенных системах | |
RU2763167C2 (ru) | Системы и способы снижения уровня помех в пределах активно используемого диапазона частот | |
US11290162B2 (en) | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum | |
EP2854301B1 (en) | A method of operating a wireless communications system, a corresponding antenna controller, and radio access node | |
KR102787073B1 (ko) | 능동적으로 사용되는 스펙트럼 내에서의 동시 스펙트럼 사용을 위한 시스템 및 방법 | |
RU2818250C2 (ru) | Системы и способы картирования виртуальных радиоточек в физические объемы когерентности в распределенных антенных системах | |
KR20250048123A (ko) | 능동적으로 사용되는 스펙트럼 내에서의 동시 스펙트럼 사용을 위한 시스템 및 방법 | |
BR112016023760B1 (pt) | Sistemas e métodos para uso concomitante de espectro dentro do espectro ativamente usado |